Move ossl_assert
[openssl.git] / ssl / ssl_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2016 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  * Copyright (c) 2002, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved
4  * Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.
5  *
6  * Licensed under the OpenSSL license (the "License").  You may not use
7  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
8  * in the file LICENSE in the source distribution or at
9  * https://www.openssl.org/source/license.html
10  */
11
12 #include <stdio.h>
13 #include "ssl_locl.h"
14 #include <openssl/objects.h>
15 #include <openssl/lhash.h>
16 #include <openssl/x509v3.h>
17 #include <openssl/rand.h>
18 #include <openssl/ocsp.h>
19 #include <openssl/dh.h>
20 #include <openssl/engine.h>
21 #include <openssl/async.h>
22 #include <openssl/ct.h>
23 #include "internal/cryptlib.h"
24
25 const char SSL_version_str[] = OPENSSL_VERSION_TEXT;
26
27 SSL3_ENC_METHOD ssl3_undef_enc_method = {
28     /*
29      * evil casts, but these functions are only called if there's a library
30      * bug
31      */
32     (int (*)(SSL *, SSL3_RECORD *, size_t, int))ssl_undefined_function,
33     (int (*)(SSL *, SSL3_RECORD *, unsigned char *, int))ssl_undefined_function,
34     ssl_undefined_function,
35     (int (*)(SSL *, unsigned char *, unsigned char *, size_t, size_t *))
36         ssl_undefined_function,
37     (int (*)(SSL *, int))ssl_undefined_function,
38     (size_t (*)(SSL *, const char *, size_t, unsigned char *))
39         ssl_undefined_function,
40     NULL,                       /* client_finished_label */
41     0,                          /* client_finished_label_len */
42     NULL,                       /* server_finished_label */
43     0,                          /* server_finished_label_len */
44     (int (*)(int))ssl_undefined_function,
45     (int (*)(SSL *, unsigned char *, size_t, const char *,
46              size_t, const unsigned char *, size_t,
47              int use_context))ssl_undefined_function,
48 };
49
50 struct ssl_async_args {
51     SSL *s;
52     void *buf;
53     size_t num;
54     enum { READFUNC, WRITEFUNC, OTHERFUNC } type;
55     union {
56         int (*func_read) (SSL *, void *, size_t, size_t *);
57         int (*func_write) (SSL *, const void *, size_t, size_t *);
58         int (*func_other) (SSL *);
59     } f;
60 };
61
62 static const struct {
63     uint8_t mtype;
64     uint8_t ord;
65     int nid;
66 } dane_mds[] = {
67     {
68         DANETLS_MATCHING_FULL, 0, NID_undef
69     },
70     {
71         DANETLS_MATCHING_2256, 1, NID_sha256
72     },
73     {
74         DANETLS_MATCHING_2512, 2, NID_sha512
75     },
76 };
77
78 static int dane_ctx_enable(struct dane_ctx_st *dctx)
79 {
80     const EVP_MD **mdevp;
81     uint8_t *mdord;
82     uint8_t mdmax = DANETLS_MATCHING_LAST;
83     int n = ((int)mdmax) + 1;   /* int to handle PrivMatch(255) */
84     size_t i;
85
86     if (dctx->mdevp != NULL)
87         return 1;
88
89     mdevp = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdevp));
90     mdord = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdord));
91
92     if (mdord == NULL || mdevp == NULL) {
93         OPENSSL_free(mdord);
94         OPENSSL_free(mdevp);
95         SSLerr(SSL_F_DANE_CTX_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
96         return 0;
97     }
98
99     /* Install default entries */
100     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(dane_mds); ++i) {
101         const EVP_MD *md;
102
103         if (dane_mds[i].nid == NID_undef ||
104             (md = EVP_get_digestbynid(dane_mds[i].nid)) == NULL)
105             continue;
106         mdevp[dane_mds[i].mtype] = md;
107         mdord[dane_mds[i].mtype] = dane_mds[i].ord;
108     }
109
110     dctx->mdevp = mdevp;
111     dctx->mdord = mdord;
112     dctx->mdmax = mdmax;
113
114     return 1;
115 }
116
117 static void dane_ctx_final(struct dane_ctx_st *dctx)
118 {
119     OPENSSL_free(dctx->mdevp);
120     dctx->mdevp = NULL;
121
122     OPENSSL_free(dctx->mdord);
123     dctx->mdord = NULL;
124     dctx->mdmax = 0;
125 }
126
127 static void tlsa_free(danetls_record *t)
128 {
129     if (t == NULL)
130         return;
131     OPENSSL_free(t->data);
132     EVP_PKEY_free(t->spki);
133     OPENSSL_free(t);
134 }
135
136 static void dane_final(SSL_DANE *dane)
137 {
138     sk_danetls_record_pop_free(dane->trecs, tlsa_free);
139     dane->trecs = NULL;
140
141     sk_X509_pop_free(dane->certs, X509_free);
142     dane->certs = NULL;
143
144     X509_free(dane->mcert);
145     dane->mcert = NULL;
146     dane->mtlsa = NULL;
147     dane->mdpth = -1;
148     dane->pdpth = -1;
149 }
150
151 /*
152  * dane_copy - Copy dane configuration, sans verification state.
153  */
154 static int ssl_dane_dup(SSL *to, SSL *from)
155 {
156     int num;
157     int i;
158
159     if (!DANETLS_ENABLED(&from->dane))
160         return 1;
161
162     dane_final(&to->dane);
163     to->dane.flags = from->dane.flags;
164     to->dane.dctx = &to->ctx->dane;
165     to->dane.trecs = sk_danetls_record_new_null();
166
167     if (to->dane.trecs == NULL) {
168         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_DUP, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
169         return 0;
170     }
171
172     num = sk_danetls_record_num(from->dane.trecs);
173     for (i = 0; i < num; ++i) {
174         danetls_record *t = sk_danetls_record_value(from->dane.trecs, i);
175
176         if (SSL_dane_tlsa_add(to, t->usage, t->selector, t->mtype,
177                               t->data, t->dlen) <= 0)
178             return 0;
179     }
180     return 1;
181 }
182
183 static int dane_mtype_set(struct dane_ctx_st *dctx,
184                           const EVP_MD *md, uint8_t mtype, uint8_t ord)
185 {
186     int i;
187
188     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL && md != NULL) {
189         SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, SSL_R_DANE_CANNOT_OVERRIDE_MTYPE_FULL);
190         return 0;
191     }
192
193     if (mtype > dctx->mdmax) {
194         const EVP_MD **mdevp;
195         uint8_t *mdord;
196         int n = ((int)mtype) + 1;
197
198         mdevp = OPENSSL_realloc(dctx->mdevp, n * sizeof(*mdevp));
199         if (mdevp == NULL) {
200             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
201             return -1;
202         }
203         dctx->mdevp = mdevp;
204
205         mdord = OPENSSL_realloc(dctx->mdord, n * sizeof(*mdord));
206         if (mdord == NULL) {
207             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
208             return -1;
209         }
210         dctx->mdord = mdord;
211
212         /* Zero-fill any gaps */
213         for (i = dctx->mdmax + 1; i < mtype; ++i) {
214             mdevp[i] = NULL;
215             mdord[i] = 0;
216         }
217
218         dctx->mdmax = mtype;
219     }
220
221     dctx->mdevp[mtype] = md;
222     /* Coerce ordinal of disabled matching types to 0 */
223     dctx->mdord[mtype] = (md == NULL) ? 0 : ord;
224
225     return 1;
226 }
227
228 static const EVP_MD *tlsa_md_get(SSL_DANE *dane, uint8_t mtype)
229 {
230     if (mtype > dane->dctx->mdmax)
231         return NULL;
232     return dane->dctx->mdevp[mtype];
233 }
234
235 static int dane_tlsa_add(SSL_DANE *dane,
236                          uint8_t usage,
237                          uint8_t selector,
238                          uint8_t mtype, unsigned char *data, size_t dlen)
239 {
240     danetls_record *t;
241     const EVP_MD *md = NULL;
242     int ilen = (int)dlen;
243     int i;
244     int num;
245
246     if (dane->trecs == NULL) {
247         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_NOT_ENABLED);
248         return -1;
249     }
250
251     if (ilen < 0 || dlen != (size_t)ilen) {
252         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DATA_LENGTH);
253         return 0;
254     }
255
256     if (usage > DANETLS_USAGE_LAST) {
257         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE_USAGE);
258         return 0;
259     }
260
261     if (selector > DANETLS_SELECTOR_LAST) {
262         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_SELECTOR);
263         return 0;
264     }
265
266     if (mtype != DANETLS_MATCHING_FULL) {
267         md = tlsa_md_get(dane, mtype);
268         if (md == NULL) {
269             SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_MATCHING_TYPE);
270             return 0;
271         }
272     }
273
274     if (md != NULL && dlen != (size_t)EVP_MD_size(md)) {
275         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DIGEST_LENGTH);
276         return 0;
277     }
278     if (!data) {
279         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_NULL_DATA);
280         return 0;
281     }
282
283     if ((t = OPENSSL_zalloc(sizeof(*t))) == NULL) {
284         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
285         return -1;
286     }
287
288     t->usage = usage;
289     t->selector = selector;
290     t->mtype = mtype;
291     t->data = OPENSSL_malloc(dlen);
292     if (t->data == NULL) {
293         tlsa_free(t);
294         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
295         return -1;
296     }
297     memcpy(t->data, data, dlen);
298     t->dlen = dlen;
299
300     /* Validate and cache full certificate or public key */
301     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL) {
302         const unsigned char *p = data;
303         X509 *cert = NULL;
304         EVP_PKEY *pkey = NULL;
305
306         switch (selector) {
307         case DANETLS_SELECTOR_CERT:
308             if (!d2i_X509(&cert, &p, ilen) || p < data ||
309                 dlen != (size_t)(p - data)) {
310                 tlsa_free(t);
311                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
312                 return 0;
313             }
314             if (X509_get0_pubkey(cert) == NULL) {
315                 tlsa_free(t);
316                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
317                 return 0;
318             }
319
320             if ((DANETLS_USAGE_BIT(usage) & DANETLS_TA_MASK) == 0) {
321                 X509_free(cert);
322                 break;
323             }
324
325             /*
326              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 0 0" TLSA
327              * records that contain full certificates of trust-anchors that are
328              * not present in the wire chain.  For usage PKIX-TA(0), we augment
329              * the chain with untrusted Full(0) certificates from DNS, in case
330              * they are missing from the chain.
331              */
332             if ((dane->certs == NULL &&
333                  (dane->certs = sk_X509_new_null()) == NULL) ||
334                 !sk_X509_push(dane->certs, cert)) {
335                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
336                 X509_free(cert);
337                 tlsa_free(t);
338                 return -1;
339             }
340             break;
341
342         case DANETLS_SELECTOR_SPKI:
343             if (!d2i_PUBKEY(&pkey, &p, ilen) || p < data ||
344                 dlen != (size_t)(p - data)) {
345                 tlsa_free(t);
346                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_PUBLIC_KEY);
347                 return 0;
348             }
349
350             /*
351              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 1 0" TLSA
352              * records that contain full bare keys of trust-anchors that are
353              * not present in the wire chain.
354              */
355             if (usage == DANETLS_USAGE_DANE_TA)
356                 t->spki = pkey;
357             else
358                 EVP_PKEY_free(pkey);
359             break;
360         }
361     }
362
363     /*-
364      * Find the right insertion point for the new record.
365      *
366      * See crypto/x509/x509_vfy.c.  We sort DANE-EE(3) records first, so that
367      * they can be processed first, as they require no chain building, and no
368      * expiration or hostname checks.  Because DANE-EE(3) is numerically
369      * largest, this is accomplished via descending sort by "usage".
370      *
371      * We also sort in descending order by matching ordinal to simplify
372      * the implementation of digest agility in the verification code.
373      *
374      * The choice of order for the selector is not significant, so we
375      * use the same descending order for consistency.
376      */
377     num = sk_danetls_record_num(dane->trecs);
378     for (i = 0; i < num; ++i) {
379         danetls_record *rec = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
380
381         if (rec->usage > usage)
382             continue;
383         if (rec->usage < usage)
384             break;
385         if (rec->selector > selector)
386             continue;
387         if (rec->selector < selector)
388             break;
389         if (dane->dctx->mdord[rec->mtype] > dane->dctx->mdord[mtype])
390             continue;
391         break;
392     }
393
394     if (!sk_danetls_record_insert(dane->trecs, t, i)) {
395         tlsa_free(t);
396         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
397         return -1;
398     }
399     dane->umask |= DANETLS_USAGE_BIT(usage);
400
401     return 1;
402 }
403
404 /*
405  * Return 0 if there is only one version configured and it was disabled
406  * at configure time.  Return 1 otherwise.
407  */
408 static int ssl_check_allowed_versions(int min_version, int max_version)
409 {
410     int minisdtls = 0, maxisdtls = 0;
411
412     /* Figure out if we're doing DTLS versions or TLS versions */
413     if (min_version == DTLS1_BAD_VER
414         || min_version >> 8 == DTLS1_VERSION_MAJOR)
415         minisdtls = 1;
416     if (max_version == DTLS1_BAD_VER
417         || max_version >> 8 == DTLS1_VERSION_MAJOR)
418         maxisdtls = 1;
419     /* A wildcard version of 0 could be DTLS or TLS. */
420     if ((minisdtls && !maxisdtls && max_version != 0)
421         || (maxisdtls && !minisdtls && min_version != 0)) {
422         /* Mixing DTLS and TLS versions will lead to sadness; deny it. */
423         return 0;
424     }
425
426     if (minisdtls || maxisdtls) {
427         /* Do DTLS version checks. */
428         if (min_version == 0)
429             /* Ignore DTLS1_BAD_VER */
430             min_version = DTLS1_VERSION;
431         if (max_version == 0)
432             max_version = DTLS1_2_VERSION;
433 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1_2
434         if (max_version == DTLS1_2_VERSION)
435             max_version = DTLS1_VERSION;
436 #endif
437 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1
438         if (min_version == DTLS1_VERSION)
439             min_version = DTLS1_2_VERSION;
440 #endif
441         /* Done massaging versions; do the check. */
442         if (0
443 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1
444             || (DTLS_VERSION_GE(min_version, DTLS1_VERSION)
445                 && DTLS_VERSION_GE(DTLS1_VERSION, max_version))
446 #endif
447 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1_2
448             || (DTLS_VERSION_GE(min_version, DTLS1_2_VERSION)
449                 && DTLS_VERSION_GE(DTLS1_2_VERSION, max_version))
450 #endif
451             )
452             return 0;
453     } else {
454         /* Regular TLS version checks. */
455         if (min_version == 0)
456             min_version = SSL3_VERSION;
457         if (max_version == 0)
458             max_version = TLS1_3_VERSION;
459 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_3
460         if (max_version == TLS1_3_VERSION)
461             max_version = TLS1_2_VERSION;
462 #endif
463 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
464         if (max_version == TLS1_2_VERSION)
465             max_version = TLS1_1_VERSION;
466 #endif
467 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
468         if (max_version == TLS1_1_VERSION)
469             max_version = TLS1_VERSION;
470 #endif
471 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
472         if (max_version == TLS1_VERSION)
473             max_version = SSL3_VERSION;
474 #endif
475 #ifdef OPENSSL_NO_SSL3
476         if (min_version == SSL3_VERSION)
477             min_version = TLS1_VERSION;
478 #endif
479 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
480         if (min_version == TLS1_VERSION)
481             min_version = TLS1_1_VERSION;
482 #endif
483 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
484         if (min_version == TLS1_1_VERSION)
485             min_version = TLS1_2_VERSION;
486 #endif
487 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
488         if (min_version == TLS1_2_VERSION)
489             min_version = TLS1_3_VERSION;
490 #endif
491         /* Done massaging versions; do the check. */
492         if (0
493 #ifdef OPENSSL_NO_SSL3
494             || (min_version <= SSL3_VERSION && SSL3_VERSION <= max_version)
495 #endif
496 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
497             || (min_version <= TLS1_VERSION && TLS1_VERSION <= max_version)
498 #endif
499 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
500             || (min_version <= TLS1_1_VERSION && TLS1_1_VERSION <= max_version)
501 #endif
502 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
503             || (min_version <= TLS1_2_VERSION && TLS1_2_VERSION <= max_version)
504 #endif
505 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_3
506             || (min_version <= TLS1_3_VERSION && TLS1_3_VERSION <= max_version)
507 #endif
508             )
509             return 0;
510     }
511     return 1;
512 }
513
514 static void clear_ciphers(SSL *s)
515 {
516     /* clear the current cipher */
517     ssl_clear_cipher_ctx(s);
518     ssl_clear_hash_ctx(&s->read_hash);
519     ssl_clear_hash_ctx(&s->write_hash);
520 }
521
522 int SSL_clear(SSL *s)
523 {
524     if (s->method == NULL) {
525         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, SSL_R_NO_METHOD_SPECIFIED);
526         return 0;
527     }
528
529     if (ssl_clear_bad_session(s)) {
530         SSL_SESSION_free(s->session);
531         s->session = NULL;
532     }
533     SSL_SESSION_free(s->psksession);
534     s->psksession = NULL;
535
536     s->error = 0;
537     s->hit = 0;
538     s->shutdown = 0;
539
540     if (s->renegotiate) {
541         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
542         return 0;
543     }
544
545     ossl_statem_clear(s);
546
547     s->version = s->method->version;
548     s->client_version = s->version;
549     s->rwstate = SSL_NOTHING;
550
551     BUF_MEM_free(s->init_buf);
552     s->init_buf = NULL;
553     clear_ciphers(s);
554     s->first_packet = 0;
555
556     s->key_update = SSL_KEY_UPDATE_NONE;
557
558     /* Reset DANE verification result state */
559     s->dane.mdpth = -1;
560     s->dane.pdpth = -1;
561     X509_free(s->dane.mcert);
562     s->dane.mcert = NULL;
563     s->dane.mtlsa = NULL;
564
565     /* Clear the verification result peername */
566     X509_VERIFY_PARAM_move_peername(s->param, NULL);
567
568     /*
569      * Check to see if we were changed into a different method, if so, revert
570      * back.
571      */
572     if (s->method != s->ctx->method) {
573         s->method->ssl_free(s);
574         s->method = s->ctx->method;
575         if (!s->method->ssl_new(s))
576             return 0;
577     } else {
578         if (!s->method->ssl_clear(s))
579             return 0;
580     }
581
582     RECORD_LAYER_clear(&s->rlayer);
583
584     return 1;
585 }
586
587 /** Used to change an SSL_CTXs default SSL method type */
588 int SSL_CTX_set_ssl_version(SSL_CTX *ctx, const SSL_METHOD *meth)
589 {
590     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
591
592     ctx->method = meth;
593
594     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, &(ctx->cipher_list),
595                                 &(ctx->cipher_list_by_id),
596                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ctx->cert);
597     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= 0)) {
598         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SSL_VERSION, SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
599         return (0);
600     }
601     return (1);
602 }
603
604 SSL *SSL_new(SSL_CTX *ctx)
605 {
606     SSL *s;
607
608     if (ctx == NULL) {
609         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_NULL_SSL_CTX);
610         return (NULL);
611     }
612     if (ctx->method == NULL) {
613         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_SSL_CTX_HAS_NO_DEFAULT_SSL_VERSION);
614         return (NULL);
615     }
616
617     s = OPENSSL_zalloc(sizeof(*s));
618     if (s == NULL)
619         goto err;
620
621     s->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
622     if (s->lock == NULL) {
623         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
624         OPENSSL_free(s);
625         return NULL;
626     }
627
628     RECORD_LAYER_init(&s->rlayer, s);
629
630     s->options = ctx->options;
631     s->dane.flags = ctx->dane.flags;
632     s->min_proto_version = ctx->min_proto_version;
633     s->max_proto_version = ctx->max_proto_version;
634     s->mode = ctx->mode;
635     s->max_cert_list = ctx->max_cert_list;
636     s->references = 1;
637     s->max_early_data = ctx->max_early_data;
638
639     /*
640      * Earlier library versions used to copy the pointer to the CERT, not
641      * its contents; only when setting new parameters for the per-SSL
642      * copy, ssl_cert_new would be called (and the direct reference to
643      * the per-SSL_CTX settings would be lost, but those still were
644      * indirectly accessed for various purposes, and for that reason they
645      * used to be known as s->ctx->default_cert). Now we don't look at the
646      * SSL_CTX's CERT after having duplicated it once.
