DRBG: fix reseeding via RAND_add()/RAND_seed() with large input
[openssl.git] / crypto / rand / rand_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2018 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 #include <stdio.h>
11 #include <time.h>
12 #include "internal/cryptlib.h"
13 #include <openssl/opensslconf.h>
14 #include "internal/rand_int.h"
15 #include <openssl/engine.h>
16 #include "internal/thread_once.h"
17 #include "rand_lcl.h"
18 #include "e_os.h"
19
20 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
21 /* non-NULL if default_RAND_meth is ENGINE-provided */
22 static ENGINE *funct_ref;
23 static CRYPTO_RWLOCK *rand_engine_lock;
24 #endif
25 static CRYPTO_RWLOCK *rand_meth_lock;
26 static const RAND_METHOD *default_RAND_meth;
27 static CRYPTO_ONCE rand_init = CRYPTO_ONCE_STATIC_INIT;
28
29 int rand_fork_count;
30
31 static CRYPTO_RWLOCK *rand_nonce_lock;
32 static int rand_nonce_count;
33
34 static int rand_cleaning_up = 0;
35
36 #ifdef OPENSSL_RAND_SEED_RDTSC
37 /*
38  * IMPORTANT NOTE:  It is not currently possible to use this code
39  * because we are not sure about the amount of randomness it provides.
40  * Some SP900 tests have been run, but there is internal skepticism.
41  * So for now this code is not used.
42  */
43 # error "RDTSC enabled?  Should not be possible!"
44
45 /*
46  * Acquire entropy from high-speed clock
47  *
48  * Since we get some randomness from the low-order bits of the
49  * high-speed clock, it can help.
50  *
51  * Returns the total entropy count, if it exceeds the requested
52  * entropy count. Otherwise, returns an entropy count of 0.
53  */
54 size_t rand_acquire_entropy_from_tsc(RAND_POOL *pool)
55 {
56     unsigned char c;
57     int i;
58
59     if ((OPENSSL_ia32cap_P[0] & (1 << 4)) != 0) {
60         for (i = 0; i < TSC_READ_COUNT; i++) {
61             c = (unsigned char)(OPENSSL_rdtsc() & 0xFF);
62             rand_pool_add(pool, &c, 1, 4);
63         }
64     }
65     return rand_pool_entropy_available(pool);
66 }
67 #endif
68
69 #ifdef OPENSSL_RAND_SEED_RDCPU
70 size_t OPENSSL_ia32_rdseed_bytes(unsigned char *buf, size_t len);
71 size_t OPENSSL_ia32_rdrand_bytes(unsigned char *buf, size_t len);
72
73 extern unsigned int OPENSSL_ia32cap_P[];
74
75 /*
76  * Acquire entropy using Intel-specific cpu instructions
77  *
78  * Uses the RDSEED instruction if available, otherwise uses
79  * RDRAND if available.
80  *
81  * For the differences between RDSEED and RDRAND, and why RDSEED
82  * is the preferred choice, see https://goo.gl/oK3KcN
83  *
84  * Returns the total entropy count, if it exceeds the requested
85  * entropy count. Otherwise, returns an entropy count of 0.
86  */
87 size_t rand_acquire_entropy_from_cpu(RAND_POOL *pool)
88 {
89     size_t bytes_needed;
90     unsigned char *buffer;
91
92     bytes_needed = rand_pool_bytes_needed(pool, 1 /*entropy_factor*/);
93     if (bytes_needed > 0) {
94         buffer = rand_pool_add_begin(pool, bytes_needed);
95
96         if (buffer != NULL) {
97             /* Whichever comes first, use RDSEED, RDRAND or nothing */
98             if ((OPENSSL_ia32cap_P[2] & (1 << 18)) != 0) {
99                 if (OPENSSL_ia32_rdseed_bytes(buffer, bytes_needed)
100                     == bytes_needed) {
101                     rand_pool_add_end(pool, bytes_needed, 8 * bytes_needed);
102                 }
103             } else if ((OPENSSL_ia32cap_P[1] & (1 << (62 - 32))) != 0) {
104                 if (OPENSSL_ia32_rdrand_bytes(buffer, bytes_needed)
105                     == bytes_needed) {
106                     rand_pool_add_end(pool, bytes_needed, 8 * bytes_needed);
107                 }
108             } else {
109                 rand_pool_add_end(pool, 0, 0);
110             }
111         }
112     }
113
114     return rand_pool_entropy_available(pool);
115 }
116 #endif
117
118
119 /*
120  * Implements the get_entropy() callback (see RAND_DRBG_set_callbacks())
121  *
122  * If the DRBG has a parent, then the required amount of entropy input
123  * is fetched using the parent's RAND_DRBG_generate().