647      */
648     s->cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
649     if (s->cert == NULL)
650         goto err;
651
652     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, ctx->read_ahead);
653     s->msg_callback = ctx->msg_callback;
654     s->msg_callback_arg = ctx->msg_callback_arg;
655     s->verify_mode = ctx->verify_mode;
656     s->not_resumable_session_cb = ctx->not_resumable_session_cb;
657     s->record_padding_cb = ctx->record_padding_cb;
658     s->record_padding_arg = ctx->record_padding_arg;
659     s->block_padding = ctx->block_padding;
660     s->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
661     if (!ossl_assert(s->sid_ctx_length <= sizeof s->sid_ctx))
662         goto err;
663     memcpy(&s->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(s->sid_ctx));
664     s->verify_callback = ctx->default_verify_callback;
665     s->generate_session_id = ctx->generate_session_id;
666
667     s->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
668     if (s->param == NULL)
669         goto err;
670     X509_VERIFY_PARAM_inherit(s->param, ctx->param);
671     s->quiet_shutdown = ctx->quiet_shutdown;
672     s->max_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
673     s->split_send_fragment = ctx->split_send_fragment;
674     s->max_pipelines = ctx->max_pipelines;
675     if (s->max_pipelines > 1)
676         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
677     if (ctx->default_read_buf_len > 0)
678         SSL_set_default_read_buffer_len(s, ctx->default_read_buf_len);
679
680     SSL_CTX_up_ref(ctx);
681     s->ctx = ctx;
682     s->ext.debug_cb = 0;
683     s->ext.debug_arg = NULL;
684     s->ext.ticket_expected = 0;
685     s->ext.status_type = ctx->ext.status_type;
686     s->ext.status_expected = 0;
687     s->ext.ocsp.ids = NULL;
688     s->ext.ocsp.exts = NULL;
689     s->ext.ocsp.resp = NULL;
690     s->ext.ocsp.resp_len = 0;
691     SSL_CTX_up_ref(ctx);
692     s->session_ctx = ctx;
693 #ifndef OPENSSL_NO_EC
694     if (ctx->ext.ecpointformats) {
695         s->ext.ecpointformats =
696             OPENSSL_memdup(ctx->ext.ecpointformats,
697                            ctx->ext.ecpointformats_len);
698         if (!s->ext.ecpointformats)
699             goto err;
700         s->ext.ecpointformats_len =
701             ctx->ext.ecpointformats_len;
702     }
703     if (ctx->ext.supportedgroups) {
704         s->ext.supportedgroups =
705             OPENSSL_memdup(ctx->ext.supportedgroups,
706                            ctx->ext.supportedgroups_len);
707         if (!s->ext.supportedgroups)
708             goto err;
709         s->ext.supportedgroups_len = ctx->ext.supportedgroups_len;
710     }
711 #endif
712 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
713     s->ext.npn = NULL;
714 #endif
715
716     if (s->ctx->ext.alpn) {
717         s->ext.alpn = OPENSSL_malloc(s->ctx->ext.alpn_len);
718         if (s->ext.alpn == NULL)
719             goto err;
720         memcpy(s->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn_len);
721         s->ext.alpn_len = s->ctx->ext.alpn_len;
722     }
723
724     s->verified_chain = NULL;
725     s->verify_result = X509_V_OK;
726
727     s->default_passwd_callback = ctx->default_passwd_callback;
728     s->default_passwd_callback_userdata = ctx->default_passwd_callback_userdata;
729
730     s->method = ctx->method;
731
732     s->key_update = SSL_KEY_UPDATE_NONE;
733
734     if (!s->method->ssl_new(s))
735         goto err;
736
737     s->server = (ctx->method->ssl_accept == ssl_undefined_function) ? 0 : 1;
738
739     if (!SSL_clear(s))
740         goto err;
741
742     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data))
743         goto err;
744
745 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
746     s->psk_client_callback = ctx->psk_client_callback;
747     s->psk_server_callback = ctx->psk_server_callback;
748 #endif
749     s->psk_find_session_cb = ctx->psk_find_session_cb;
750     s->psk_use_session_cb = ctx->psk_use_session_cb;
751
752     s->job = NULL;
753
754 #ifndef OPENSSL_NO_CT
755     if (!SSL_set_ct_validation_callback(s, ctx->ct_validation_callback,
756                                         ctx->ct_validation_callback_arg))
757         goto err;
758 #endif
759
760     return s;
761  err:
762     SSL_free(s);
763     SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
764     return NULL;
765 }
766
767 int SSL_is_dtls(const SSL *s)
768 {
769     return SSL_IS_DTLS(s) ? 1 : 0;
770 }
771
772 int SSL_up_ref(SSL *s)
773 {
774     int i;
775
776     if (CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock) <= 0)
777         return 0;
778
779     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
780     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
781     return ((i > 1) ? 1 : 0);
782 }
783
784 int SSL_CTX_set_session_id_context(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *sid_ctx,
785                                    unsigned int sid_ctx_len)
786 {
787     if (sid_ctx_len > sizeof ctx->sid_ctx) {
788         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
789                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
790         return 0;
791     }
792     ctx->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
793     memcpy(ctx->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
794
795     return 1;
796 }
797
798 int SSL_set_session_id_context(SSL *ssl, const unsigned char *sid_ctx,
799                                unsigned int sid_ctx_len)
800 {
801     if (sid_ctx_len > SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH) {
802         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
803                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
804         return 0;
805     }
806     ssl->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
807     memcpy(ssl->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
808
809     return 1;
810 }
811
812 int SSL_CTX_set_generate_session_id(SSL_CTX *ctx, GEN_SESSION_CB cb)
813 {
814     CRYPTO_THREAD_write_lock(ctx->lock);
815     ctx->generate_session_id = cb;
816     CRYPTO_THREAD_unlock(ctx->lock);
817     return 1;
818 }
819
820 int SSL_set_generate_session_id(SSL *ssl, GEN_SESSION_CB cb)
821 {
822     CRYPTO_THREAD_write_lock(ssl->lock);
823     ssl->generate_session_id = cb;
824     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->lock);
825     return 1;
826 }
827
828 int SSL_has_matching_session_id(const SSL *ssl, const unsigned char *id,
829                                 unsigned int id_len)
830 {
831     /*
832      * A quick examination of SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp shows how
833      * we can "construct" a session to give us the desired check - i.e. to
834      * find if there's a session in the hash table that would conflict with
835      * any new session built out of this id/id_len and the ssl_version in use
836      * by this SSL.
837      */
838     SSL_SESSION r, *p;
839
840     if (id_len > sizeof r.session_id)
841         return 0;
842
843     r.ssl_version = ssl->version;
844     r.session_id_length = id_len;
845     memcpy(r.session_id, id, id_len);
846
847     CRYPTO_THREAD_read_lock(ssl->session_ctx->lock);
848     p = lh_SSL_SESSION_retrieve(ssl->session_ctx->sessions, &r);
849     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->session_ctx->lock);
850     return (p != NULL);
851 }
852
853 int SSL_CTX_set_purpose(SSL_CTX *s, int purpose)
854 {
855     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
856 }
857
858 int SSL_set_purpose(SSL *s, int purpose)
859 {
860     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
861 }
862
863 int SSL_CTX_set_trust(SSL_CTX *s, int trust)
864 {
865     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
866 }
867
868 int SSL_set_trust(SSL *s, int trust)
869 {
870     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
871 }
872
873 int SSL_set1_host(SSL *s, const char *hostname)
874 {
875     return X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, hostname, 0);
876 }
877
878 int SSL_add1_host(SSL *s, const char *hostname)
879 {
880     return X509_VERIFY_PARAM_add1_host(s->param, hostname, 0);
881 }
882
883 void SSL_set_hostflags(SSL *s, unsigned int flags)
884 {
885     X509_VERIFY_PARAM_set_hostflags(s->param, flags);
886 }
887
888 const char *SSL_get0_peername(SSL *s)
889 {
890     return X509_VERIFY_PARAM_get0_peername(s->param);
891 }
892
893 int SSL_CTX_dane_enable(SSL_CTX *ctx)
894 {
895     return dane_ctx_enable(&ctx->dane);
896 }
897
898 unsigned long SSL_CTX_dane_set_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
899 {
900     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
901
902     ctx->dane.flags |= flags;
903     return orig;
904 }
905
906 unsigned long SSL_CTX_dane_clear_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
907 {
908     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
909
910     ctx->dane.flags &= ~flags;
911     return orig;
912 }
913
914 int SSL_dane_enable(SSL *s, const char *basedomain)
915 {
916     SSL_DANE *dane = &s->dane;
917
918     if (s->ctx->dane.mdmax == 0) {
919         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_CONTEXT_NOT_DANE_ENABLED);
920         return 0;
921     }
922     if (dane->trecs != NULL) {
923         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_DANE_ALREADY_ENABLED);
924         return 0;
925     }
926
927     /*
928      * Default SNI name.  This rejects empty names, while set1_host below
929      * accepts them and disables host name checks.  To avoid side-effects with
930      * invalid input, set the SNI name first.
931      */
932     if (s->ext.hostname == NULL) {
933         if (!SSL_set_tlsext_host_name(s, basedomain)) {
934             SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
935             return -1;
936         }
937     }
938
939     /* Primary RFC6125 reference identifier */
940     if (!X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, basedomain, 0)) {
941         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
942         return -1;
943     }
944
945     dane->mdpth = -1;
946     dane->pdpth = -1;
947     dane->dctx = &s->ctx->dane;
948     dane->trecs = sk_danetls_record_new_null();
949
950     if (dane->trecs == NULL) {
951         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
952         return -1;
953     }
954     return 1;
955 }
956
957 unsigned long SSL_dane_set_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
958 {
959     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
960
961     ssl->dane.flags |= flags;
962     return orig;
963 }
964
965 unsigned long SSL_dane_clear_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
966 {
967     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
968
969     ssl->dane.flags &= ~flags;
970     return orig;
971 }
972
973 int SSL_get0_dane_authority(SSL *s, X509 **mcert, EVP_PKEY **mspki)
974 {
975     SSL_DANE *dane = &s->dane;
976
977     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
978         return -1;
979     if (dane->mtlsa) {
980         if (mcert)
981             *mcert = dane->mcert;
982         if (mspki)
983             *mspki = (dane->mcert == NULL) ? dane->mtlsa->spki : NULL;
984     }
985     return dane->mdpth;
986 }
987
988 int SSL_get0_dane_tlsa(SSL *s, uint8_t *usage, uint8_t *selector,
989                        uint8_t *mtype, unsigned const char **data, size_t *dlen)
990 {
991     SSL_DANE *dane = &s->dane;
992
993     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
994         return -1;
995     if (dane->mtlsa) {
996         if (usage)
997             *usage = dane->mtlsa->usage;
998         if (selector)
999             *selector = dane->mtlsa->selector;
1000         if (mtype)
1001             *mtype = dane->mtlsa->mtype;
1002         if (data)
1003             *data = dane->mtlsa->data;
1004         if (dlen)
1005             *dlen = dane->mtlsa->dlen;
1006     }
1007     return dane->mdpth;
1008 }
1009
1010 SSL_DANE *SSL_get0_dane(SSL *s)
1011 {
1012     return &s->dane;
1013 }
1014
1015 int SSL_dane_tlsa_add(SSL *s, uint8_t usage, uint8_t selector,
1016                       uint8_t mtype, unsigned char *data, size_t dlen)
1017 {
1018     return dane_tlsa_add(&s->dane, usage, selector, mtype, data, dlen);
1019 }
1020
1021 int SSL_CTX_dane_mtype_set(SSL_CTX *ctx, const EVP_MD *md, uint8_t mtype,
1022                            uint8_t ord)
1023 {
1024     return dane_mtype_set(&ctx->dane, md, mtype, ord);
1025 }
1026
1027 int SSL_CTX_set1_param(SSL_CTX *ctx, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
1028 {
1029     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ctx->param, vpm);
1030 }
1031
1032 int SSL_set1_param(SSL *ssl, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
1033 {
1034     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ssl->param, vpm);
1035 }
1036
1037 X509_VERIFY_PARAM *SSL_CTX_get0_param(SSL_CTX *ctx)
1038 {
1039     return ctx->param;
1040 }
1041
1042 X509_VERIFY_PARAM *SSL_get0_param(SSL *ssl)
1043 {
1044     return ssl->param;
1045 }
1046
1047 void SSL_certs_clear(SSL *s)
1048 {
1049     ssl_cert_clear_certs(s->cert);
1050 }
1051
1052 void SSL_free(SSL *s)
1053 {
1054     int i;
1055
1056     if (s == NULL)
1057         return;
1058
1059     CRYPTO_DOWN_REF(&s->references, &i, s->lock);
1060     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
1061     if (i > 0)
1062         return;
1063     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
1064
1065     X509_VERIFY_PARAM_free(s->param);
1066     dane_final(&s->dane);
1067     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data);
1068
1069     /* Ignore return value */
1070     ssl_free_wbio_buffer(s);
1071
1072     BIO_free_all(s->wbio);
1073     BIO_free_all(s->rbio);
1074
1075     BUF_MEM_free(s->init_buf);
1076
1077     /* add extra stuff */
1078     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list);
1079     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list_by_id);
1080
1081     /* Make the next call work :-) */
1082     if (s->session != NULL) {
1083         ssl_clear_bad_session(s);
1084         SSL_SESSION_free(s->session);
1085     }
1086     SSL_SESSION_free(s->psksession);
1087
1088     clear_ciphers(s);
1089
1090     ssl_cert_free(s->cert);
1091     /* Free up if allocated */
1092
1093     OPENSSL_free(s->ext.hostname);
1094     SSL_CTX_free(s->session_ctx);
1095 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1096     OPENSSL_free(s->ext.ecpointformats);
1097     OPENSSL_free(s->ext.supportedgroups);
1098 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
1099     sk_X509_EXTENSION_pop_free(s->ext.ocsp.exts, X509_EXTENSION_free);
1100 #ifndef OPENSSL_NO_OCSP
1101     sk_OCSP_RESPID_pop_free(s->ext.ocsp.ids, OCSP_RESPID_free);
1102 #endif
1103 #ifndef OPENSSL_NO_CT
1104     SCT_LIST_free(s->scts);
1105     OPENSSL_free(s->ext.scts);
1106 #endif
1107     OPENSSL_free(s->ext.ocsp.resp);
1108     OPENSSL_free(s->ext.alpn);
1109     OPENSSL_free(s->ext.tls13_cookie);
1110     OPENSSL_free(s->clienthello);
1111
1112     sk_X509_NAME_pop_free(s->ca_names, X509_NAME_free);
1113
1114     sk_X509_pop_free(s->verified_chain, X509_free);
1115
1116     if (s->method != NULL)
1117         s->method->ssl_free(s);
1118
1119     RECORD_LAYER_release(&s->rlayer);
1120
1121     SSL_CTX_free(s->ctx);
1122
1123     ASYNC_WAIT_CTX_free(s->waitctx);
1124
1125 #if !defined(OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG)
1126     OPENSSL_free(s->ext.npn);
1127 #endif
1128
1129 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
1130     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(s->srtp_profiles);
1131 #endif
1132
1133     CRYPTO_THREAD_lock_free(s->lock);
1134
1135     OPENSSL_free(s);
1136 }
1137
1138 void SSL_set0_rbio(SSL *s, BIO *rbio)
1139 {
1140     BIO_free_all(s->rbio);
1141     s->rbio = rbio;
1142 }
1143
1144 void SSL_set0_wbio(SSL *s, BIO *wbio)
1145 {
1146     /*
1147      * If the output buffering BIO is still in place, remove it
1148      */
1149     if (s->bbio != NULL)
1150         s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
1151
1152     BIO_free_all(s->wbio);
1153     s->wbio = wbio;
1154
1155     /* Re-attach |bbio| to the new |wbio|. */
1156     if (s->bbio != NULL)
1157         s->wbio = BIO_push(s->bbio, s->wbio);
1158 }
1159
1160 void SSL_set_bio(SSL *s, BIO *rbio, BIO *wbio)
1161 {
1162     /*
1163      * For historical reasons, this function has many different cases in
1164      * ownership handling.
1165      */
1166
1167     /* If nothing has changed, do nothing */
1168     if (rbio == SSL_get_rbio(s) && wbio == SSL_get_wbio(s))
1169         return;
1170
1171     /*
1172      * If the two arguments are equal then one fewer reference is granted by the
1173      * caller than we want to take
1174      */
1175     if (rbio != NULL && rbio == wbio)
1176         BIO_up_ref(rbio);
1177
1178     /*
1179      * If only the wbio is changed only adopt one reference.
1180      */
1181     if (rbio == SSL_get_rbio(s)) {
1182         SSL_set0_wbio(s, wbio);
1183         return;
1184     }
1185     /*
1186      * There is an asymmetry here for historical reasons. If only the rbio is
1187      * changed AND the rbio and wbio were originally different, then we only
1188      * adopt one reference.
1189      */
1190     if (wbio == SSL_get_wbio(s) && SSL_get_rbio(s) != SSL_get_wbio(s)) {
1191         SSL_set0_rbio(s, rbio);
1192         return;
1193     }
1194
1195     /* Otherwise, adopt both references. */
1196     SSL_set0_rbio(s, rbio);
1197     SSL_set0_wbio(s, wbio);
1198 }
1199
1200 BIO *SSL_get_rbio(const SSL *s)
1201 {
1202     return s->rbio;
1203 }
1204
1205 BIO *SSL_get_wbio(const SSL *s)
1206 {
1207     if (s->bbio != NULL) {
1208         /*
1209          * If |bbio| is active, the true caller-configured BIO is its
1210          * |next_bio|.
1211          */
1212         return BIO_next(s->bbio);
1213     }
1214     return s->wbio;
1215 }
1216
1217 int SSL_get_fd(const SSL *s)
1218 {
1219     return SSL_get_rfd(s);
1220 }
1221
1222 int SSL_get_rfd(const SSL *s)
1223 {
1224     int ret = -1;
1225     BIO *b, *r;
1226
1227     b = SSL_get_rbio(s);
1228     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1229     if (r != NULL)
1230         BIO_get_fd(r, &ret);
1231     return (ret);
1232 }
1233
1234 int SSL_get_wfd(const SSL *s)
1235 {
1236     int ret = -1;
1237     BIO *b, *r;
1238
1239     b = SSL_get_wbio(s);
1240     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1241     if (r != NULL)
1242         BIO_get_fd(r, &ret);
1243     return (ret);
1244 }
1245
1246 #ifndef OPENSSL_NO_SOCK
1247 int SSL_set_fd(SSL *s, int fd)
1248 {
1249     int ret = 0;
1250     BIO *bio = NULL;
1251
1252     bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1253
1254     if (bio == NULL) {
1255         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_FD, ERR_R_BUF_LIB);
1256         goto err;
1257     }
1258     BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1259     SSL_set_bio(s, bio, bio);
1260     ret = 1;
1261  err:
1262     return (ret);
1263 }
1264
1265 int SSL_set_wfd(SSL *s, int fd)
1266 {
1267     BIO *rbio = SSL_get_rbio(s);
1268
1269     if (rbio == NULL || BIO_method_type(rbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1270         || (int)BIO_get_fd(rbio, NULL) != fd) {
1271         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1272
1273         if (bio == NULL) {
1274             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_WFD, ERR_R_BUF_LIB);
1275             return 0;
1276         }
1277         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1278         SSL_set0_wbio(s, bio);
1279     } else {
1280         BIO_up_ref(rbio);
1281         SSL_set0_wbio(s, rbio);
1282     }
1283     return 1;
1284 }
1285
1286 int SSL_set_rfd(SSL *s, int fd)
1287 {
1288     BIO *wbio = SSL_get_wbio(s);
1289
1290     if (wbio == NULL || BIO_method_type(wbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1291         || ((int)BIO_get_fd(wbio, NULL) != fd)) {
1292         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1293
1294         if (bio == NULL) {
1295             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_RFD, ERR_R_BUF_LIB);
1296             return 0;
1297         }
1298         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1299         SSL_set0_rbio(s, bio);
1300     } else {
1301         BIO_up_ref(wbio);
1302         SSL_set0_rbio(s, wbio);
1303     }
1304
1305     return 1;
1306 }
1307 #endif
1308
1309 /* return length of latest Finished message we sent, copy to 'buf' */
1310 size_t SSL_get_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1311 {
1312     size_t ret = 0;
1313
1314     if (s->s3 != NULL) {
1315         ret = s->s3->tmp.finish_md_len;
1316         if (count > ret)
1317             count = ret;
1318         memcpy(buf, s->s3->tmp.finish_md, count);
1319     }
1320     return ret;
1321 }
1322
1323 /* return length of latest Finished message we expected, copy to 'buf' */
1324 size_t SSL_get_peer_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1325 {
1326     size_t ret = 0;
1327
1328     if (s->s3 != NULL) {
1329         ret = s->s3->tmp.peer_finish_md_len;
1330         if (count > ret)
1331             count = ret;
1332         memcpy(buf, s->s3->tmp.peer_finish_md, count);
1333     }
1334     return ret;
1335 }
1336
1337 int SSL_get_verify_mode(const SSL *s)
1338 {
1339     return (s->verify_mode);
1340 }
1341
1342 int SSL_get_verify_depth(const SSL *s)
1343 {
1344     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(s->param);
1345 }
1346
1347 int (*SSL_get_verify_callback(const SSL *s)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1348     return (s->verify_callback);
1349 }
1350
1351 int SSL_CTX_get_verify_mode(const SSL_CTX *ctx)
1352 {
1353     return (ctx->verify_mode);
1354 }
1355
1356 int SSL_CTX_get_verify_depth(const SSL_CTX *ctx)
1357 {
1358     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(ctx->param);
1359 }
1360
1361 int (*SSL_CTX_get_verify_callback(const SSL_CTX *ctx)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1362     return (ctx->default_verify_callback);
1363 }
1364
1365 void SSL_set_verify(SSL *s, int mode,
1366                     int (*callback) (int ok, X509_STORE_CTX *ctx))
1367 {
1368     s->verify_mode = mode;
1369     if (callback != NULL)
1370         s->verify_callback = callback;
1371 }
1372
1373 void SSL_set_verify_depth(SSL *s, int depth)
1374 {
1375     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(s->param, depth);
1376 }
1377
1378 void SSL_set_read_ahead(SSL *s, int yes)
1379 {
1380     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, yes);
1381 }
1382
1383 int SSL_get_read_ahead(const SSL *s)
1384 {
1385     return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1386 }
1387
1388 int SSL_pending(const SSL *s)
1389 {
1390     size_t pending = s->method->ssl_pending(s);
1391
1392     /*
1393      * SSL_pending cannot work properly if read-ahead is enabled
1394      * (SSL_[CTX_]ctrl(..., SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD, 1, NULL)), and it is
1395      * impossible to fix since SSL_pending cannot report errors that may be
1396      * observed while scanning the new data. (Note that SSL_pending() is
1397      * often used as a boolean value, so we'd better not return -1.)
1398      *
1399      * SSL_pending also cannot work properly if the value >INT_MAX. In that case
1400      * we just return INT_MAX.
1401      */
1402     return pending < INT_MAX ? (int)pending : INT_MAX;
1403 }
1404
1405 int SSL_has_pending(const SSL *s)
1406 {
1407     /*
1408      * Similar to SSL_pending() but returns a 1 to indicate that we have
1409      * unprocessed data available or 0 otherwise (as opposed to the number of
1410      * bytes available). Unlike SSL_pending() this will take into account
1411      * read_ahead data. A 1 return simply indicates that we have unprocessed
1412      * data. That data may not result in any application data, or we may fail
1413      * to parse the records for some reason.
1414      */
1415     if (RECORD_LAYER_processed_read_pending(&s->rlayer))
1416         return 1;
1417
1418     return RECORD_LAYER_read_pending(&s->rlayer);
1419 }
1420
1421 X509 *SSL_get_peer_certificate(const SSL *s)
1422 {
1423     X509 *r;
1424
1425     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1426         r = NULL;
1427     else
1428         r = s->session->peer;
1429
1430     if (r == NULL)
1431         return (r);
1432
1433     X509_up_ref(r);
1434
1435     return (r);
1436 }
1437
1438 STACK_OF(X509) *SSL_get_peer_cert_chain(const SSL *s)
1439 {
1440     STACK_OF(X509) *r;
1441
1442     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1443         r = NULL;
1444     else
1445         r = s->session->peer_chain;
1446
1447     /*
1448      * If we are a client, cert_chain includes the peer's own certificate; if
1449      * we are a server, it does not.
1450      */
1451
1452     return (r);
1453 }
1454
1455 /*
1456  * Now in theory, since the calling process own 't' it should be safe to
1457  * modify.  We need to be able to read f without being hassled
1458  */
1459 int SSL_copy_session_id(SSL *t, const SSL *f)
1460 {
1461     int i;
1462     /* Do we need to to SSL locking? */
1463     if (!SSL_set_session(t, SSL_get_session(f))) {
1464         return 0;
1465     }
1466
1467     /*
1468      * what if we are setup for one protocol version but want to talk another
1469      */
1470     if (t->method != f->method) {
1471         t->method->ssl_free(t);
1472         t->method = f->method;
1473         if (t->method->ssl_new(t) == 0)
1474             return 0;
1475     }
1476
1477     CRYPTO_UP_REF(&f->cert->references, &i, f->cert->lock);
1478     ssl_cert_free(t->cert);
1479     t->cert = f->cert;
1480     if (!SSL_set_session_id_context(t, f->sid_ctx, (int)f->sid_ctx_length)) {
1481         return 0;
1482     }
1483
1484     return 1;
1485 }
1486
1487 /* Fix this so it checks all the valid key/cert options */
1488 int SSL_CTX_check_private_key(const SSL_CTX *ctx)
1489 {
1490     if ((ctx == NULL) || (ctx->cert->key->x509 == NULL)) {
1491         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1492         return (0);
1493     }
1494     if (ctx->cert->key->privatekey == NULL) {
1495         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1496         return (0);
1497     }
1498     return (X509_check_private_key
1499             (ctx->cert->key->x509, ctx->cert->key->privatekey));
1500 }
1501
1502 /* Fix this function so that it takes an optional type parameter */
1503 int SSL_check_private_key(const SSL *ssl)
1504 {
1505     if (ssl == NULL) {
1506         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
1507         return (0);
1508     }
1509     if (ssl->cert->key->x509 == NULL) {
1510         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1511         return (0);
1512     }
1513     if (ssl->cert->key->privatekey == NULL) {
1514         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1515         return (0);
1516     }
1517     return (X509_check_private_key(ssl->cert->key->x509,
1518                                    ssl->cert->key->privatekey));
1519 }
1520
1521 int SSL_waiting_for_async(SSL *s)
1522 {
1523     if (s->job)
1524         return 1;
1525
1526     return 0;
1527 }
1528
1529 int SSL_get_all_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *fds, size_t *numfds)
1530 {
1531     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1532
1533     if (ctx == NULL)
1534         return 0;
1535     return ASYNC_WAIT_CTX_get_all_fds(ctx, fds, numfds);
1536 }
1537
1538 int SSL_get_changed_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *addfd, size_t *numaddfds,
1539                               OSSL_ASYNC_FD *delfd, size_t *numdelfds)
1540 {
1541     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1542
1543     if (ctx == NULL)
1544         return 0;
1545     return ASYNC_WAIT_CTX_get_changed_fds(ctx, addfd, numaddfds, delfd,
1546                                           numdelfds);
1547 }
1548
1549 int SSL_accept(SSL *s)
1550 {
1551     if (s->handshake_func == NULL) {
1552         /* Not properly initialized yet */
1553         SSL_set_accept_state(s);
1554     }
1555
1556     return SSL_do_handshake(s);
1557 }
1558
1559 int SSL_connect(SSL *s)
1560 {
1561     if (s->handshake_func == NULL) {
1562         /* Not properly initialized yet */
1563         SSL_set_connect_state(s);
1564     }
1565
1566     return SSL_do_handshake(s);
1567 }
1568
1569 long SSL_get_default_timeout(const SSL *s)
1570 {
1571     return (s->method->get_timeout());
1572 }
1573
1574 static int ssl_start_async_job(SSL *s, struct ssl_async_args *args,
1575                                int (*func) (void *))
1576 {
1577     int ret;
1578     if (s->waitctx == NULL) {
1579         s->waitctx = ASYNC_WAIT_CTX_new();
1580         if (s->waitctx == NULL)
1581             return -1;
1582     }
1583     switch (ASYNC_start_job(&s->job, s->waitctx, &ret, func, args,
1584                             sizeof(struct ssl_async_args))) {
1585     case ASYNC_ERR:
1586         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1587         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, SSL_R_FAILED_TO_INIT_ASYNC);
1588         return -1;
1589     case ASYNC_PAUSE:
1590         s->rwstate = SSL_ASYNC_PAUSED;
1591         return -1;
1592     case ASYNC_NO_JOBS:
1593         s->rwstate = SSL_ASYNC_NO_JOBS;
1594         return -1;
1595     case ASYNC_FINISH:
1596         s->job = NULL;
1597         return ret;
1598     default:
1599         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1600         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1601         /* Shouldn't happen */
1602         return -1;
1603     }
1604 }
1605
1606 static int ssl_io_intern(void *vargs)
1607 {
1608     struct ssl_async_args *args;
1609     SSL *s;
1610     void *buf;
1611     size_t num;
1612
1613     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
1614     s = args->s;
1615     buf = args->buf;
1616     num = args->num;
1617     switch (args->type) {
1618     case READFUNC:
1619         return args->f.func_read(s, buf, num, &s->asyncrw);
1620     case WRITEFUNC:
1621         return args->f.func_write(s, buf, num, &s->asyncrw);
1622     case OTHERFUNC:
1623         return args->f.func_other(s);
1624     }
1625     return -1;
1626 }
1627
1628 int ssl_read_internal(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1629 {
1630     if (s->handshake_func == NULL) {
1631         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_INTERNAL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1632         return -1;
1633     }
1634
1635     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1636         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1637         return 0;
1638     }
1639
1640     if (s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY
1641                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY) {
1642         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_INTERNAL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1643         return 0;
1644     }
1645     /*
1646      * If we are a client and haven't received the ServerHello etc then we
1647      * better do that
1648      */
1649     ossl_statem_check_finish_init(s, 0);
1650
1651     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1652         struct ssl_async_args args;
1653         int ret;
1654
1655         args.s = s;
1656         args.buf = buf;
1657         args.num = num;
1658         args.type = READFUNC;
1659         args.f.func_read = s->method->ssl_read;
1660
1661         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1662         *readbytes = s->asyncrw;
1663         return ret;
1664     } else {
1665         return s->method->ssl_read(s, buf, num, readbytes);
1666     }
1667 }
1668
1669 int SSL_read(SSL *s, void *buf, int num)
1670 {
1671     int ret;
1672     size_t readbytes;
1673
1674     if (num < 0) {
1675         SSLerr(SSL_F_SSL_READ, SSL_R_BAD_LENGTH);
1676         return -1;
1677     }
1678
1679     ret = ssl_read_internal(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1680
1681     /*
1682      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1683      * <= INT_MAX
1684      */
1685     if (ret > 0)
1686         ret = (int)readbytes;
1687
1688     return ret;
1689 }
1690
1691 int SSL_read_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1692 {
1693     int ret = ssl_read_internal(s, buf, num, readbytes);
1694
1695     if (ret < 0)
1696         ret = 0;
1697     return ret;
1698 }
1699
1700 int SSL_read_early_data(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1701 {
1702     int ret;
1703
1704     if (!s->server) {
1705         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EARLY_DATA, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1706         return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1707     }
1708
1709     switch (s->early_data_state) {
1710     case SSL_EARLY_DATA_NONE:
1711         if (!SSL_in_before(s)) {
1712             SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EARLY_DATA,
1713                    ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1714             return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1715         }
1716         /* fall through */
1717
1718     case SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY:
1719         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_ACCEPTING;
1720         ret = SSL_accept(s);
1721         if (ret <= 0) {
1722             /* NBIO or error */
1723             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY;
1724             return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1725         }
1726         /* fall through */
1727
1728     case SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY:
1729         if (s->ext.early_data == SSL_EARLY_DATA_ACCEPTED) {
1730             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_READING;
1731             ret = SSL_read_ex(s, buf, num, readbytes);
1732             /*
1733              * State machine will update early_data_state to
1734              * SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING if we get an EndOfEarlyData
1735              * message
1736              */
1737             if (ret > 0 || (ret <= 0 && s->early_data_state
1738                                         != SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING)) {
1739                 s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY;
1740                 return ret > 0 ? SSL_READ_EARLY_DATA_SUCCESS
1741                                : SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1742             }
1743         } else {
1744             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING;
1745         }
1746         *readbytes = 0;
1747         return SSL_READ_EARLY_DATA_FINISH;
1748
1749     default:
1750         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EARLY_DATA, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1751         return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1752     }
1753 }
1754
1755 int SSL_get_early_data_status(const SSL *s)
1756 {
1757     return s->ext.early_data;
1758 }
1759
1760 static int ssl_peek_internal(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1761 {
1762     if (s->handshake_func == NULL) {
1763         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK_INTERNAL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1764         return -1;
1765     }
1766
1767     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1768         return 0;
1769     }
1770     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1771         struct ssl_async_args args;
1772         int ret;
1773
1774         args.s = s;
1775         args.buf = buf;
1776         args.num = num;
1777         args.type = READFUNC;
1778         args.f.func_read = s->method->ssl_peek;
1779
1780         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1781         *readbytes = s->asyncrw;
1782         return ret;
1783     } else {
1784         return s->method->ssl_peek(s, buf, num, readbytes);
1785     }
1786 }
1787
1788 int SSL_peek(SSL *s, void *buf, int num)
1789 {
1790     int ret;
1791     size_t readbytes;
1792
1793     if (num < 0) {
1794         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK, SSL_R_BAD_LENGTH);
1795         return -1;
1796     }
1797
1798     ret = ssl_peek_internal(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1799
1800     /*
1801      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1802      * <= INT_MAX
1803      */
1804     if (ret > 0)
1805         ret = (int)readbytes;
1806
1807     return ret;
1808 }
1809
1810
1811 int SSL_peek_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1812 {
1813     int ret = ssl_peek_internal(s, buf, num, readbytes);
1814
1815     if (ret < 0)
1816         ret = 0;
1817     return ret;
1818 }
1819
1820 int ssl_write_internal(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
1821 {
1822     if (s->handshake_func == NULL) {
1823         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_INTERNAL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1824         return -1;
1825     }
1826
1827     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
1828         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1829         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_INTERNAL, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
1830         return -1;
1831     }
1832
1833     if (s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY
1834                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY
1835                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY) {
1836         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_INTERNAL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1837         return 0;
1838     }
1839     /* If we are a client and haven't sent the Finished we better do that */
1840     ossl_statem_check_finish_init(s, 1);
1841
1842     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1843         int ret;
1844         struct ssl_async_args args;
1845
1846         args.s = s;
1847         args.buf = (void *)buf;
1848         args.num = num;
1849         args.type = WRITEFUNC;
1850         args.f.func_write = s->method->ssl_write;
1851
1852         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1853         *written = s->asyncrw;
1854         return ret;
1855     } else {
1856         return s->method->ssl_write(s, buf, num, written);
1857     }
1858 }
1859
1860 int SSL_write(SSL *s, const void *buf, int num)
1861 {
1862     int ret;
1863     size_t written;
1864
1865     if (num < 0) {
1866         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE, SSL_R_BAD_LENGTH);
1867         return -1;
1868     }
1869
1870     ret = ssl_write_internal(s, buf, (size_t)num, &written);
1871
1872     /*
1873      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1874      * <= INT_MAX
1875      */
1876     if (ret > 0)
1877         ret = (int)written;
1878
1879     return ret;
1880 }
1881
1882 int SSL_write_ex(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
1883 {
1884     int ret = ssl_write_internal(s, buf, num, written);
1885
1886     if (ret < 0)
1887         ret = 0;
1888     return ret;
1889 }
1890
1891 int SSL_write_early_data(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
1892 {
1893     int ret, early_data_state;
1894
1895     switch (s->early_data_state) {
1896     case SSL_EARLY_DATA_NONE:
1897         if (s->server
1898                 || !SSL_in_before(s)
1899                 || s->session == NULL
1900                 || s->session->ext.max_early_data == 0) {
1901             SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EARLY_DATA,
1902                    ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1903             return 0;
1904         }
1905         /* fall through */
1906
1907     case SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY:
1908         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_CONNECTING;
1909         ret = SSL_connect(s);
1910         if (ret <= 0) {
1911             /* NBIO or error */
1912             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY;
1913             return 0;
1914         }
1915         /* fall through */
1916
1917     case SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY:
1918         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITING;
1919         ret = SSL_write_ex(s, buf, num, written);
1920         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY;
1921         return ret;
1922
1923     case SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING:
1924     case SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY:
1925         early_data_state = s->early_data_state;
1926         /* We are a server writing to an unauthenticated client */
1927         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_UNAUTH_WRITING;
1928         ret = SSL_write_ex(s, buf, num, written);
1929         s->early_data_state = early_data_state;
1930         return ret;
1931
1932     default:
1933         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EARLY_DATA, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1934         return 0;
1935     }
1936 }
1937
1938 int SSL_shutdown(SSL *s)
1939 {
1940     /*
1941      * Note that this function behaves differently from what one might
1942      * expect.  Return values are 0 for no success (yet), 1 for success; but
1943      * calling it once is usually not enough, even if blocking I/O is used
1944      * (see ssl3_shutdown).