124  *
125  * Otherwise, the entropy is polled from the system entropy sources
126  * using rand_pool_acquire_entropy().
127  *
128  * If a random pool has been added to the DRBG using RAND_add(), then
129  * its entropy will be used up first.
130  */
131 size_t rand_drbg_get_entropy(RAND_DRBG *drbg,
132                              unsigned char **pout,
133                              int entropy, size_t min_len, size_t max_len,
134                              int prediction_resistance)
135 {
136     size_t ret = 0;
137     size_t entropy_available = 0;
138     RAND_POOL *pool;
139
140     if (drbg->parent && drbg->strength > drbg->parent->strength) {
141         /*
142          * We currently don't support the algorithm from NIST SP 800-90C
143          * 10.1.2 to use a weaker DRBG as source
144          */
145         RANDerr(RAND_F_RAND_DRBG_GET_ENTROPY, RAND_R_PARENT_STRENGTH_TOO_WEAK);
146         return 0;
147     }
148
149     if (drbg->pool != NULL) {
150         pool = drbg->pool;
151         pool->entropy_requested = entropy;
152     } else {
153         pool = rand_pool_new(entropy, min_len, max_len);
154     }
155
156     if (drbg->parent) {
157         size_t bytes_needed = rand_pool_bytes_needed(pool, 1 /*entropy_factor*/);
158         unsigned char *buffer = rand_pool_add_begin(pool, bytes_needed);
159
160         if (buffer != NULL) {
161             size_t bytes = 0;
162
163             /*
164              * Get random from parent, include our state as additional input.
165              * Our lock is already held, but we need to lock our parent before
166              * generating bits from it. (Note: taking the lock will be a no-op
167              * if locking if drbg->parent->lock == NULL.)
168              */
169             rand_drbg_lock(drbg->parent);
170             if (RAND_DRBG_generate(drbg->parent,
171                                    buffer, bytes_needed,
172                                    prediction_resistance,
173                                    NULL, 0) != 0)
174                 bytes = bytes_needed;
175             rand_drbg_unlock(drbg->parent);
176
177             rand_pool_add_end(pool, bytes, 8 * bytes);
178             entropy_available = rand_pool_entropy_available(pool);
179         }
180
181     } else {
182         if (prediction_resistance) {
183             /*
184              * We don't have any entropy sources that comply with the NIST
185              * standard to provide prediction resistance (see NIST SP 800-90C,
186              * Section 5.4).