1945      */
1946
1947     if (s->handshake_func == NULL) {
1948         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_UNINITIALIZED);
1949         return -1;
1950     }
1951
1952     if (!SSL_in_init(s)) {
1953         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1954             struct ssl_async_args args;
1955
1956             args.s = s;
1957             args.type = OTHERFUNC;
1958             args.f.func_other = s->method->ssl_shutdown;
1959
1960             return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1961         } else {
1962             return s->method->ssl_shutdown(s);
1963         }
1964     } else {
1965         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_SHUTDOWN_WHILE_IN_INIT);
1966         return -1;
1967     }
1968 }
1969
1970 int SSL_key_update(SSL *s, int updatetype)
1971 {
1972     /*
1973      * TODO(TLS1.3): How will applications know whether TLSv1.3 has been
1974      * negotiated, and that it is appropriate to call SSL_key_update() instead
1975      * of SSL_renegotiate().
1976      */
1977     if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
1978         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
1979         return 0;
1980     }
1981
1982     if (updatetype != SSL_KEY_UPDATE_NOT_REQUESTED
1983             && updatetype != SSL_KEY_UPDATE_REQUESTED) {
1984         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_INVALID_KEY_UPDATE_TYPE);
1985         return 0;
1986     }
1987
1988     if (!SSL_is_init_finished(s)) {
1989         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_STILL_IN_INIT);
1990         return 0;
1991     }
1992
1993     ossl_statem_set_in_init(s, 1);
1994     s->key_update = updatetype;
1995     return 1;
1996 }
1997
1998 int SSL_get_key_update_type(SSL *s)
1999 {
2000     return s->key_update;
2001 }
2002
2003 int SSL_renegotiate(SSL *s)
2004 {
2005     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2006         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2007         return 0;
2008     }
2009
2010     if ((s->options & SSL_OP_NO_RENEGOTIATION)) {
2011         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE, SSL_R_NO_RENEGOTIATION);
2012         return 0;
2013     }
2014
2015     s->renegotiate = 1;
2016     s->new_session = 1;
2017
2018     return (s->method->ssl_renegotiate(s));
2019 }
2020
2021 int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s)
2022 {
2023     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2024         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE_ABBREVIATED, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2025         return 0;
2026     }
2027
2028     if ((s->options & SSL_OP_NO_RENEGOTIATION)) {
2029         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE_ABBREVIATED, SSL_R_NO_RENEGOTIATION);
2030         return 0;
2031     }
2032
2033     s->renegotiate = 1;
2034     s->new_session = 0;
2035
2036     return (s->method->ssl_renegotiate(s));
2037 }
2038
2039 int SSL_renegotiate_pending(SSL *s)
2040 {
2041     /*
2042      * becomes true when negotiation is requested; false again once a
2043      * handshake has finished
2044      */
2045     return (s->renegotiate != 0);
2046 }
2047
2048 long SSL_ctrl(SSL *s, int cmd, long larg, void *parg)
2049 {
2050     long l;
2051
2052     switch (cmd) {
2053     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
2054         return (RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer));
2055     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
2056         l = RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
2057         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, larg);
2058         return (l);
2059
2060     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
2061         s->msg_callback_arg = parg;
2062         return 1;
2063
2064     case SSL_CTRL_MODE:
2065         return (s->mode |= larg);
2066     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
2067         return (s->mode &= ~larg);
2068     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
2069         return (long)(s->max_cert_list);
2070     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
2071         if (larg < 0)
2072             return 0;
2073         l = (long)s->max_cert_list;
2074         s->max_cert_list = (size_t)larg;
2075         return l;
2076     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
2077         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
2078             return 0;
2079         s->max_send_fragment = larg;
2080         if (s->max_send_fragment < s->split_send_fragment)
2081             s->split_send_fragment = s->max_send_fragment;
2082         return 1;
2083     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
2084         if ((size_t)larg > s->max_send_fragment || larg == 0)
2085             return 0;
2086         s->split_send_fragment = larg;
2087         return 1;
2088     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
2089         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
2090             return 0;
2091         s->max_pipelines = larg;
2092         if (larg > 1)
2093             RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
2094         return 1;
2095     case SSL_CTRL_GET_RI_SUPPORT:
2096         if (s->s3)
2097             return s->s3->send_connection_binding;
2098         else
2099             return 0;
2100     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
2101         return (s->cert->cert_flags |= larg);
2102     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
2103         return (s->cert->cert_flags &= ~larg);
2104
2105     case SSL_CTRL_GET_RAW_CIPHERLIST:
2106         if (parg) {
2107             if (s->s3->tmp.ciphers_raw == NULL)
2108                 return 0;
2109             *(unsigned char **)parg = s->s3->tmp.ciphers_raw;
2110             return (int)s->s3->tmp.ciphers_rawlen;
2111         } else {
2112             return TLS_CIPHER_LEN;
2113         }
2114     case SSL_CTRL_GET_EXTMS_SUPPORT:
2115         if (!s->session || SSL_in_init(s) || ossl_statem_get_in_handshake(s))
2116             return -1;
2117         if (s->session->flags & SSL_SESS_FLAG_EXTMS)
2118             return 1;
2119         else
2120             return 0;
2121     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
2122         return ssl_check_allowed_versions(larg, s->max_proto_version)
2123                && ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
2124                                         &s->min_proto_version);
2125     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
2126         return ssl_check_allowed_versions(s->min_proto_version, larg)
2127                && ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
2128                                         &s->max_proto_version);
2129     default:
2130         return (s->method->ssl_ctrl(s, cmd, larg, parg));
2131     }
2132 }
2133
2134 long SSL_callback_ctrl(SSL *s, int cmd, void (*fp) (void))
2135 {
2136     switch (cmd) {
2137     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
2138         s->msg_callback = (void (*)
2139                            (int write_p, int version, int content_type,
2140                             const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
2141                             void *arg))(fp);
2142         return 1;
2143
2144     default:
2145         return (s->method->ssl_callback_ctrl(s, cmd, fp));
2146     }
2147 }
2148
2149 LHASH_OF(SSL_SESSION) *SSL_CTX_sessions(SSL_CTX *ctx)
2150 {
2151     return ctx->sessions;
2152 }
2153
2154 long SSL_CTX_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, long larg, void *parg)
2155 {
2156     long l;
2157     /* For some cases with ctx == NULL perform syntax checks */
2158     if (ctx == NULL) {
2159         switch (cmd) {
2160 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2161         case SSL_CTRL_SET_GROUPS_LIST:
2162             return tls1_set_groups_list(NULL, NULL, parg);
2163 #endif
2164         case SSL_CTRL_SET_SIGALGS_LIST:
2165         case SSL_CTRL_SET_CLIENT_SIGALGS_LIST:
2166             return tls1_set_sigalgs_list(NULL, parg, 0);
2167         default:
2168             return 0;
2169         }
2170     }
2171
2172     switch (cmd) {
2173     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
2174         return (ctx->read_ahead);
2175     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
2176         l = ctx->read_ahead;
2177         ctx->read_ahead = larg;
2178         return (l);
2179
2180     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
2181         ctx->msg_callback_arg = parg;
2182         return 1;
2183
2184     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
2185         return (long)(ctx->max_cert_list);
2186     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
2187         if (larg < 0)
2188             return 0;
2189         l = (long)ctx->max_cert_list;
2190         ctx->max_cert_list = (size_t)larg;
2191         return l;
2192
2193     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_SIZE:
2194         if (larg < 0)
2195             return 0;
2196         l = (long)ctx->session_cache_size;
2197         ctx->session_cache_size = (size_t)larg;
2198         return l;
2199     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_SIZE:
2200         return (long)(ctx->session_cache_size);
2201     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_MODE:
2202         l = ctx->session_cache_mode;
2203         ctx->session_cache_mode = larg;
2204         return (l);
2205     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_MODE:
2206         return (ctx->session_cache_mode);
2207
2208     case SSL_CTRL_SESS_NUMBER:
2209         return (lh_SSL_SESSION_num_items(ctx->sessions));
2210     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT:
2211         return (ctx->stats.sess_connect);
2212     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_GOOD:
2213         return (ctx->stats.sess_connect_good);
2214     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_RENEGOTIATE:
2215         return (ctx->stats.sess_connect_renegotiate);
2216     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT:
2217         return (ctx->stats.sess_accept);
2218     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_GOOD:
2219         return (ctx->stats.sess_accept_good);
2220     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_RENEGOTIATE:
2221         return (ctx->stats.sess_accept_renegotiate);
2222     case SSL_CTRL_SESS_HIT:
2223         return (ctx->stats.sess_hit);
2224     case SSL_CTRL_SESS_CB_HIT:
2225         return (ctx->stats.sess_cb_hit);
2226     case SSL_CTRL_SESS_MISSES:
2227         return (ctx->stats.sess_miss);
2228     case SSL_CTRL_SESS_TIMEOUTS:
2229         return (ctx->stats.sess_timeout);
2230     case SSL_CTRL_SESS_CACHE_FULL:
2231         return (ctx->stats.sess_cache_full);
2232     case SSL_CTRL_MODE:
2233         return (ctx->mode |= larg);
2234     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
2235         return (ctx->mode &= ~larg);
2236     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
2237         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
2238             return 0;
2239         ctx->max_send_fragment = larg;
2240         if (ctx->max_send_fragment < ctx->split_send_fragment)
2241             ctx->split_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
2242         return 1;
2243     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
2244         if ((size_t)larg > ctx->max_send_fragment || larg == 0)
2245             return 0;
2246         ctx->split_send_fragment = larg;
2247         return 1;
2248     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
2249         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
2250             return 0;
2251         ctx->max_pipelines = larg;
2252         return 1;
2253     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
2254         return (ctx->cert->cert_flags |= larg);
2255     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
2256         return (ctx->cert->cert_flags &= ~larg);
2257     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
2258         return ssl_check_allowed_versions(larg, ctx->max_proto_version)
2259                && ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
2260                                         &ctx->min_proto_version);
2261     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
2262         return ssl_check_allowed_versions(ctx->min_proto_version, larg)
2263                && ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
2264                                         &ctx->max_proto_version);
2265     default:
2266         return (ctx->method->ssl_ctx_ctrl(ctx, cmd, larg, parg));
2267     }
2268 }
2269
2270 long SSL_CTX_callback_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, void (*fp) (void))
2271 {
2272     switch (cmd) {
2273     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
2274         ctx->msg_callback = (void (*)
2275                              (int write_p, int version, int content_type,
2276                               const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
2277                               void *arg))(fp);
2278         return 1;
2279
2280     default:
2281         return (ctx->method->ssl_ctx_callback_ctrl(ctx, cmd, fp));
2282     }
2283 }
2284
2285 int ssl_cipher_id_cmp(const SSL_CIPHER *a, const SSL_CIPHER *b)
2286 {
2287     if (a->id > b->id)
2288         return 1;
2289     if (a->id < b->id)
2290         return -1;
2291     return 0;
2292 }
2293
2294 int ssl_cipher_ptr_id_cmp(const SSL_CIPHER *const *ap,
2295                           const SSL_CIPHER *const *bp)
2296 {
2297     if ((*ap)->id > (*bp)->id)
2298         return 1;
2299     if ((*ap)->id < (*bp)->id)
2300         return -1;
2301     return 0;
2302 }
2303
2304 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2305  * preference */
2306 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_ciphers(const SSL *s)
2307 {
2308     if (s != NULL) {
2309         if (s->cipher_list != NULL) {
2310             return (s->cipher_list);
2311         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list != NULL)) {
2312             return (s->ctx->cipher_list);
2313         }
2314     }
2315     return (NULL);
2316 }
2317
2318 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_client_ciphers(const SSL *s)
2319 {
2320     if ((s == NULL) || (s->session == NULL) || !s->server)
2321         return NULL;
2322     return s->session->ciphers;
2323 }
2324
2325 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get1_supported_ciphers(SSL *s)
2326 {
2327     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL, *ciphers;
2328     int i;
2329     ciphers = SSL_get_ciphers(s);
2330     if (!ciphers)
2331         return NULL;
2332     ssl_set_client_disabled(s);
2333     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(ciphers); i++) {
2334         const SSL_CIPHER *c = sk_SSL_CIPHER_value(ciphers, i);
2335         if (!ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED, 0)) {
2336             if (!sk)
2337                 sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
2338             if (!sk)
2339                 return NULL;
2340             if (!sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) {
2341                 sk_SSL_CIPHER_free(sk);
2342                 return NULL;
2343             }
2344         }
2345     }
2346     return sk;
2347 }
2348
2349 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2350  * algorithm id */
2351 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_get_ciphers_by_id(SSL *s)
2352 {
2353     if (s != NULL) {
2354         if (s->cipher_list_by_id != NULL) {
2355             return (s->cipher_list_by_id);
2356         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list_by_id != NULL)) {
2357             return (s->ctx->cipher_list_by_id);
2358         }
2359     }
2360     return (NULL);
2361 }
2362
2363 /** The old interface to get the same thing as SSL_get_ciphers() */
2364 const char *SSL_get_cipher_list(const SSL *s, int n)
2365 {
2366     const SSL_CIPHER *c;
2367     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2368
2369     if (s == NULL)
2370         return (NULL);
2371     sk = SSL_get_ciphers(s);
2372     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= n))
2373         return (NULL);
2374     c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, n);
2375     if (c == NULL)
2376         return (NULL);
2377     return (c->name);
2378 }
2379
2380 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL_CTX and in order of
2381  * preference */
2382 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_CTX_get_ciphers(const SSL_CTX *ctx)
2383 {
2384     if (ctx != NULL)
2385         return ctx->cipher_list;
2386     return NULL;
2387 }
2388
2389 /** specify the ciphers to be used by default by the SSL_CTX */
2390 int SSL_CTX_set_cipher_list(SSL_CTX *ctx, const char *str)
2391 {
2392     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2393
2394     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, &ctx->cipher_list,
2395                                 &ctx->cipher_list_by_id, str, ctx->cert);
2396     /*
2397      * ssl_create_cipher_list may return an empty stack if it was unable to
2398      * find a cipher matching the given rule string (for example if the rule
2399      * string specifies a cipher which has been disabled). This is not an
2400      * error as far as ssl_create_cipher_list is concerned, and hence
2401      * ctx->cipher_list and ctx->cipher_list_by_id has been updated.
2402      */
2403     if (sk == NULL)
2404         return 0;
2405     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
2406         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2407         return 0;
2408     }
2409     return 1;
2410 }
2411
2412 /** specify the ciphers to be used by the SSL */
2413 int SSL_set_cipher_list(SSL *s, const char *str)
2414 {
2415     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2416
2417     sk = ssl_create_cipher_list(s->ctx->method, &s->cipher_list,
2418                                 &s->cipher_list_by_id, str, s->cert);
2419     /* see comment in SSL_CTX_set_cipher_list */
2420     if (sk == NULL)
2421         return 0;
2422     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
2423         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2424         return 0;
2425     }
2426     return 1;
2427 }
2428
2429 char *SSL_get_shared_ciphers(const SSL *s, char *buf, int len)
2430 {
2431     char *p;
2432     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2433     const SSL_CIPHER *c;
2434     int i;
2435
2436     if ((s->session == NULL) || (s->session->ciphers == NULL) || (len < 2))
2437         return (NULL);
2438
2439     p = buf;
2440     sk = s->session->ciphers;
2441
2442     if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0)
2443         return NULL;
2444
2445     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(sk); i++) {
2446         int n;
2447
2448         c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
2449         n = strlen(c->name);
2450         if (n + 1 > len) {
2451             if (p != buf)
2452                 --p;
2453             *p = '\0';
2454             return buf;
2455         }
2456         memcpy(p, c->name, n + 1);
2457         p += n;
2458         *(p++) = ':';
2459         len -= n + 1;
2460     }
2461     p[-1] = '\0';
2462     return (buf);
2463 }
2464
2465 /** return a servername extension value if provided in Client Hello, or NULL.
2466  * So far, only host_name types are defined (RFC 3546).
2467  */
2468
2469 const char *SSL_get_servername(const SSL *s, const int type)
2470 {
2471     if (type != TLSEXT_NAMETYPE_host_name)
2472         return NULL;
2473
2474     return s->session && !s->ext.hostname ?
2475         s->session->ext.hostname : s->ext.hostname;
2476 }
2477
2478 int SSL_get_servername_type(const SSL *s)
2479 {
2480     if (s->session
2481         && (!s->ext.hostname ? s->session->
2482             ext.hostname : s->ext.hostname))
2483         return TLSEXT_NAMETYPE_host_name;
2484     return -1;
2485 }
2486
2487 /*
2488  * SSL_select_next_proto implements the standard protocol selection. It is
2489  * expected that this function is called from the callback set by
2490  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb. The protocol data is assumed to be a
2491  * vector of 8-bit, length prefixed byte strings. The length byte itself is
2492  * not included in the length. A byte string of length 0 is invalid. No byte
2493  * string may be truncated. The current, but experimental algorithm for
2494  * selecting the protocol is: 1) If the server doesn't support NPN then this
2495  * is indicated to the callback. In this case, the client application has to
2496  * abort the connection or have a default application level protocol. 2) If
2497  * the server supports NPN, but advertises an empty list then the client
2498  * selects the first protocol in its list, but indicates via the API that this
2499  * fallback case was enacted. 3) Otherwise, the client finds the first
2500  * protocol in the server's list that it supports and selects this protocol.
2501  * This is because it's assumed that the server has better information about
2502  * which protocol a client should use. 4) If the client doesn't support any
2503  * of the server's advertised protocols, then this is treated the same as
2504  * case 2. It returns either OPENSSL_NPN_NEGOTIATED if a common protocol was
2505  * found, or OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP if the fallback case was reached.
2506  */
2507 int SSL_select_next_proto(unsigned char **out, unsigned char *outlen,
2508                           const unsigned char *server,
2509                           unsigned int server_len,
2510                           const unsigned char *client, unsigned int client_len)
2511 {
2512     unsigned int i, j;
2513     const unsigned char *result;
2514     int status = OPENSSL_NPN_UNSUPPORTED;
2515
2516     /*
2517      * For each protocol in server preference order, see if we support it.
2518      */
2519     for (i = 0; i < server_len;) {
2520         for (j = 0; j < client_len;) {
2521             if (server[i] == client[j] &&
2522                 memcmp(&server[i + 1], &client[j + 1], server[i]) == 0) {
2523                 /* We found a match */
2524                 result = &server[i];
2525                 status = OPENSSL_NPN_NEGOTIATED;
2526                 goto found;
2527             }
2528             j += client[j];
2529             j++;
2530         }
2531         i += server[i];
2532         i++;
2533     }
2534
2535     /* There's no overlap between our protocols and the server's list. */
2536     result = client;
2537     status = OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP;
2538
2539  found:
2540     *out = (unsigned char *)result + 1;
2541     *outlen = result[0];
2542     return status;
2543 }
2544
2545 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2546 /*
2547  * SSL_get0_next_proto_negotiated sets *data and *len to point to the
2548  * client's requested protocol for this connection and returns 0. If the
2549  * client didn't request any protocol, then *data is set to NULL. Note that
2550  * the client can request any protocol it chooses. The value returned from
2551  * this function need not be a member of the list of supported protocols
2552  * provided by the callback.
2553  */
2554 void SSL_get0_next_proto_negotiated(const SSL *s, const unsigned char **data,
2555                                     unsigned *len)
2556 {
2557     *data = s->ext.npn;
2558     if (!*data) {
2559         *len = 0;
2560     } else {
2561         *len = (unsigned int)s->ext.npn_len;
2562     }
2563 }
2564
2565 /*
2566  * SSL_CTX_set_npn_advertised_cb sets a callback that is called when
2567  * a TLS server needs a list of supported protocols for Next Protocol
2568  * Negotiation. The returned list must be in wire format.  The list is
2569  * returned by setting |out| to point to it and |outlen| to its length. This
2570  * memory will not be modified, but one should assume that the SSL* keeps a
2571  * reference to it. The callback should return SSL_TLSEXT_ERR_OK if it
2572  * wishes to advertise. Otherwise, no such extension will be included in the
2573  * ServerHello.
2574  */
2575 void SSL_CTX_set_npn_advertised_cb(SSL_CTX *ctx,
2576                                    SSL_CTX_npn_advertised_cb_func cb,
2577                                    void *arg)
2578 {
2579     ctx->ext.npn_advertised_cb = cb;
2580     ctx->ext.npn_advertised_cb_arg = arg;
2581 }
2582
2583 /*
2584  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb sets a callback that is called when a
2585  * client needs to select a protocol from the server's provided list. |out|
2586  * must be set to point to the selected protocol (which may be within |in|).
2587  * The length of the protocol name must be written into |outlen|. The
2588  * server's advertised protocols are provided in |in| and |inlen|. The
2589  * callback can assume that |in| is syntactically valid. The client must
2590  * select a protocol. It is fatal to the connection if this callback returns
2591  * a value other than SSL_TLSEXT_ERR_OK.
2592  */
2593 void SSL_CTX_set_npn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2594                                SSL_CTX_npn_select_cb_func cb,
2595                                void *arg)
2596 {
2597     ctx->ext.npn_select_cb = cb;
2598     ctx->ext.npn_select_cb_arg = arg;
2599 }
2600 #endif
2601
2602 /*
2603  * SSL_CTX_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ctx| to |protos|.
2604  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2605  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2606  */
2607 int SSL_CTX_set_alpn_protos(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *protos,
2608                             unsigned int protos_len)
2609 {
2610     OPENSSL_free(ctx->ext.alpn);
2611     ctx->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2612     if (ctx->ext.alpn == NULL) {
2613         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2614         return 1;
2615     }
2616     ctx->ext.alpn_len = protos_len;
2617
2618     return 0;
2619 }
2620
2621 /*
2622  * SSL_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ssl| to |protos|.
2623  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2624  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2625  */
2626 int SSL_set_alpn_protos(SSL *ssl, const unsigned char *protos,
2627                         unsigned int protos_len)
2628 {
2629     OPENSSL_free(ssl->ext.alpn);
2630     ssl->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2631     if (ssl->ext.alpn == NULL) {
2632         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2633         return 1;
2634     }
2635     ssl->ext.alpn_len = protos_len;
2636
2637     return 0;
2638 }
2639
2640 /*
2641  * SSL_CTX_set_alpn_select_cb sets a callback function on |ctx| that is
2642  * called during ClientHello processing in order to select an ALPN protocol
2643  * from the client's list of offered protocols.
2644  */
2645 void SSL_CTX_set_alpn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2646                                 SSL_CTX_alpn_select_cb_func cb,
2647                                 void *arg)
2648 {
2649     ctx->ext.alpn_select_cb = cb;
2650     ctx->ext.alpn_select_cb_arg = arg;
2651 }
2652
2653 /*
2654  * SSL_get0_alpn_selected gets the selected ALPN protocol (if any) from |ssl|.
2655  * On return it sets |*data| to point to |*len| bytes of protocol name
2656  * (not including the leading length-prefix byte). If the server didn't
2657  * respond with a negotiated protocol then |*len| will be zero.
2658  */
2659 void SSL_get0_alpn_selected(const SSL *ssl, const unsigned char **data,
2660                             unsigned int *len)
2661 {
2662     *data = NULL;
2663     if (ssl->s3)
2664         *data = ssl->s3->alpn_selected;
2665     if (*data == NULL)
2666         *len = 0;
2667     else
2668         *len = (unsigned int)ssl->s3->alpn_selected_len;
2669 }
2670
2671 int SSL_export_keying_material(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
2672                                const char *label, size_t llen,
2673                                const unsigned char *context, size_t contextlen,
2674                                int use_context)
2675 {
2676     if (s->version < TLS1_VERSION && s->version != DTLS1_BAD_VER)
2677         return -1;
2678
2679     return s->method->ssl3_enc->export_keying_material(s, out, olen, label,
2680                                                        llen, context,
2681                                                        contextlen, use_context);
2682 }
2683
2684 static unsigned long ssl_session_hash(const SSL_SESSION *a)
2685 {
2686     const unsigned char *session_id = a->session_id;
2687     unsigned long l;
2688     unsigned char tmp_storage[4];
2689
2690     if (a->session_id_length < sizeof(tmp_storage)) {
2691         memset(tmp_storage, 0, sizeof(tmp_storage));
2692         memcpy(tmp_storage, a->session_id, a->session_id_length);
2693         session_id = tmp_storage;
2694     }
2695
2696     l = (unsigned long)
2697         ((unsigned long)session_id[0]) |
2698         ((unsigned long)session_id[1] << 8L) |
2699         ((unsigned long)session_id[2] << 16L) |
2700         ((unsigned long)session_id[3] << 24L);
2701     return (l);
2702 }
2703
2704 /*
2705  * NB: If this function (or indeed the hash function which uses a sort of
2706  * coarser function than this one) is changed, ensure
2707  * SSL_CTX_has_matching_session_id() is checked accordingly. It relies on
2708  * being able to construct an SSL_SESSION that will collide with any existing
2709  * session with a matching session ID.
2710  */
2711 static int ssl_session_cmp(const SSL_SESSION *a, const SSL_SESSION *b)
2712 {
2713     if (a->ssl_version != b->ssl_version)
2714         return (1);
2715     if (a->session_id_length != b->session_id_length)
2716         return (1);
2717     return (memcmp(a->session_id, b->session_id, a->session_id_length));
2718 }
2719
2720 /*
2721  * These wrapper functions should remain rather than redeclaring
2722  * SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp for void* types and casting each
2723  * variable. The reason is that the functions aren't static, they're exposed
2724  * via ssl.h.
2725  */
2726
2727 SSL_CTX *SSL_CTX_new(const SSL_METHOD *meth)
2728 {
2729     SSL_CTX *ret = NULL;
2730
2731     if (meth == NULL) {
2732         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_NULL_SSL_METHOD_PASSED);
2733         return (NULL);
2734     }
2735
2736     if (!OPENSSL_init_ssl(OPENSSL_INIT_LOAD_SSL_STRINGS, NULL))
2737         return NULL;
2738
2739     if (SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx() < 0) {
2740         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_X509_VERIFICATION_SETUP_PROBLEMS);
2741         goto err;
2742     }
2743     ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
2744     if (ret == NULL)
2745         goto err;
2746
2747     ret->method = meth;
2748     ret->min_proto_version = 0;
2749     ret->max_proto_version = 0;
2750     ret->session_cache_mode = SSL_SESS_CACHE_SERVER;
2751     ret->session_cache_size = SSL_SESSION_CACHE_MAX_SIZE_DEFAULT;
2752     /* We take the system default. */
2753     ret->session_timeout = meth->get_timeout();
2754     ret->references = 1;
2755     ret->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
2756     if (ret->lock == NULL) {
2757         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2758         OPENSSL_free(ret);
2759         return NULL;
2760     }
2761     ret->max_cert_list = SSL_MAX_CERT_LIST_DEFAULT;
2762     ret->verify_mode = SSL_VERIFY_NONE;
2763     if ((ret->cert = ssl_cert_new()) == NULL)
2764         goto err;
2765
2766     ret->sessions = lh_SSL_SESSION_new(ssl_session_hash, ssl_session_cmp);
2767     if (ret->sessions == NULL)
2768         goto err;
2769     ret->cert_store = X509_STORE_new();
2770     if (ret->cert_store == NULL)
2771         goto err;
2772 #ifndef OPENSSL_NO_CT
2773     ret->ctlog_store = CTLOG_STORE_new();
2774     if (ret->ctlog_store == NULL)
2775         goto err;
2776 #endif
2777     if (!ssl_create_cipher_list(ret->method,
2778                                 &ret->cipher_list, &ret->cipher_list_by_id,
2779                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ret->cert)
2780         || sk_SSL_CIPHER_num(ret->cipher_list) <= 0) {
2781         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
2782         goto err2;
2783     }
2784
2785     ret->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
2786     if (ret->param == NULL)
2787         goto err;
2788
2789     if ((ret->md5 = EVP_get_digestbyname("ssl3-md5")) == NULL) {
2790         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_MD5_ROUTINES);
2791         goto err2;
2792     }
2793     if ((ret->sha1 = EVP_get_digestbyname("ssl3-sha1")) == NULL) {
2794         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_SHA1_ROUTINES);
2795         goto err2;
2796     }
2797
2798     if ((ret->ca_names = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
2799         goto err;
2800
2801     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, ret, &ret->ex_data))
2802         goto err;
2803
2804     /* No compression for DTLS */
2805     if (!(meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_DTLS))
2806         ret->comp_methods = SSL_COMP_get_compression_methods();
2807
2808     ret->max_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2809     ret->split_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2810
2811     /* Setup RFC5077 ticket keys */
2812     if ((RAND_bytes(ret->ext.tick_key_name,
2813                     sizeof(ret->ext.tick_key_name)) <= 0)
2814         || (RAND_bytes(ret->ext.tick_hmac_key,
2815                        sizeof(ret->ext.tick_hmac_key)) <= 0)
2816         || (RAND_bytes(ret->ext.tick_aes_key,
2817                        sizeof(ret->ext.tick_aes_key)) <= 0))
2818         ret->options |= SSL_OP_NO_TICKET;
2819
2820 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2821     if (!SSL_CTX_SRP_CTX_init(ret))
2822         goto err;
2823 #endif
2824 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2825 # ifdef OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO
2826 #  define eng_strx(x)     #x
2827 #  define eng_str(x)      eng_strx(x)
2828     /* Use specific client engine automatically... ignore errors */
2829     {
2830         ENGINE *eng;
2831         eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2832         if (!eng) {
2833             ERR_clear_error();
2834             ENGINE_load_builtin_engines();
2835             eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2836         }
2837         if (!eng || !SSL_CTX_set_client_cert_engine(ret, eng))
2838             ERR_clear_error();
2839     }
2840 # endif
2841 #endif
2842     /*
2843      * Default is to connect to non-RI servers. When RI is more widely
2844      * deployed might change this.
2845      */
2846     ret->options |= SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT;
2847     /*
2848      * Disable compression by default to prevent CRIME. Applications can
2849      * re-enable compression by configuring
2850      * SSL_CTX_clear_options(ctx, SSL_OP_NO_COMPRESSION);
2851      * or by using the SSL_CONF library.
2852      */
2853     ret->options |= SSL_OP_NO_COMPRESSION;
2854
2855     ret->ext.status_type = TLSEXT_STATUSTYPE_nothing;
2856
2857     /*
2858      * Default max early data is a fully loaded single record. Could be split
2859      * across multiple records in practice
2860      */
2861     ret->max_early_data = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2862
2863     return ret;
2864  err:
2865     SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2866  err2:
2867     SSL_CTX_free(ret);
2868     return NULL;
2869 }
2870
2871 int SSL_CTX_up_ref(SSL_CTX *ctx)
2872 {
2873     int i;
2874
2875     if (CRYPTO_UP_REF(&ctx->references, &i, ctx->lock) <= 0)
2876         return 0;
2877
2878     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", ctx);
2879     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
2880     return ((i > 1) ? 1 : 0);
2881 }
2882
2883 void SSL_CTX_free(SSL_CTX *a)
2884 {
2885     int i;
2886
2887     if (a == NULL)
2888         return;
2889
2890     CRYPTO_DOWN_REF(&a->references, &i, a->lock);
2891     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", a);
2892     if (i > 0)
2893         return;
2894     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
2895
2896     X509_VERIFY_PARAM_free(a->param);
2897     dane_ctx_final(&a->dane);
2898
2899     /*
2900      * Free internal session cache. However: the remove_cb() may reference
2901      * the ex_data of SSL_CTX, thus the ex_data store can only be removed
2902      * after the sessions were flushed.
2903      * As the ex_data handling routines might also touch the session cache,
2904      * the most secure solution seems to be: empty (flush) the cache, then
2905      * free ex_data, then finally free the cache.
2906      * (See ticket [openssl.org #212].)
2907      */
2908     if (a->sessions != NULL)
2909         SSL_CTX_flush_sessions(a, 0);
2910
2911     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, a, &a->ex_data);
2912     lh_SSL_SESSION_free(a->sessions);
2913     X509_STORE_free(a->cert_store);
2914 #ifndef OPENSSL_NO_CT
2915     CTLOG_STORE_free(a->ctlog_store);
2916 #endif
2917     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list);
2918     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list_by_id);
2919     ssl_cert_free(a->cert);
2920     sk_X509_NAME_pop_free(a->ca_names, X509_NAME_free);
2921     sk_X509_pop_free(a->extra_certs, X509_free);
2922     a->comp_methods = NULL;
2923 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
2924     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(a->srtp_profiles);
2925 #endif
2926 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2927     SSL_CTX_SRP_CTX_free(a);
2928 #endif
2929 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2930     ENGINE_finish(a->client_cert_engine);
2931 #endif
2932
2933 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2934     OPENSSL_free(a->ext.ecpointformats);
2935     OPENSSL_free(a->ext.supportedgroups);
2936 #endif
2937     OPENSSL_free(a->ext.alpn);
2938
2939     CRYPTO_THREAD_lock_free(a->lock);
2940
2941     OPENSSL_free(a);
2942 }
2943
2944 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx, pem_password_cb *cb)
2945 {
2946     ctx->default_passwd_callback = cb;
2947 }
2948
2949 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx, void *u)
2950 {
2951     ctx->default_passwd_callback_userdata = u;
2952 }
2953
2954 pem_password_cb *SSL_CTX_get_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx)
2955 {
2956     return ctx->default_passwd_callback;
2957 }
2958
2959 void *SSL_CTX_get_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx)
2960 {
2961     return ctx->default_passwd_callback_userdata;
2962 }
2963
2964 void SSL_set_default_passwd_cb(SSL *s, pem_password_cb *cb)
2965 {
2966     s->default_passwd_callback = cb;
2967 }
2968
2969 void SSL_set_default_passwd_cb_userdata(SSL *s, void *u)
2970 {
2971     s->default_passwd_callback_userdata = u;
2972 }
2973
2974 pem_password_cb *SSL_get_default_passwd_cb(SSL *s)
2975 {
2976     return s->default_passwd_callback;
2977 }
2978
2979 void *SSL_get_default_passwd_cb_userdata(SSL *s)
2980 {
2981     return s->default_passwd_callback_userdata;
2982 }
2983
2984 void SSL_CTX_set_cert_verify_callback(SSL_CTX *ctx,
2985                                       int (*cb) (X509_STORE_CTX *, void *),
2986                                       void *arg)
2987 {
2988     ctx->app_verify_callback = cb;
2989     ctx->app_verify_arg = arg;
2990 }
2991
2992 void SSL_CTX_set_verify(SSL_CTX *ctx, int mode,
2993                         int (*cb) (int, X509_STORE_CTX *))
2994 {
2995     ctx->verify_mode = mode;
2996     ctx->default_verify_callback = cb;
2997 }
2998
2999 void SSL_CTX_set_verify_depth(SSL_CTX *ctx, int depth)
3000 {
3001     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(ctx->param, depth);
3002 }
3003
3004 void SSL_CTX_set_cert_cb(SSL_CTX *c, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
3005 {
3006     ssl_cert_set_cert_cb(c->cert, cb, arg);
3007 }
3008
3009 void SSL_set_cert_cb(SSL *s, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
3010 {
3011     ssl_cert_set_cert_cb(s->cert, cb, arg);
3012 }
3013
3014 void ssl_set_masks(SSL *s)
3015 {
3016     CERT *c = s->cert;
3017     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
3018     int rsa_enc, rsa_sign, dh_tmp, dsa_sign;
3019     unsigned long mask_k, mask_a;
3020 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3021     int have_ecc_cert, ecdsa_ok;
3022 #endif
3023     if (c == NULL)
3024         return;
3025
3026 #ifndef OPENSSL_NO_DH
3027     dh_tmp = (c->dh_tmp != NULL || c->dh_tmp_cb != NULL || c->dh_tmp_auto);
3028 #else
3029     dh_tmp = 0;
3030 #endif
3031
3032     rsa_enc = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
3033     rsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
3034     dsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_DSA_SIGN] & CERT_PKEY_VALID;
3035 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3036     have_ecc_cert = pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_VALID;
3037 #endif
3038     mask_k = 0;
3039     mask_a = 0;
3040
3041 #ifdef CIPHER_DEBUG
3042     fprintf(stderr, "dht=%d re=%d rs=%d ds=%d\n",
3043             dh_tmp, rsa_enc, rsa_sign, dsa_sign);
3044 #endif
3045
3046 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
3047     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_512)) {
3048         mask_k |= SSL_kGOST;
3049         mask_a |= SSL_aGOST12;
3050     }
3051     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_256)) {
3052         mask_k |= SSL_kGOST;
3053         mask_a |= SSL_aGOST12;
3054     }
3055     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST01)) {
3056         mask_k |= SSL_kGOST;
3057         mask_a |= SSL_aGOST01;
3058     }
3059 #endif
3060
3061     if (rsa_enc)
3062         mask_k |= SSL_kRSA;
3063
3064     if (dh_tmp)
3065         mask_k |= SSL_kDHE;
3066
3067     if (rsa_enc || rsa_sign) {
3068         mask_a |= SSL_aRSA;
3069     }
3070
3071     if (dsa_sign) {
3072         mask_a |= SSL_aDSS;
3073     }
3074
3075     mask_a |= SSL_aNULL;
3076
3077     /*
3078      * An ECC certificate may be usable for ECDH and/or ECDSA cipher suites
3079      * depending on the key usage extension.