187              */
188             RANDerr(RAND_F_RAND_DRBG_GET_ENTROPY,
189                     RAND_R_PREDICTION_RESISTANCE_NOT_SUPPORTED);
190             goto err;
191         }
192
193         /* Get entropy by polling system entropy sources. */
194         entropy_available = rand_pool_acquire_entropy(pool);
195     }
196
197     if (entropy_available > 0) {
198         ret   = rand_pool_length(pool);
199         *pout = rand_pool_detach(pool);
200     }
201
202  err:
203     rand_pool_free(pool);
204     return ret;
205 }
206
207 /*
208  * Implements the cleanup_entropy() callback (see RAND_DRBG_set_callbacks())
209  *
210  */
211 void rand_drbg_cleanup_entropy(RAND_DRBG *drbg,
212                                unsigned char *out, size_t outlen)
213 {
214     if (drbg->pool == NULL)
215         OPENSSL_secure_clear_free(out, outlen);
216     else
217         drbg->pool = NULL;
218 }
219
220
221 /*
222  * Implements the get_nonce() callback (see RAND_DRBG_set_callbacks())
223  *
224  */
225 size_t rand_drbg_get_nonce(RAND_DRBG *drbg,
226                            unsigned char **pout,
227                            int entropy, size_t min_len, size_t max_len)
228 {
229     size_t ret = 0;
230     RAND_POOL *pool;
231
232     struct {
233         void * instance;
234         int count;
235     } data = { 0 };
236
237     pool = rand_pool_new(0, min_len, max_len);
238     if (pool == NULL)
239         return 0;
240
241     if (rand_pool_add_nonce_data(pool) == 0)
242         goto err;
243
244     data.instance = drbg;
245     CRYPTO_atomic_add(&rand_nonce_count, 1, &data.count, rand_nonce_lock);
246
247     if (rand_pool_add(pool, (unsigned char *)&data, sizeof(data), 0) == 0)
248         goto err;
249
250     ret   = rand_pool_length(pool);
251     *pout = rand_pool_detach(pool);
252
253  err:
254     rand_pool_free(pool);
255
256     return ret;
257 }
258
259 /*
260  * Implements the cleanup_nonce() callback (see RAND_DRBG_set_callbacks())
261  *
262  */
263 void rand_drbg_cleanup_nonce(RAND_DRBG *drbg,
264                              unsigned char *out, size_t outlen)
265 {
266     OPENSSL_secure_clear_free(out, outlen);
267 }
268
269 /*
270  * Generate additional data that can be used for the drbg. The data does
271  * not need to contain entropy, but it's useful if it contains at least
272  * some bits that are unpredictable.
273  *
274  * Returns 0 on failure.
275  *
276  * On success it allocates a buffer at |*pout| and returns the length of
277  * the data. The buffer should get freed using OPENSSL_secure_clear_free().
278  */
279 size_t rand_drbg_get_additional_data(unsigned char **pout, size_t max_len)
280 {
281     size_t ret = 0;
282     RAND_POOL *pool;
283
284     pool = rand_pool_new(0, 0, max_len);
285     if (pool == NULL)
286         return 0;
287
288     if (rand_pool_add_additional_data(pool) == 0)
289         goto err;
290
291     ret = rand_pool_length(pool);
292     *pout = rand_pool_detach(pool);
293
294  err:
295     rand_pool_free(pool);
296
297     return ret;
298 }
299
300 void rand_drbg_cleanup_additional_data(unsigned char *out, size_t outlen)
301 {
302     OPENSSL_secure_clear_free(out, outlen);
303 }
304
305 void rand_fork(void)
306 {
307     rand_fork_count++;
308 }
309
310 DEFINE_RUN_ONCE_STATIC(do_rand_init)
311 {
312 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
313     rand_engine_lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
314     if (rand_engine_lock == NULL)
315         return 0;
316 #endif
317
318     rand_meth_lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
319     if (rand_meth_lock == NULL)
320         goto err1;
321
322     rand_nonce_lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
323     if (rand_nonce_lock == NULL)
324         goto err2;
325
326     if (!rand_cleaning_up && !rand_pool_init())
327         goto err3;
328
329     return 1;
330
331 err3:
332     rand_pool_cleanup();
333 err2:
334     CRYPTO_THREAD_lock_free(rand_meth_lock);
335     rand_meth_lock = NULL;
336 err1:
337 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
338     CRYPTO_THREAD_lock_free(rand_engine_lock);
339     rand_engine_lock = NULL;
340 #endif
341     return 0;
342 }
343
344 void rand_cleanup_int(void)
345 {
346     const RAND_METHOD *meth = default_RAND_meth;
347
348     rand_cleaning_up = 1;
349
350     if (meth != NULL && meth->cleanup != NULL)
351         meth->cleanup();
352     RAND_set_rand_method(NULL);
353     rand_pool_cleanup();
354 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
355     CRYPTO_THREAD_lock_free(rand_engine_lock);
356     rand_engine_lock = NULL;
357 #endif
358     CRYPTO_THREAD_lock_free(rand_meth_lock);
359     rand_meth_lock = NULL;
360     CRYPTO_THREAD_lock_free(rand_nonce_lock);
361     rand_nonce_lock = NULL;
362 }
363
364 /*
365  * RAND_close_seed_files() ensures that any seed file decriptors are
366  * closed after use.