3080      */
3081 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3082     if (have_ecc_cert) {
3083         uint32_t ex_kusage;
3084         ex_kusage = X509_get_key_usage(c->pkeys[SSL_PKEY_ECC].x509);
3085         ecdsa_ok = ex_kusage & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE;
3086         if (!(pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_SIGN))
3087             ecdsa_ok = 0;
3088         if (ecdsa_ok)
3089             mask_a |= SSL_aECDSA;
3090     }
3091     /* Allow Ed25519 for TLS 1.2 if peer supports it */
3092     if (!(mask_a & SSL_aECDSA) && ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_ED25519)
3093             && pvalid[SSL_PKEY_ED25519] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3094             && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION)
3095             mask_a |= SSL_aECDSA;
3096 #endif
3097
3098 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3099     mask_k |= SSL_kECDHE;
3100 #endif
3101
3102 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
3103     mask_k |= SSL_kPSK;
3104     mask_a |= SSL_aPSK;
3105     if (mask_k & SSL_kRSA)
3106         mask_k |= SSL_kRSAPSK;
3107     if (mask_k & SSL_kDHE)
3108         mask_k |= SSL_kDHEPSK;
3109     if (mask_k & SSL_kECDHE)
3110         mask_k |= SSL_kECDHEPSK;
3111 #endif
3112
3113     s->s3->tmp.mask_k = mask_k;
3114     s->s3->tmp.mask_a = mask_a;
3115 }
3116
3117 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3118
3119 int ssl_check_srvr_ecc_cert_and_alg(X509 *x, SSL *s)
3120 {
3121     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aECDSA) {
3122         /* key usage, if present, must allow signing */
3123         if (!(X509_get_key_usage(x) & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE)) {
3124             SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_SRVR_ECC_CERT_AND_ALG,
3125                    SSL_R_ECC_CERT_NOT_FOR_SIGNING);
3126             return 0;
3127         }
3128     }
3129     return 1;                   /* all checks are ok */
3130 }
3131
3132 #endif
3133
3134 int ssl_get_server_cert_serverinfo(SSL *s, const unsigned char **serverinfo,
3135                                    size_t *serverinfo_length)
3136 {
3137     CERT_PKEY *cpk = s->s3->tmp.cert;
3138     *serverinfo_length = 0;
3139
3140     if (cpk == NULL || cpk->serverinfo == NULL)
3141         return 0;
3142
3143     *serverinfo = cpk->serverinfo;
3144     *serverinfo_length = cpk->serverinfo_length;
3145     return 1;
3146 }
3147
3148 void ssl_update_cache(SSL *s, int mode)
3149 {
3150     int i;
3151
3152     /*
3153      * If the session_id_length is 0, we are not supposed to cache it, and it
3154      * would be rather hard to do anyway :-)
3155      */
3156     if (s->session->session_id_length == 0)
3157         return;
3158
3159     i = s->session_ctx->session_cache_mode;
3160     if ((i & mode) != 0
3161         && (!s->hit || SSL_IS_TLS13(s))
3162         && ((i & SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE) != 0
3163             || SSL_CTX_add_session(s->session_ctx, s->session))
3164         && s->session_ctx->new_session_cb != NULL) {
3165         SSL_SESSION_up_ref(s->session);
3166         if (!s->session_ctx->new_session_cb(s, s->session))
3167             SSL_SESSION_free(s->session);
3168     }
3169
3170     /* auto flush every 255 connections */
3171     if ((!(i & SSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR)) && ((i & mode) == mode)) {
3172         if ((((mode & SSL_SESS_CACHE_CLIENT)
3173               ? s->session_ctx->stats.sess_connect_good
3174               : s->session_ctx->stats.sess_accept_good) & 0xff) == 0xff) {
3175             SSL_CTX_flush_sessions(s->session_ctx, (unsigned long)time(NULL));
3176         }
3177     }
3178 }
3179
3180 const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(SSL_CTX *ctx)
3181 {
3182     return ctx->method;
3183 }
3184
3185 const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(SSL *s)
3186 {
3187     return (s->method);
3188 }
3189
3190 int SSL_set_ssl_method(SSL *s, const SSL_METHOD *meth)
3191 {
3192     int ret = 1;
3193
3194     if (s->method != meth) {
3195         const SSL_METHOD *sm = s->method;
3196         int (*hf) (SSL *) = s->handshake_func;
3197
3198         if (sm->version == meth->version)
3199             s->method = meth;
3200         else {
3201             sm->ssl_free(s);
3202             s->method = meth;
3203             ret = s->method->ssl_new(s);
3204         }
3205
3206         if (hf == sm->ssl_connect)
3207             s->handshake_func = meth->ssl_connect;
3208         else if (hf == sm->ssl_accept)
3209             s->handshake_func = meth->ssl_accept;
3210     }
3211     return (ret);
3212 }
3213
3214 int SSL_get_error(const SSL *s, int i)
3215 {
3216     int reason;
3217     unsigned long l;
3218     BIO *bio;
3219
3220     if (i > 0)
3221         return (SSL_ERROR_NONE);
3222
3223     /*
3224      * Make things return SSL_ERROR_SYSCALL when doing SSL_do_handshake etc,
3225      * where we do encode the error
3226      */
3227     if ((l = ERR_peek_error()) != 0) {
3228         if (ERR_GET_LIB(l) == ERR_LIB_SYS)
3229             return (SSL_ERROR_SYSCALL);
3230         else
3231             return (SSL_ERROR_SSL);
3232     }
3233
3234     if (SSL_want_read(s)) {
3235         bio = SSL_get_rbio(s);
3236         if (BIO_should_read(bio))
3237             return (SSL_ERROR_WANT_READ);
3238         else if (BIO_should_write(bio))
3239             /*
3240              * This one doesn't make too much sense ... We never try to write
3241              * to the rbio, and an application program where rbio and wbio
3242              * are separate couldn't even know what it should wait for.
3243              * However if we ever set s->rwstate incorrectly (so that we have
3244              * SSL_want_read(s) instead of SSL_want_write(s)) and rbio and
3245              * wbio *are* the same, this test works around that bug; so it
3246              * might be safer to keep it.
3247              */
3248             return (SSL_ERROR_WANT_WRITE);
3249         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3250             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3251             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3252                 return (SSL_ERROR_WANT_CONNECT);
3253             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3254                 return (SSL_ERROR_WANT_ACCEPT);
3255             else
3256                 return (SSL_ERROR_SYSCALL); /* unknown */
3257         }
3258     }
3259
3260     if (SSL_want_write(s)) {
3261         /* Access wbio directly - in order to use the buffered bio if present */
3262         bio = s->wbio;
3263         if (BIO_should_write(bio))
3264             return (SSL_ERROR_WANT_WRITE);
3265         else if (BIO_should_read(bio))
3266             /*
3267              * See above (SSL_want_read(s) with BIO_should_write(bio))
3268              */
3269             return (SSL_ERROR_WANT_READ);
3270         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3271             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3272             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3273                 return (SSL_ERROR_WANT_CONNECT);
3274             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3275                 return (SSL_ERROR_WANT_ACCEPT);
3276             else
3277                 return (SSL_ERROR_SYSCALL);
3278         }
3279     }
3280     if (SSL_want_x509_lookup(s))
3281         return (SSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP);
3282     if (SSL_want_async(s))
3283         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC;
3284     if (SSL_want_async_job(s))
3285         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC_JOB;
3286     if (SSL_want_early(s))
3287         return SSL_ERROR_WANT_EARLY;
3288
3289     if ((s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) &&
3290         (s->s3->warn_alert == SSL_AD_CLOSE_NOTIFY))
3291         return (SSL_ERROR_ZERO_RETURN);
3292
3293     return (SSL_ERROR_SYSCALL);
3294 }
3295
3296 static int ssl_do_handshake_intern(void *vargs)
3297 {
3298     struct ssl_async_args *args;
3299     SSL *s;
3300
3301     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
3302     s = args->s;
3303
3304     return s->handshake_func(s);
3305 }
3306
3307 int SSL_do_handshake(SSL *s)
3308 {
3309     int ret = 1;
3310
3311     if (s->handshake_func == NULL) {
3312         SSLerr(SSL_F_SSL_DO_HANDSHAKE, SSL_R_CONNECTION_TYPE_NOT_SET);
3313         return -1;
3314     }
3315
3316     ossl_statem_check_finish_init(s, -1);
3317
3318     s->method->ssl_renegotiate_check(s, 0);
3319
3320     if (SSL_is_server(s)) {
3321         /* clear SNI settings at server-side */
3322         OPENSSL_free(s->ext.hostname);
3323         s->ext.hostname = NULL;
3324     }
3325
3326     if (SSL_in_init(s) || SSL_in_before(s)) {
3327         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
3328             struct ssl_async_args args;
3329
3330             args.s = s;
3331
3332             ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_do_handshake_intern);
3333         } else {
3334             ret = s->handshake_func(s);
3335         }
3336     }
3337     return ret;
3338 }
3339
3340 void SSL_set_accept_state(SSL *s)
3341 {
3342     s->server = 1;
3343     s->shutdown = 0;
3344     ossl_statem_clear(s);
3345     s->handshake_func = s->method->ssl_accept;
3346     clear_ciphers(s);
3347 }
3348
3349 void SSL_set_connect_state(SSL *s)
3350 {
3351     s->server = 0;
3352     s->shutdown = 0;
3353     ossl_statem_clear(s);
3354     s->handshake_func = s->method->ssl_connect;
3355     clear_ciphers(s);
3356 }
3357
3358 int ssl_undefined_function(SSL *s)
3359 {
3360     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_FUNCTION, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3361     return (0);
3362 }
3363
3364 int ssl_undefined_void_function(void)
3365 {
3366     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_VOID_FUNCTION,
3367            ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3368     return (0);
3369 }
3370
3371 int ssl_undefined_const_function(const SSL *s)
3372 {
3373     return (0);
3374 }
3375
3376 const SSL_METHOD *ssl_bad_method(int ver)
3377 {
3378     SSLerr(SSL_F_SSL_BAD_METHOD, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3379     return (NULL);
3380 }
3381
3382 const char *ssl_protocol_to_string(int version)
3383 {
3384     switch(version)
3385     {
3386     case TLS1_3_VERSION:
3387         return "TLSv1.3";
3388
3389     case TLS1_2_VERSION:
3390         return "TLSv1.2";
3391
3392     case TLS1_1_VERSION:
3393         return "TLSv1.1";
3394
3395     case TLS1_VERSION:
3396         return "TLSv1";
3397
3398     case SSL3_VERSION:
3399         return "SSLv3";
3400
3401     case DTLS1_BAD_VER:
3402         return "DTLSv0.9";
3403
3404     case DTLS1_VERSION:
3405         return "DTLSv1";
3406
3407     case DTLS1_2_VERSION:
3408         return "DTLSv1.2";
3409
3410     default:
3411         return "unknown";
3412     }
3413 }
3414
3415 const char *SSL_get_version(const SSL *s)
3416 {
3417     return ssl_protocol_to_string(s->version);
3418 }
3419
3420 SSL *SSL_dup(SSL *s)
3421 {
3422     STACK_OF(X509_NAME) *sk;
3423     X509_NAME *xn;
3424     SSL *ret;
3425     int i;
3426
3427     /* If we're not quiescent, just up_ref! */
3428     if (!SSL_in_init(s) || !SSL_in_before(s)) {
3429         CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock);
3430         return s;
3431     }
3432
3433     /*
3434      * Otherwise, copy configuration state, and session if set.
3435      */
3436     if ((ret = SSL_new(SSL_get_SSL_CTX(s))) == NULL)
3437         return (NULL);
3438
3439     if (s->session != NULL) {
3440         /*
3441          * Arranges to share the same session via up_ref.  This "copies"
3442          * session-id, SSL_METHOD, sid_ctx, and 'cert'
3443          */
3444         if (!SSL_copy_session_id(ret, s))
3445             goto err;
3446     } else {
3447         /*
3448          * No session has been established yet, so we have to expect that
3449          * s->cert or ret->cert will be changed later -- they should not both
3450          * point to the same object, and thus we can't use
3451          * SSL_copy_session_id.
3452          */
3453         if (!SSL_set_ssl_method(ret, s->method))
3454             goto err;
3455
3456         if (s->cert != NULL) {
3457             ssl_cert_free(ret->cert);
3458             ret->cert = ssl_cert_dup(s->cert);
3459             if (ret->cert == NULL)
3460                 goto err;
3461         }
3462
3463         if (!SSL_set_session_id_context(ret, s->sid_ctx,
3464                                         (int)s->sid_ctx_length))
3465             goto err;
3466     }
3467
3468     if (!ssl_dane_dup(ret, s))
3469         goto err;
3470     ret->version = s->version;
3471     ret->options = s->options;
3472     ret->mode = s->mode;
3473     SSL_set_max_cert_list(ret, SSL_get_max_cert_list(s));
3474     SSL_set_read_ahead(ret, SSL_get_read_ahead(s));
3475     ret->msg_callback = s->msg_callback;
3476     ret->msg_callback_arg = s->msg_callback_arg;
3477     SSL_set_verify(ret, SSL_get_verify_mode(s), SSL_get_verify_callback(s));
3478     SSL_set_verify_depth(ret, SSL_get_verify_depth(s));
3479     ret->generate_session_id = s->generate_session_id;
3480
3481     SSL_set_info_callback(ret, SSL_get_info_callback(s));
3482
3483     /* copy app data, a little dangerous perhaps */
3484     if (!CRYPTO_dup_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, &ret->ex_data, &s->ex_data))
3485         goto err;
3486
3487     /* setup rbio, and wbio */
3488     if (s->rbio != NULL) {
3489         if (!BIO_dup_state(s->rbio, (char *)&ret->rbio))
3490             goto err;
3491     }
3492     if (s->wbio != NULL) {
3493         if (s->wbio != s->rbio) {
3494             if (!BIO_dup_state(s->wbio, (char *)&ret->wbio))
3495                 goto err;
3496         } else {
3497             BIO_up_ref(ret->rbio);
3498             ret->wbio = ret->rbio;
3499         }
3500     }
3501
3502     ret->server = s->server;
3503     if (s->handshake_func) {
3504         if (s->server)
3505             SSL_set_accept_state(ret);
3506         else
3507             SSL_set_connect_state(ret);
3508     }
3509     ret->shutdown = s->shutdown;
3510     ret->hit = s->hit;
3511
3512     ret->default_passwd_callback = s->default_passwd_callback;
3513     ret->default_passwd_callback_userdata = s->default_passwd_callback_userdata;
3514
3515     X509_VERIFY_PARAM_inherit(ret->param, s->param);
3516
3517     /* dup the cipher_list and cipher_list_by_id stacks */
3518     if (s->cipher_list != NULL) {
3519         if ((ret->cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list)) == NULL)
3520             goto err;
3521     }
3522     if (s->cipher_list_by_id != NULL)
3523         if ((ret->cipher_list_by_id = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list_by_id))
3524             == NULL)
3525             goto err;
3526
3527     /* Dup the client_CA list */
3528     if (s->ca_names != NULL) {
3529         if ((sk = sk_X509_NAME_dup(s->ca_names)) == NULL)
3530             goto err;
3531         ret->ca_names = sk;
3532         for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(sk); i++) {
3533             xn = sk_X509_NAME_value(sk, i);
3534             if (sk_X509_NAME_set(sk, i, X509_NAME_dup(xn)) == NULL) {
3535                 X509_NAME_free(xn);
3536                 goto err;
3537             }
3538         }
3539     }
3540     return ret;
3541
3542  err:
3543     SSL_free(ret);
3544     return NULL;
3545 }
3546
3547 void ssl_clear_cipher_ctx(SSL *s)
3548 {
3549     if (s->enc_read_ctx != NULL) {
3550         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_read_ctx);
3551         s->enc_read_ctx = NULL;
3552     }
3553     if (s->enc_write_ctx != NULL) {
3554         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_write_ctx);
3555         s->enc_write_ctx = NULL;
3556     }
3557 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3558     COMP_CTX_free(s->expand);
3559     s->expand = NULL;
3560     COMP_CTX_free(s->compress);
3561     s->compress = NULL;
3562 #endif
3563 }
3564
3565 X509 *SSL_get_certificate(const SSL *s)
3566 {
3567     if (s->cert != NULL)
3568         return (s->cert->key->x509);
3569     else
3570         return (NULL);
3571 }
3572
3573 EVP_PKEY *SSL_get_privatekey(const SSL *s)
3574 {
3575     if (s->cert != NULL)
3576         return (s->cert->key->privatekey);
3577     else
3578         return (NULL);
3579 }
3580
3581 X509 *SSL_CTX_get0_certificate(const SSL_CTX *ctx)
3582 {
3583     if (ctx->cert != NULL)
3584         return ctx->cert->key->x509;
3585     else
3586         return NULL;
3587 }
3588
3589 EVP_PKEY *SSL_CTX_get0_privatekey(const SSL_CTX *ctx)
3590 {
3591     if (ctx->cert != NULL)
3592         return ctx->cert->key->privatekey;
3593     else
3594         return NULL;
3595 }
3596
3597 const SSL_CIPHER *SSL_get_current_cipher(const SSL *s)
3598 {
3599     if ((s->session != NULL) && (s->session->cipher != NULL))
3600         return (s->session->cipher);
3601     return (NULL);
3602 }
3603
3604 const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(SSL *s)
3605 {
3606 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3607     return s->compress ? COMP_CTX_get_method(s->compress) : NULL;
3608 #else
3609     return NULL;
3610 #endif
3611 }
3612
3613 const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(SSL *s)
3614 {
3615 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3616     return s->expand ? COMP_CTX_get_method(s->expand) : NULL;
3617 #else
3618     return NULL;
3619 #endif
3620 }
3621
3622 int ssl_init_wbio_buffer(SSL *s)
3623 {
3624     BIO *bbio;
3625
3626     if (s->bbio != NULL) {
3627         /* Already buffered. */
3628         return 1;
3629     }
3630
3631     bbio = BIO_new(BIO_f_buffer());
3632     if (bbio == NULL || !BIO_set_read_buffer_size(bbio, 1)) {
3633         BIO_free(bbio);
3634         SSLerr(SSL_F_SSL_INIT_WBIO_BUFFER, ERR_R_BUF_LIB);
3635         return 0;
3636     }
3637     s->bbio = bbio;
3638     s->wbio = BIO_push(bbio, s->wbio);
3639
3640     return 1;
3641 }
3642
3643 int ssl_free_wbio_buffer(SSL *s)
3644 {
3645     /* callers ensure s is never null */
3646     if (s->bbio == NULL)
3647         return 1;
3648
3649     s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
3650     if (!ossl_assert(s->wbio != NULL))
3651         return 0;
3652     BIO_free(s->bbio);
3653     s->bbio = NULL;
3654
3655     return 1;
3656 }
3657
3658 void SSL_CTX_set_quiet_shutdown(SSL_CTX *ctx, int mode)
3659 {
3660     ctx->quiet_shutdown = mode;
3661 }
3662
3663 int SSL_CTX_get_quiet_shutdown(const SSL_CTX *ctx)
3664 {
3665     return (ctx->quiet_shutdown);
3666 }
3667
3668 void SSL_set_quiet_shutdown(SSL *s, int mode)
3669 {
3670     s->quiet_shutdown = mode;
3671 }
3672
3673 int SSL_get_quiet_shutdown(const SSL *s)
3674 {
3675     return (s->quiet_shutdown);
3676 }
3677
3678 void SSL_set_shutdown(SSL *s, int mode)
3679 {
3680     s->shutdown = mode;
3681 }
3682
3683 int SSL_get_shutdown(const SSL *s)
3684 {
3685     return s->shutdown;
3686 }
3687
3688 int SSL_version(const SSL *s)
3689 {
3690     return s->version;
3691 }
3692
3693 int SSL_client_version(const SSL *s)
3694 {
3695     return s->client_version;
3696 }
3697
3698 SSL_CTX *SSL_get_SSL_CTX(const SSL *ssl)
3699 {
3700     return ssl->ctx;
3701 }
3702
3703 SSL_CTX *SSL_set_SSL_CTX(SSL *ssl, SSL_CTX *ctx)
3704 {
3705     CERT *new_cert;
3706     if (ssl->ctx == ctx)
3707         return ssl->ctx;
3708     if (ctx == NULL)
3709         ctx = ssl->session_ctx;
3710     new_cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
3711     if (new_cert == NULL) {
3712         return NULL;
3713     }
3714
3715     if (!custom_exts_copy_flags(&new_cert->custext, &ssl->cert->custext)) {
3716         ssl_cert_free(new_cert);
3717         return NULL;
3718     }
3719
3720     ssl_cert_free(ssl->cert);
3721     ssl->cert = new_cert;
3722
3723     /*
3724      * Program invariant: |sid_ctx| has fixed size (SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH),
3725      * so setter APIs must prevent invalid lengths from entering the system.
3726      */
3727     if (!ossl_assert(ssl->sid_ctx_length <= sizeof(ssl->sid_ctx)))
3728         return NULL;
3729
3730     /*
3731      * If the session ID context matches that of the parent SSL_CTX,
3732      * inherit it from the new SSL_CTX as well. If however the context does
3733      * not match (i.e., it was set per-ssl with SSL_set_session_id_context),
3734      * leave it unchanged.
3735      */
3736     if ((ssl->ctx != NULL) &&
3737         (ssl->sid_ctx_length == ssl->ctx->sid_ctx_length) &&
3738         (memcmp(ssl->sid_ctx, ssl->ctx->sid_ctx, ssl->sid_ctx_length) == 0)) {
3739         ssl->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
3740         memcpy(&ssl->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(ssl->sid_ctx));
3741     }
3742
3743     SSL_CTX_up_ref(ctx);
3744     SSL_CTX_free(ssl->ctx);     /* decrement reference count */
3745     ssl->ctx = ctx;
3746
3747     return ssl->ctx;
3748 }
3749
3750 int SSL_CTX_set_default_verify_paths(SSL_CTX *ctx)
3751 {
3752     return (X509_STORE_set_default_paths(ctx->cert_store));
3753 }
3754
3755 int SSL_CTX_set_default_verify_dir(SSL_CTX *ctx)
3756 {
3757     X509_LOOKUP *lookup;
3758
3759     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_hash_dir());
3760     if (lookup == NULL)
3761         return 0;
3762     X509_LOOKUP_add_dir(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3763
3764     /* Clear any errors if the default directory does not exist */
3765     ERR_clear_error();
3766
3767     return 1;
3768 }
3769
3770 int SSL_CTX_set_default_verify_file(SSL_CTX *ctx)
3771 {
3772     X509_LOOKUP *lookup;
3773
3774     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_file());
3775     if (lookup == NULL)
3776         return 0;
3777
3778     X509_LOOKUP_load_file(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3779
3780     /* Clear any errors if the default file does not exist */
3781     ERR_clear_error();
3782
3783     return 1;
3784 }
3785
3786 int SSL_CTX_load_verify_locations(SSL_CTX *ctx, const char *CAfile,
3787                                   const char *CApath)
3788 {
3789     return (X509_STORE_load_locations(ctx->cert_store, CAfile, CApath));
3790 }
3791
3792 void SSL_set_info_callback(SSL *ssl,
3793                            void (*cb) (const SSL *ssl, int type, int val))
3794 {
3795     ssl->info_callback = cb;
3796 }
3797
3798 /*
3799  * One compiler (Diab DCC) doesn't like argument names in returned function
3800  * pointer.
3801  */
3802 void (*SSL_get_info_callback(const SSL *ssl)) (const SSL * /* ssl */ ,
3803                                                int /* type */ ,
3804                                                int /* val */ ) {
3805     return ssl->info_callback;
3806 }
3807
3808 void SSL_set_verify_result(SSL *ssl, long arg)
3809 {
3810     ssl->verify_result = arg;
3811 }
3812
3813 long SSL_get_verify_result(const SSL *ssl)
3814 {
3815     return (ssl->verify_result);
3816 }
3817
3818 size_t SSL_get_client_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
3819 {
3820     if (outlen == 0)
3821         return sizeof(ssl->s3->client_random);
3822     if (outlen > sizeof(ssl->s3->client_random))
3823         outlen = sizeof(ssl->s3->client_random);
3824     memcpy(out, ssl->s3->client_random, outlen);
3825     return outlen;
3826 }
3827
3828 size_t SSL_get_server_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
3829 {
3830     if (outlen == 0)
3831         return sizeof(ssl->s3->server_random);
3832     if (outlen > sizeof(ssl->s3->server_random))
3833         outlen = sizeof(ssl->s3->server_random);
3834     memcpy(out, ssl->s3->server_random, outlen);
3835     return outlen;
3836 }
3837
3838 size_t SSL_SESSION_get_master_key(const SSL_SESSION *session,
3839                                   unsigned char *out, size_t outlen)
3840 {
3841     if (outlen == 0)
3842         return session->master_key_length;
3843     if (outlen > session->master_key_length)
3844         outlen = session->master_key_length;
3845     memcpy(out, session->master_key, outlen);
3846     return outlen;
3847 }
3848
3849 int SSL_SESSION_set1_master_key(SSL_SESSION *sess, const unsigned char *in,
3850                                 size_t len)
3851 {
3852     if (len > sizeof(sess->master_key))
3853         return 0;
3854
3855     memcpy(sess->master_key, in, len);
3856     sess->master_key_length = len;
3857     return 1;
3858 }
3859
3860
3861 int SSL_set_ex_data(SSL *s, int idx, void *arg)
3862 {
3863     return (CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg));
3864 }
3865
3866 void *SSL_get_ex_data(const SSL *s, int idx)
3867 {
3868     return (CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx));
3869 }
3870
3871 int SSL_CTX_set_ex_data(SSL_CTX *s, int idx, void *arg)
3872 {
3873     return (CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg));
3874 }
3875
3876 void *SSL_CTX_get_ex_data(const SSL_CTX *s, int idx)
3877 {
3878     return (CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx));
3879 }
3880
3881 X509_STORE *SSL_CTX_get_cert_store(const SSL_CTX *ctx)
3882 {
3883     return (ctx->cert_store);
3884 }
3885
3886 void SSL_CTX_set_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
3887 {
3888     X509_STORE_free(ctx->cert_store);
3889     ctx->cert_store = store;
3890 }
3891
3892 void SSL_CTX_set1_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
3893 {
3894     if (store != NULL)
3895         X509_STORE_up_ref(store);
3896     SSL_CTX_set_cert_store(ctx, store);
3897 }
3898
3899 int SSL_want(const SSL *s)
3900 {
3901     return (s->rwstate);
3902 }
3903
3904 /**
3905  * \brief Set the callback for generating temporary DH keys.
3906  * \param ctx the SSL context.
3907  * \param dh the callback
3908  */
3909
3910 #ifndef OPENSSL_NO_DH
3911 void SSL_CTX_set_tmp_dh_callback(SSL_CTX *ctx,
3912                                  DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
3913                                             int keylength))
3914 {
3915     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
3916 }
3917
3918 void SSL_set_tmp_dh_callback(SSL *ssl, DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
3919                                                   int keylength))
3920 {
3921     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
3922 }
3923 #endif
3924
3925 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
3926 int SSL_CTX_use_psk_identity_hint(SSL_CTX *ctx, const char *identity_hint)
3927 {
3928     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
3929         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
3930         return 0;
3931     }
3932     OPENSSL_free(ctx->cert->psk_identity_hint);
3933     if (identity_hint != NULL) {
3934         ctx->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
3935         if (ctx->cert->psk_identity_hint == NULL)
3936             return 0;
3937     } else
3938         ctx->cert->psk_identity_hint = NULL;
3939     return 1;
3940 }
3941
3942 int SSL_use_psk_identity_hint(SSL *s, const char *identity_hint)
3943 {
3944     if (s == NULL)
3945         return 0;
3946
3947     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
3948         SSLerr(SSL_F_SSL_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
3949         return 0;
3950     }
3951     OPENSSL_free(s->cert->psk_identity_hint);
3952     if (identity_hint != NULL) {
3953         s->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
3954         if (s->cert->psk_identity_hint == NULL)
3955             return 0;
3956     } else
3957         s->cert->psk_identity_hint = NULL;
3958     return 1;
3959 }
3960
3961 const char *SSL_get_psk_identity_hint(const SSL *s)
3962 {
3963     if (s == NULL || s->session == NULL)
3964         return NULL;
3965     return (s->session->psk_identity_hint);
3966 }
3967
3968 const char *SSL_get_psk_identity(const SSL *s)
3969 {
3970     if (s == NULL || s->session == NULL)
3971         return NULL;
3972     return (s->session->psk_identity);
3973 }
3974
3975 void SSL_set_psk_client_callback(SSL *s, SSL_psk_client_cb_func cb)
3976 {
3977     s->psk_client_callback = cb;
3978 }
3979
3980 void SSL_CTX_set_psk_client_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_client_cb_func cb)
3981 {
3982     ctx->psk_client_callback = cb;
3983 }
3984
3985 void SSL_set_psk_server_callback(SSL *s, SSL_psk_server_cb_func cb)
3986 {
3987     s->psk_server_callback = cb;
3988 }
3989
3990 void SSL_CTX_set_psk_server_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_server_cb_func cb)
3991 {
3992     ctx->psk_server_callback = cb;
3993 }
3994 #endif
3995
3996 void SSL_set_psk_find_session_callback(SSL *s, SSL_psk_find_session_cb_func cb)
3997 {
3998     s->psk_find_session_cb = cb;
3999 }
4000
4001 void SSL_CTX_set_psk_find_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4002                                            SSL_psk_find_session_cb_func cb)
4003 {
4004     ctx->psk_find_session_cb = cb;
4005 }
4006
4007 void SSL_set_psk_use_session_callback(SSL *s, SSL_psk_use_session_cb_func cb)
4008 {
4009     s->psk_use_session_cb = cb;
4010 }
4011
4012 void SSL_CTX_set_psk_use_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4013                                            SSL_psk_use_session_cb_func cb)
4014 {
4015     ctx->psk_use_session_cb = cb;
4016 }
4017
4018 void SSL_CTX_set_msg_callback(SSL_CTX *ctx,
4019                               void (*cb) (int write_p, int version,
4020                                           int content_type, const void *buf,
4021                                           size_t len, SSL *ssl, void *arg))
4022 {
4023     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
4024 }
4025
4026 void SSL_set_msg_callback(SSL *ssl,
4027                           void (*cb) (int write_p, int version,
4028                                       int content_type, const void *buf,
4029                                       size_t len, SSL *ssl, void *arg))
4030 {
4031     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
4032 }
4033
4034 void SSL_CTX_set_not_resumable_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4035                                                 int (*cb) (SSL *ssl,
4036                                                            int
4037                                                            is_forward_secure))
4038 {
4039     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
4040                           (void (*)(void))cb);
4041 }
4042
4043 void SSL_set_not_resumable_session_callback(SSL *ssl,
4044                                             int (*cb) (SSL *ssl,
4045                                                        int is_forward_secure))
4046 {
4047     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
4048                       (void (*)(void))cb);
4049 }
4050
4051 void SSL_CTX_set_record_padding_callback(SSL_CTX *ctx,
4052                                          size_t (*cb) (SSL *ssl, int type,
4053                                                        size_t len, void *arg))
4054 {
4055     ctx->record_padding_cb = cb;
4056 }
4057
4058 void SSL_CTX_set_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx, void *arg)
4059 {
4060     ctx->record_padding_arg = arg;
4061 }
4062
4063 void *SSL_CTX_get_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx)
4064 {
4065     return ctx->record_padding_arg;
4066 }
4067
4068 int SSL_CTX_set_block_padding(SSL_CTX *ctx, size_t block_size)
4069 {
4070     /* block size of 0 or 1 is basically no padding */
4071     if (block_size == 1)
4072         ctx->block_padding = 0;
4073     else if (block_size <= SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
4074         ctx->block_padding = block_size;
4075     else
4076         return 0;
4077     return 1;
4078 }
4079
4080 void SSL_set_record_padding_callback(SSL *ssl,
4081                                      size_t (*cb) (SSL *ssl, int type,
4082                                                    size_t len, void *arg))
4083 {
4084     ssl->record_padding_cb = cb;
4085 }
4086
4087 void SSL_set_record_padding_callback_arg(SSL *ssl, void *arg)
4088 {
4089     ssl->record_padding_arg = arg;
4090 }
4091
4092 void *SSL_get_record_padding_callback_arg(SSL *ssl)
4093 {
4094     return ssl->record_padding_arg;
4095 }
4096
4097 int SSL_set_block_padding(SSL *ssl, size_t block_size)
4098 {
4099     /* block size of 0 or 1 is basically no padding */
4100     if (block_size == 1)
4101         ssl->block_padding = 0;
4102     else if (block_size <= SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
4103         ssl->block_padding = block_size;
4104     else
4105         return 0;
4106     return 1;
4107 }
4108
4109 /*
4110  * Allocates new EVP_MD_CTX and sets pointer to it into given pointer
4111  * variable, freeing EVP_MD_CTX previously stored in that variable, if any.
4112  * If EVP_MD pointer is passed, initializes ctx with this |md|.
4113  * Returns the newly allocated ctx;
4114  */
4115
4116 EVP_MD_CTX *ssl_replace_hash(EVP_MD_CTX **hash, const EVP_MD *md)
4117 {
4118     ssl_clear_hash_ctx(hash);
4119     *hash = EVP_MD_CTX_new();
4120     if (*hash == NULL || (md && EVP_DigestInit_ex(*hash, md, NULL) <= 0)) {
4121         EVP_MD_CTX_free(*hash);
4122         *hash = NULL;
4123         return NULL;
4124     }
4125     return *hash;
4126 }
4127
4128 void ssl_clear_hash_ctx(EVP_MD_CTX **hash)
4129 {
4130
4131     EVP_MD_CTX_free(*hash);
4132     *hash = NULL;
4133 }
4134
4135 /* Retrieve handshake hashes */
4136 int ssl_handshake_hash(SSL *s, unsigned char *out, size_t outlen,
4137                        size_t *hashlen)
4138 {
4139     EVP_MD_CTX *ctx = NULL;
4140     EVP_MD_CTX *hdgst = s->s3->handshake_dgst;
4141     int hashleni = EVP_MD_CTX_size(hdgst);
4142     int ret = 0;
4143
4144     if (hashleni < 0 || (size_t)hashleni > outlen)
4145         goto err;
4146
4147     ctx = EVP_MD_CTX_new();
4148     if (ctx == NULL)
4149         goto err;
4150
4151     if (!EVP_MD_CTX_copy_ex(ctx, hdgst)
4152         || EVP_DigestFinal_ex(ctx, out, NULL) <= 0)
4153         goto err;
4154
4155     *hashlen = hashleni;
4156
4157     ret = 1;
4158  err:
4159     EVP_MD_CTX_free(ctx);
4160     return ret;
4161 }
4162
4163 int SSL_session_reused(SSL *s)
4164 {
4165     return s->hit;
4166 }
4167
4168 int SSL_is_server(const SSL *s)
4169 {
4170     return s->server;
4171 }
4172
4173 #if OPENSSL_API_COMPAT < 0x10100000L
4174 void SSL_set_debug(SSL *s, int debug)
4175 {
4176     /* Old function was do-nothing anyway... */
4177     (void)s;
4178     (void)debug;
4179 }
4180 #endif
4181
4182 void SSL_set_security_level(SSL *s, int level)
4183 {
4184     s->cert->sec_level = level;
4185 }
4186
4187 int SSL_get_security_level(const SSL *s)
4188 {
4189     return s->cert->sec_level;
4190 }
4191
4192 void SSL_set_security_callback(SSL *s,
4193                                int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
4194                                           int op, int bits, int nid,
4195                                           void *other, void *ex))
4196 {
4197     s->cert->sec_cb = cb;
4198 }
4199
4200 int (*SSL_get_security_callback(const SSL *s)) (const SSL *s,
4201                                                 const SSL_CTX *ctx, int op,
4202                                                 int bits, int nid, void *other,
4203                                                 void *ex) {
4204     return s->cert->sec_cb;
4205 }
4206
4207 void SSL_set0_security_ex_data(SSL *s, void *ex)
4208 {
4209     s->cert->sec_ex = ex;
4210 }
4211
4212 void *SSL_get0_security_ex_data(const SSL *s)
4213 {
4214     return s->cert->sec_ex;
4215 }
4216
4217 void SSL_CTX_set_security_level(SSL_CTX *ctx, int level)
4218 {
4219     ctx->cert->sec_level = level;
4220 }
4221
4222 int SSL_CTX_get_security_level(const SSL_CTX *ctx)
4223 {
4224     return ctx->cert->sec_level;
4225 }
4226
4227 void SSL_CTX_set_security_callback(SSL_CTX *ctx,
4228                                    int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
4229                                               int op, int bits, int nid,
4230                                               void *other, void *ex))
4231 {
4232     ctx->cert->sec_cb = cb;
4233 }
4234
4235 int (*SSL_CTX_get_security_callback(const SSL_CTX *ctx)) (const SSL *s,
4236                                                           const SSL_CTX *ctx,
4237                                                           int op, int bits,
4238                                                           int nid,
4239                                                           void *other,
4240                                                           void *ex) {
4241     return ctx->cert->sec_cb;
4242 }
4243
4244 void SSL_CTX_set0_security_ex_data(SSL_CTX *ctx, void *ex)
4245 {
4246     ctx->cert->sec_ex = ex;
4247 }
4248
4249 void *SSL_CTX_get0_security_ex_data(const SSL_CTX *ctx)
4250 {
4251     return ctx->cert->sec_ex;
4252 }
4253
4254 /*
4255  * Get/Set/Clear options in SSL_CTX or SSL, formerly macros, now functions that
4256  * can return unsigned long, instead of the generic long return value from the
4257  * control interface.
4258  */
4259 unsigned long SSL_CTX_get_options(const SSL_CTX *ctx)
4260 {
4261     return ctx->options;
4262 }
4263
4264 unsigned long SSL_get_options(const SSL *s)
4265 {
4266     return s->options;
4267 }
4268
4269 unsigned long SSL_CTX_set_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
4270 {
4271     return ctx->options |= op;
4272 }
4273
4274 unsigned long SSL_set_options(SSL *s, unsigned long op)
4275 {
4276     return s->options |= op;
4277 }
4278
4279 unsigned long SSL_CTX_clear_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
4280 {
4281     return ctx->options &= ~op;
4282 }
4283
4284 unsigned long SSL_clear_options(SSL *s, unsigned long op)
4285 {
4286     return s->options &= ~op;
4287 }
4288
4289 STACK_OF(X509) *SSL_get0_verified_chain(const SSL *s)
4290 {
4291     return s->verified_chain;
4292 }
4293
4294 IMPLEMENT_OBJ_BSEARCH_GLOBAL_CMP_FN(SSL_CIPHER, SSL_CIPHER, ssl_cipher_id);
4295
4296 #ifndef OPENSSL_NO_CT
4297
4298 /*
4299  * Moves SCTs from the |src| stack to the |dst| stack.
4300  * The source of each SCT will be set to |origin|.
4301  * If |dst| points to a NULL pointer, a new stack will be created and owned by
4302  * the caller.
4303  * Returns the number of SCTs moved, or a negative integer if an error occurs.