367  */
368 void RAND_keep_random_devices_open(int keep)
369 {
370     rand_pool_keep_random_devices_open(keep);
371 }
372
373 /*
374  * RAND_poll() reseeds the default RNG using random input
375  *
376  * The random input is obtained from polling various entropy
377  * sources which depend on the operating system and are
378  * configurable via the --with-rand-seed configure option.
379  */
380 int RAND_poll(void)
381 {
382     int ret = 0;
383
384     RAND_POOL *pool = NULL;
385
386     const RAND_METHOD *meth = RAND_get_rand_method();
387
388     if (meth == RAND_OpenSSL()) {
389         /* fill random pool and seed the master DRBG */
390         RAND_DRBG *drbg = RAND_DRBG_get0_master();
391
392         if (drbg == NULL)
393             return 0;
394
395         rand_drbg_lock(drbg);
396         ret = rand_drbg_restart(drbg, NULL, 0, 0);
397         rand_drbg_unlock(drbg);
398
399         return ret;
400
401     } else {
402         /* fill random pool and seed the current legacy RNG */
403         pool = rand_pool_new(RAND_DRBG_STRENGTH,
404                              RAND_DRBG_STRENGTH / 8,
405                              RAND_POOL_MAX_LENGTH);
406         if (pool == NULL)
407             return 0;
408
409         if (rand_pool_acquire_entropy(pool) == 0)
410             goto err;
411
412         if (meth->add == NULL
413             || meth->add(rand_pool_buffer(pool),
414                          rand_pool_length(pool),
415                          (rand_pool_entropy(pool) / 8.0)) == 0)
416             goto err;
417
418         ret = 1;
419     }
420
421 err:
422     rand_pool_free(pool);
423     return ret;
424 }
425
426 /*
427  * Allocate memory and initialize a new random pool
428  */
429
430 RAND_POOL *rand_pool_new(int entropy_requested, size_t min_len, size_t max_len)
431 {
432     RAND_POOL *pool = OPENSSL_zalloc(sizeof(*pool));
433
434     if (pool == NULL) {
435         RANDerr(RAND_F_RAND_POOL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
436         return NULL;
437     }
438
439     pool->min_len = min_len;
440     pool->max_len = (max_len > RAND_POOL_MAX_LENGTH) ?
441         RAND_POOL_MAX_LENGTH : max_len;
442
443     pool->buffer = OPENSSL_secure_zalloc(pool->max_len);
444     if (pool->buffer == NULL) {
445         RANDerr(RAND_F_RAND_POOL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
446         goto err;
447     }
448
449     pool->entropy_requested = entropy_requested;
450
451     return pool;
452
453 err:
454     OPENSSL_free(pool);
455     return NULL;
456 }
457
458 /*
459  * Attach new random pool to the given buffer
460  *
461  * This function is intended to be used only for feeding random data
462  * provided by RAND_add() and RAND_seed() into the <master> DRBG.
463  */
464 RAND_POOL *rand_pool_attach(const unsigned char *buffer, size_t len,
465                             size_t entropy)
466 {
467     RAND_POOL *pool = OPENSSL_zalloc(sizeof(*pool));
468
469     if (pool == NULL) {
470         RANDerr(RAND_F_RAND_POOL_ATTACH, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
471         return NULL;
472     }
473
474     /*
475      * The const needs to be cast away, but attached buffers will not be
476      * modified (in contrary to allocated buffers which are zeroed and
477      * freed in the end).
478      */
479     pool->buffer = (unsigned char *) buffer;
480     pool->len = len;
481
482     pool->attached = 1;
483
484     pool->min_len = pool->max_len = pool->len;
485     pool->entropy = entropy;
486
487     return pool;
488 }
489
490 /*
491  * Free |pool|, securely erasing its buffer.
492  */
493 void rand_pool_free(RAND_POOL *pool)
494 {
495     if (pool == NULL)
496         return;
497
498     /*
499      * Although it would be advisable from a cryptographical viewpoint,
500      * we are not allowed to clear attached buffers, since they are passed
501      * to rand_pool_attach() as `const unsigned char*`.
502      * (see corresponding comment in rand_pool_attach()).
503      */
504     if (!pool->attached)
505         OPENSSL_secure_clear_free(pool->buffer, pool->max_len);
506     OPENSSL_free(pool);
507 }
508
509 /*
510  * Return the |pool|'s buffer to the caller (readonly).
511  */
512 const unsigned char *rand_pool_buffer(RAND_POOL *pool)
513 {
514     return pool->buffer;
515 }
516
517 /*
518  * Return the |pool|'s entropy to the caller.
519  */
520 size_t rand_pool_entropy(RAND_POOL *pool)
521 {
522     return pool->entropy;
523 }
524
525 /*
526  * Return the |pool|'s buffer length to the caller.
527  */
528 size_t rand_pool_length(RAND_POOL *pool)
529 {
530     return pool->len;
531 }
532
533 /*
534  * Detach the |pool| buffer and return it to the caller.
535  * It's the responsibility of the caller to free the buffer
536  * using OPENSSL_secure_clear_free().
537  */
538 unsigned char *rand_pool_detach(RAND_POOL *pool)
539 {
540     unsigned char *ret = pool->buffer;
541     pool->buffer = NULL;
542     return ret;
543 }
544
545
546 /*
547  * If |entropy_factor| bits contain 1 bit of entropy, how many bytes does one
548  * need to obtain at least |bits| bits of entropy?
549  */
550 #define ENTROPY_TO_BYTES(bits, entropy_factor) \
551     (((bits) * (entropy_factor) + 7) / 8)
552
553
554 /*
555  * Checks whether the |pool|'s entropy is available to the caller.
556  * This is the case when entropy count and buffer length are high enough.
557  * Returns
558  *
559  *  |entropy|  if the entropy count and buffer size is large enough
560  *      0      otherwise
561  */
562 size_t rand_pool_entropy_available(RAND_POOL *pool)
563 {
564     if (pool->entropy < pool->entropy_requested)
565         return 0;
566
567     if (pool->len < pool->min_len)
568         return 0;
569
570     return pool->entropy;
571 }
572
573 /*
574  * Returns the (remaining) amount of entropy needed to fill
575  * the random pool.
576  */
577
578 size_t rand_pool_entropy_needed(RAND_POOL *pool)
579 {
580     if (pool->entropy < pool->entropy_requested)
581         return pool->entropy_requested - pool->entropy;
582
583     return 0;
584 }
585
586 /*
587  * Returns the number of bytes needed to fill the pool, assuming
588  * the input has 1 / |entropy_factor| entropy bits per data bit.
589  * In case of an error, 0 is returned.
590  */
591
592 size_t rand_pool_bytes_needed(RAND_POOL *pool, unsigned int entropy_factor)
593 {
594     size_t bytes_needed;
595     size_t entropy_needed = rand_pool_entropy_needed(pool);
596
597     if (entropy_factor < 1) {
598         RANDerr(RAND_F_RAND_POOL_BYTES_NEEDED, RAND_R_ARGUMENT_OUT_OF_RANGE);
599         return 0;
600     }
601
602     bytes_needed = ENTROPY_TO_BYTES(entropy_needed, entropy_factor);
603
604     if (bytes_needed > pool->max_len - pool->len) {
605         /* not enough space left */
606         RANDerr(RAND_F_RAND_POOL_BYTES_NEEDED, RAND_R_RANDOM_POOL_OVERFLOW);
607         return 0;
608     }
609
610     if (pool->len < pool->min_len &&
611         bytes_needed < pool->min_len - pool->len)
612         /* to meet the min_len requirement */
613         bytes_needed = pool->min_len - pool->len;
614
615     return bytes_needed;
616 }
617
618 /* Returns the remaining number of bytes available */
619 size_t rand_pool_bytes_remaining(RAND_POOL *pool)
620 {
621     return pool->max_len - pool->len;
622 }
623
624 /*
625  * Add random bytes to the random pool.
626  *
627  * It is expected that the |buffer| contains |len| bytes of
628  * random input which contains at least |entropy| bits of
629  * randomness.
630  *
631  * Returns 1 if the added amount is adequate, otherwise 0
632  */
633 int rand_pool_add(RAND_POOL *pool,
634                   const unsigned char *buffer, size_t len, size_t entropy)
635 {
636     if (len > pool->max_len - pool->len) {
637         RANDerr(RAND_F_RAND_POOL_ADD, RAND_R_ENTROPY_INPUT_TOO_LONG);
638         return 0;
639     }
640
641     if (len > 0) {
642         memcpy(pool->buffer + pool->len, buffer, len);
643         pool->len += len;
644         pool->entropy += entropy;
645     }
646
647     return 1;
648 }
649
650 /*
651  * Start to add random bytes to the random pool in-place.
652  *
653  * Reserves the next |len| bytes for adding random bytes in-place
654  * and returns a pointer to the buffer.
655  * The caller is allowed to copy up to |len| bytes into the buffer.
656  * If |len| == 0 this is considered a no-op and a NULL pointer
657  * is returned without producing an error message.
658  *
659  * After updating the buffer, rand_pool_add_end() needs to be called
660  * to finish the udpate operation (see next comment).
661  */
662 unsigned char *rand_pool_add_begin(RAND_POOL *pool, size_t len)
663 {
664     if (len == 0)
665         return NULL;
666
667     if (len > pool->max_len - pool->len) {
668         RANDerr(RAND_F_RAND_POOL_ADD_BEGIN, RAND_R_RANDOM_POOL_OVERFLOW);
669         return NULL;
670     }
671
672     return pool->buffer + pool->len;
673 }
674
675 /*
676  * Finish to add random bytes to the random pool in-place.
677  *
678  * Finishes an in-place update of the random pool started by
679  * rand_pool_add_begin() (see previous comment).
680  * It is expected that |len| bytes of random input have been added
681  * to the buffer which contain at least |entropy| bits of randomness.
682  * It is allowed to add less bytes than originally reserved.
683  */
684 int rand_pool_add_end(RAND_POOL *pool, size_t len, size_t entropy)
685 {
686     if (len > pool->max_len - pool->len) {
687         RANDerr(RAND_F_RAND_POOL_ADD_END, RAND_R_RANDOM_POOL_OVERFLOW);
688         return 0;
689     }
690
691     if (len > 0) {
692         pool->len += len;
693         pool->entropy += entropy;
694     }
695
696     return 1;
697 }
698
699 int RAND_set_rand_method(const RAND_METHOD *meth)
700 {
701     if (!RUN_ONCE(&rand_init, do_rand_init))
702         return 0;
703
704     CRYPTO_THREAD_write_lock(rand_meth_lock);
705 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
706     ENGINE_finish(funct_ref);
707     funct_ref = NULL;
708 #endif
709     default_RAND_meth = meth;
710     CRYPTO_THREAD_unlock(rand_meth_lock);
711     return 1;
712 }
713
714 const RAND_METHOD *RAND_get_rand_method(void)
715 {
716     const RAND_METHOD *tmp_meth = NULL;
717
718     if (!RUN_ONCE(&rand_init, do_rand_init))
719         return NULL;
720
721     CRYPTO_THREAD_write_lock(rand_meth_lock);
722     if (default_RAND_meth == NULL) {
723 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
724         ENGINE *e;
725
726         /* If we have an engine that can do RAND, use it. */
727         if ((e = ENGINE_get_default_RAND()) != NULL
728                 && (tmp_meth = ENGINE_get_RAND(e)) != NULL) {
729             funct_ref = e;
730             default_RAND_meth = tmp_meth;
731         } else {
732             ENGINE_finish(e);
733             default_RAND_meth = &rand_meth;
734         }
735 #else
736         default_RAND_meth = &rand_meth;
737 #endif
738     }
739     tmp_meth = default_RAND_meth;
740     CRYPTO_THREAD_unlock(rand_meth_lock);
741     return tmp_meth;
742 }
743
744 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
745 int RAND_set_rand_engine(ENGINE *engine)
746 {
747     const RAND_METHOD *tmp_meth = NULL;
748
749     if (!RUN_ONCE(&rand_init, do_rand_init))
750         return 0;
751
752     if (engine != NULL) {
753         if (!ENGINE_init(engine))
754             return 0;
755         tmp_meth = ENGINE_get_RAND(engine);
756         if (tmp_meth == NULL) {
757             ENGINE_finish(engine);
758             return 0;
759         }
760     }
761     CRYPTO_THREAD_write_lock(rand_engine_lock);
762     /* This function releases any prior ENGINE so call it first */
763     RAND_set_rand_method(tmp_meth);
764     funct_ref = engine;
765     CRYPTO_THREAD_unlock(rand_engine_lock);
766     return 1;
767 }
768 #endif
769
770 void RAND_seed(const void *buf, int num)
771 {
772     const RAND_METHOD *meth = RAND_get_rand_method();
773
774     if (meth->seed != NULL)
775         meth->seed(buf, num);
776 }
777
778 void RAND_add(const void *buf, int num, double randomness)
779 {
780     const RAND_METHOD *meth = RAND_get_rand_method();
781
782     if (meth->add != NULL)
783         meth->add(buf, num, randomness);
784 }
785
786 /*
787  * This function is not part of RAND_METHOD, so if we're not using
788  * the default method, then just call RAND_bytes().  Otherwise make
789  * sure we're instantiated and use the private DRBG.
790  */
791 int RAND_priv_bytes(unsigned char *buf, int num)
792 {
793     const RAND_METHOD *meth = RAND_get_rand_method();
794     RAND_DRBG *drbg;
795     int ret;
796
797     if (meth != RAND_OpenSSL())
798         return RAND_bytes(buf, num);
799
800     drbg = RAND_DRBG_get0_private();
801     if (drbg == NULL)
802         return 0;
803
804     ret = RAND_DRBG_bytes(drbg, buf, num);
805     return ret;
806 }
807
808 int RAND_bytes(unsigned char *buf, int num)
809 {
810     const RAND_METHOD *meth = RAND_get_rand_method();
811
812     if (meth->bytes != NULL)
813         return meth->bytes(buf, num);
814     RANDerr(RAND_F_RAND_BYTES, RAND_R_FUNC_NOT_IMPLEMENTED);
815     return -1;
816 }
817
818 #if OPENSSL_API_COMPAT < 0x10100000L
819 int RAND_pseudo_bytes(unsigned char *buf, int num)
820 {
821     const RAND_METHOD *meth = RAND_get_rand_method();
822
823     if (meth->pseudorand != NULL)
824         return meth->pseudorand(buf, num);
825     return -1;
826 }
827 #endif
828
829 int RAND_status(void)
830 {
831     const RAND_METHOD *meth = RAND_get_rand_method();
832
833     if (meth->status != NULL)
834         return meth->status();
835     return 0;
836 }