4304  */
4305 static int ct_move_scts(STACK_OF(SCT) **dst, STACK_OF(SCT) *src,
4306                         sct_source_t origin)
4307 {
4308     int scts_moved = 0;
4309     SCT *sct = NULL;
4310
4311     if (*dst == NULL) {
4312         *dst = sk_SCT_new_null();
4313         if (*dst == NULL) {
4314             SSLerr(SSL_F_CT_MOVE_SCTS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4315             goto err;
4316         }
4317     }
4318
4319     while ((sct = sk_SCT_pop(src)) != NULL) {
4320         if (SCT_set_source(sct, origin) != 1)
4321             goto err;
4322
4323         if (sk_SCT_push(*dst, sct) <= 0)
4324             goto err;
4325         scts_moved += 1;
4326     }
4327
4328     return scts_moved;
4329  err:
4330     if (sct != NULL)
4331         sk_SCT_push(src, sct);  /* Put the SCT back */
4332     return -1;
4333 }
4334
4335 /*
4336  * Look for data collected during ServerHello and parse if found.
4337  * Returns the number of SCTs extracted.
4338  */
4339 static int ct_extract_tls_extension_scts(SSL *s)
4340 {
4341     int scts_extracted = 0;
4342
4343     if (s->ext.scts != NULL) {
4344         const unsigned char *p = s->ext.scts;
4345         STACK_OF(SCT) *scts = o2i_SCT_LIST(NULL, &p, s->ext.scts_len);
4346
4347         scts_extracted = ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_TLS_EXTENSION);
4348
4349         SCT_LIST_free(scts);
4350     }
4351
4352     return scts_extracted;
4353 }
4354
4355 /*
4356  * Checks for an OCSP response and then attempts to extract any SCTs found if it
4357  * contains an SCT X509 extension. They will be stored in |s->scts|.
4358  * Returns:
4359  * - The number of SCTs extracted, assuming an OCSP response exists.
4360  * - 0 if no OCSP response exists or it contains no SCTs.
4361  * - A negative integer if an error occurs.
4362  */
4363 static int ct_extract_ocsp_response_scts(SSL *s)
4364 {
4365 # ifndef OPENSSL_NO_OCSP
4366     int scts_extracted = 0;
4367     const unsigned char *p;
4368     OCSP_BASICRESP *br = NULL;
4369     OCSP_RESPONSE *rsp = NULL;
4370     STACK_OF(SCT) *scts = NULL;
4371     int i;
4372
4373     if (s->ext.ocsp.resp == NULL || s->ext.ocsp.resp_len == 0)
4374         goto err;
4375
4376     p = s->ext.ocsp.resp;
4377     rsp = d2i_OCSP_RESPONSE(NULL, &p, (int)s->ext.ocsp.resp_len);
4378     if (rsp == NULL)
4379         goto err;
4380
4381     br = OCSP_response_get1_basic(rsp);
4382     if (br == NULL)
4383         goto err;
4384
4385     for (i = 0; i < OCSP_resp_count(br); ++i) {
4386         OCSP_SINGLERESP *single = OCSP_resp_get0(br, i);
4387
4388         if (single == NULL)
4389             continue;
4390
4391         scts =
4392             OCSP_SINGLERESP_get1_ext_d2i(single, NID_ct_cert_scts, NULL, NULL);
4393         scts_extracted =
4394             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_OCSP_STAPLED_RESPONSE);
4395         if (scts_extracted < 0)
4396             goto err;
4397     }
4398  err:
4399     SCT_LIST_free(scts);
4400     OCSP_BASICRESP_free(br);
4401     OCSP_RESPONSE_free(rsp);
4402     return scts_extracted;
4403 # else
4404     /* Behave as if no OCSP response exists */
4405     return 0;
4406 # endif
4407 }
4408
4409 /*
4410  * Attempts to extract SCTs from the peer certificate.
4411  * Return the number of SCTs extracted, or a negative integer if an error
4412  * occurs.
4413  */
4414 static int ct_extract_x509v3_extension_scts(SSL *s)
4415 {
4416     int scts_extracted = 0;
4417     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4418
4419     if (cert != NULL) {
4420         STACK_OF(SCT) *scts =
4421             X509_get_ext_d2i(cert, NID_ct_precert_scts, NULL, NULL);
4422
4423         scts_extracted =
4424             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_X509V3_EXTENSION);
4425
4426         SCT_LIST_free(scts);
4427     }
4428
4429     return scts_extracted;
4430 }
4431
4432 /*
4433  * Attempts to find all received SCTs by checking TLS extensions, the OCSP
4434  * response (if it exists) and X509v3 extensions in the certificate.
4435  * Returns NULL if an error occurs.
4436  */
4437 const STACK_OF(SCT) *SSL_get0_peer_scts(SSL *s)
4438 {
4439     if (!s->scts_parsed) {
4440         if (ct_extract_tls_extension_scts(s) < 0 ||
4441             ct_extract_ocsp_response_scts(s) < 0 ||
4442             ct_extract_x509v3_extension_scts(s) < 0)
4443             goto err;
4444
4445         s->scts_parsed = 1;
4446     }
4447     return s->scts;
4448  err:
4449     return NULL;
4450 }
4451
4452 static int ct_permissive(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4453                          const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4454 {
4455     return 1;
4456 }
4457
4458 static int ct_strict(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4459                      const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4460 {
4461     int count = scts != NULL ? sk_SCT_num(scts) : 0;
4462     int i;
4463
4464     for (i = 0; i < count; ++i) {
4465         SCT *sct = sk_SCT_value(scts, i);
4466         int status = SCT_get_validation_status(sct);
4467
4468         if (status == SCT_VALIDATION_STATUS_VALID)
4469             return 1;
4470     }
4471     SSLerr(SSL_F_CT_STRICT, SSL_R_NO_VALID_SCTS);
4472     return 0;
4473 }
4474
4475 int SSL_set_ct_validation_callback(SSL *s, ssl_ct_validation_cb callback,
4476                                    void *arg)
4477 {
4478     /*
4479      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look
4480      * for this and throw an error if they have already registered to use CT.
4481      */
4482     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(s->ctx,
4483                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4484     {
4485         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4486                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4487         return 0;
4488     }
4489
4490     if (callback != NULL) {
4491         /*
4492          * If we are validating CT, then we MUST accept SCTs served via OCSP
4493          */
4494         if (!SSL_set_tlsext_status_type(s, TLSEXT_STATUSTYPE_ocsp))
4495             return 0;
4496     }
4497
4498     s->ct_validation_callback = callback;
4499     s->ct_validation_callback_arg = arg;
4500
4501     return 1;
4502 }
4503
4504 int SSL_CTX_set_ct_validation_callback(SSL_CTX *ctx,
4505                                        ssl_ct_validation_cb callback, void *arg)
4506 {
4507     /*
4508      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look for
4509      * this and throw an error if they have already registered to use CT.
4510      */
4511     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(ctx,
4512                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4513     {
4514         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4515                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4516         return 0;
4517     }
4518
4519     ctx->ct_validation_callback = callback;
4520     ctx->ct_validation_callback_arg = arg;
4521     return 1;
4522 }
4523
4524 int SSL_ct_is_enabled(const SSL *s)
4525 {
4526     return s->ct_validation_callback != NULL;
4527 }
4528
4529 int SSL_CTX_ct_is_enabled(const SSL_CTX *ctx)
4530 {
4531     return ctx->ct_validation_callback != NULL;
4532 }
4533
4534 int ssl_validate_ct(SSL *s)
4535 {
4536     int ret = 0;
4537     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4538     X509 *issuer;
4539     SSL_DANE *dane = &s->dane;
4540     CT_POLICY_EVAL_CTX *ctx = NULL;
4541     const STACK_OF(SCT) *scts;
4542
4543     /*
4544      * If no callback is set, the peer is anonymous, or its chain is invalid,
4545      * skip SCT validation - just return success.  Applications that continue
4546      * handshakes without certificates, with unverified chains, or pinned leaf
4547      * certificates are outside the scope of the WebPKI and CT.
4548      *
4549      * The above exclusions notwithstanding the vast majority of peers will
4550      * have rather ordinary certificate chains validated by typical
4551      * applications that perform certificate verification and therefore will
4552      * process SCTs when enabled.
4553      */
4554     if (s->ct_validation_callback == NULL || cert == NULL ||
4555         s->verify_result != X509_V_OK ||
4556         s->verified_chain == NULL || sk_X509_num(s->verified_chain) <= 1)
4557         return 1;
4558
4559     /*
4560      * CT not applicable for chains validated via DANE-TA(2) or DANE-EE(3)
4561      * trust-anchors.  See https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-4.2
4562      */
4563     if (DANETLS_ENABLED(dane) && dane->mtlsa != NULL) {
4564         switch (dane->mtlsa->usage) {
4565         case DANETLS_USAGE_DANE_TA:
4566         case DANETLS_USAGE_DANE_EE:
4567             return 1;
4568         }
4569     }
4570
4571     ctx = CT_POLICY_EVAL_CTX_new();
4572     if (ctx == NULL) {
4573         SSLerr(SSL_F_SSL_VALIDATE_CT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4574         goto end;
4575     }
4576
4577     issuer = sk_X509_value(s->verified_chain, 1);
4578     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_cert(ctx, cert);
4579     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_issuer(ctx, issuer);
4580     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_shared_CTLOG_STORE(ctx, s->ctx->ctlog_store);
4581     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_time(
4582             ctx, (uint64_t)SSL_SESSION_get_time(SSL_get0_session(s)) * 1000);
4583
4584     scts = SSL_get0_peer_scts(s);
4585
4586     /*
4587      * This function returns success (> 0) only when all the SCTs are valid, 0
4588      * when some are invalid, and < 0 on various internal errors (out of
4589      * memory, etc.).  Having some, or even all, invalid SCTs is not sufficient
4590      * reason to abort the handshake, that decision is up to the callback.
4591      * Therefore, we error out only in the unexpected case that the return
4592      * value is negative.
4593      *
4594      * XXX: One might well argue that the return value of this function is an
4595      * unfortunate design choice.  Its job is only to determine the validation
4596      * status of each of the provided SCTs.  So long as it correctly separates
4597      * the wheat from the chaff it should return success.  Failure in this case
4598      * ought to correspond to an inability to carry out its duties.
4599      */
4600     if (SCT_LIST_validate(scts, ctx) < 0) {
4601         SSLerr(SSL_F_SSL_VALIDATE_CT, SSL_R_SCT_VERIFICATION_FAILED);
4602         goto end;
4603     }
4604
4605     ret = s->ct_validation_callback(ctx, scts, s->ct_validation_callback_arg);
4606     if (ret < 0)
4607         ret = 0;                /* This function returns 0 on failure */
4608
4609  end:
4610     CT_POLICY_EVAL_CTX_free(ctx);
4611     /*
4612      * With SSL_VERIFY_NONE the session may be cached and re-used despite a
4613      * failure return code here.  Also the application may wish the complete
4614      * the handshake, and then disconnect cleanly at a higher layer, after
4615      * checking the verification status of the completed connection.
4616      *
4617      * We therefore force a certificate verification failure which will be
4618      * visible via SSL_get_verify_result() and cached as part of any resumed
4619      * session.
4620      *
4621      * Note: the permissive callback is for information gathering only, always
4622      * returns success, and does not affect verification status.  Only the
4623      * strict callback or a custom application-specified callback can trigger
4624      * connection failure or record a verification error.
4625      */
4626     if (ret <= 0)
4627         s->verify_result = X509_V_ERR_NO_VALID_SCTS;
4628     return ret;
4629 }
4630
4631 int SSL_CTX_enable_ct(SSL_CTX *ctx, int validation_mode)
4632 {
4633     switch (validation_mode) {
4634     default:
4635         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
4636         return 0;
4637     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
4638         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_permissive, NULL);
4639     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
4640         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_strict, NULL);
4641     }
4642 }
4643
4644 int SSL_enable_ct(SSL *s, int validation_mode)
4645 {
4646     switch (validation_mode) {
4647     default:
4648         SSLerr(SSL_F_SSL_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
4649         return 0;
4650     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
4651         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_permissive, NULL);
4652     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
4653         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_strict, NULL);
4654     }
4655 }
4656
4657 int SSL_CTX_set_default_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx)
4658 {
4659     return CTLOG_STORE_load_default_file(ctx->ctlog_store);
4660 }
4661
4662 int SSL_CTX_set_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx, const char *path)
4663 {
4664     return CTLOG_STORE_load_file(ctx->ctlog_store, path);
4665 }
4666
4667 void SSL_CTX_set0_ctlog_store(SSL_CTX *ctx, CTLOG_STORE * logs)
4668 {
4669     CTLOG_STORE_free(ctx->ctlog_store);
4670     ctx->ctlog_store = logs;
4671 }
4672
4673 const CTLOG_STORE *SSL_CTX_get0_ctlog_store(const SSL_CTX *ctx)
4674 {
4675     return ctx->ctlog_store;
4676 }
4677
4678 #endif  /* OPENSSL_NO_CT */
4679
4680 void SSL_CTX_set_early_cb(SSL_CTX *c, SSL_early_cb_fn cb, void *arg)
4681 {
4682     c->early_cb = cb;
4683     c->early_cb_arg = arg;
4684 }
4685
4686 int SSL_early_isv2(SSL *s)
4687 {
4688     if (s->clienthello == NULL)
4689         return 0;
4690     return s->clienthello->isv2;
4691 }
4692
4693 unsigned int SSL_early_get0_legacy_version(SSL *s)
4694 {
4695     if (s->clienthello == NULL)
4696         return 0;
4697     return s->clienthello->legacy_version;
4698 }
4699
4700 size_t SSL_early_get0_random(SSL *s, const unsigned char **out)
4701 {
4702     if (s->clienthello == NULL)
4703         return 0;
4704     if (out != NULL)
4705         *out = s->clienthello->random;
4706     return SSL3_RANDOM_SIZE;
4707 }
4708
4709 size_t SSL_early_get0_session_id(SSL *s, const unsigned char **out)
4710 {
4711     if (s->clienthello == NULL)
4712         return 0;
4713     if (out != NULL)
4714         *out = s->clienthello->session_id;
4715     return s->clienthello->session_id_len;
4716 }
4717
4718 size_t SSL_early_get0_ciphers(SSL *s, const unsigned char **out)
4719 {
4720     if (s->clienthello == NULL)
4721         return 0;
4722     if (out != NULL)
4723         *out = PACKET_data(&s->clienthello->ciphersuites);
4724     return PACKET_remaining(&s->clienthello->ciphersuites);
4725 }
4726
4727 size_t SSL_early_get0_compression_methods(SSL *s, const unsigned char **out)
4728 {
4729     if (s->clienthello == NULL)
4730         return 0;
4731     if (out != NULL)
4732         *out = s->clienthello->compressions;
4733     return s->clienthello->compressions_len;
4734 }
4735
4736 int SSL_early_get1_extensions_present(SSL *s, int **out, size_t *outlen)
4737 {
4738     RAW_EXTENSION *ext;
4739     int *present;
4740     size_t num = 0, i;
4741
4742     if (s->clienthello == NULL || out == NULL || outlen == NULL)
4743         return 0;
4744     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; i++) {
4745         ext = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
4746         if (ext->present)
4747             num++;
4748     }
4749     present = OPENSSL_malloc(sizeof(*present) * num);
4750     if (present == NULL)
4751         return 0;
4752     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; i++) {
4753         ext = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
4754         if (ext->present) {
4755             if (ext->received_order >= num)
4756                 goto err;
4757             present[ext->received_order] = ext->type;
4758         }
4759     }
4760     *out = present;
4761     *outlen = num;
4762     return 1;
4763  err:
4764     OPENSSL_free(present);
4765     return 0;
4766 }
4767
4768 int SSL_early_get0_ext(SSL *s, unsigned int type, const unsigned char **out,
4769                        size_t *outlen)
4770 {
4771     size_t i;
4772     RAW_EXTENSION *r;
4773
4774     if (s->clienthello == NULL)
4775         return 0;
4776     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; ++i) {
4777         r = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
4778         if (r->present && r->type == type) {
4779             if (out != NULL)
4780                 *out = PACKET_data(&r->data);
4781             if (outlen != NULL)
4782                 *outlen = PACKET_remaining(&r->data);
4783             return 1;
4784         }
4785     }
4786     return 0;
4787 }
4788
4789 int SSL_free_buffers(SSL *ssl)
4790 {
4791     RECORD_LAYER *rl = &ssl->rlayer;
4792
4793     if (RECORD_LAYER_read_pending(rl) || RECORD_LAYER_write_pending(rl))
4794         return 0;
4795
4796     RECORD_LAYER_release(rl);
4797     return 1;
4798 }
4799
4800 int SSL_alloc_buffers(SSL *ssl)
4801 {
4802     return ssl3_setup_buffers(ssl);
4803 }
4804
4805 void SSL_CTX_set_keylog_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_CTX_keylog_cb_func cb)
4806 {
4807     ctx->keylog_callback = cb;
4808 }
4809
4810 SSL_CTX_keylog_cb_func SSL_CTX_get_keylog_callback(const SSL_CTX *ctx)
4811 {
4812     return ctx->keylog_callback;
4813 }
4814
4815 static int nss_keylog_int(const char *prefix,
4816                           SSL *ssl,
4817                           const uint8_t *parameter_1,
4818                           size_t parameter_1_len,
4819                           const uint8_t *parameter_2,
4820                           size_t parameter_2_len)
4821 {
4822     char *out = NULL;
4823     char *cursor = NULL;
4824     size_t out_len = 0;
4825     size_t i;
4826     size_t prefix_len;
4827
4828     if (ssl->ctx->keylog_callback == NULL) return 1;
4829
4830     /*
4831      * Our output buffer will contain the following strings, rendered with
4832      * space characters in between, terminated by a NULL character: first the
4833      * prefix, then the first parameter, then the second parameter. The
4834      * meaning of each parameter depends on the specific key material being
4835      * logged. Note that the first and second parameters are encoded in
4836      * hexadecimal, so we need a buffer that is twice their lengths.
4837      */
4838     prefix_len = strlen(prefix);
4839     out_len = prefix_len + (2*parameter_1_len) + (2*parameter_2_len) + 3;
4840     if ((out = cursor = OPENSSL_malloc(out_len)) == NULL) {
4841         SSLerr(SSL_F_NSS_KEYLOG_INT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4842         return 0;
4843     }
4844
4845     strcpy(cursor, prefix);
4846     cursor += prefix_len;
4847     *cursor++ = ' ';
4848
4849     for (i = 0; i < parameter_1_len; i++) {
4850         sprintf(cursor, "%02x", parameter_1[i]);
4851         cursor += 2;
4852     }
4853     *cursor++ = ' ';
4854
4855     for (i = 0; i < parameter_2_len; i++) {
4856         sprintf(cursor, "%02x", parameter_2[i]);
4857         cursor += 2;
4858     }
4859     *cursor = '\0';
4860
4861     ssl->ctx->keylog_callback(ssl, (const char *)out);
4862     OPENSSL_free(out);
4863     return 1;
4864
4865 }
4866
4867 int ssl_log_rsa_client_key_exchange(SSL *ssl,
4868                                     const uint8_t *encrypted_premaster,
4869                                     size_t encrypted_premaster_len,
4870                                     const uint8_t *premaster,
4871                                     size_t premaster_len)
4872 {
4873     if (encrypted_premaster_len < 8) {
4874         SSLerr(SSL_F_SSL_LOG_RSA_CLIENT_KEY_EXCHANGE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4875         return 0;
4876     }
4877
4878     /* We only want the first 8 bytes of the encrypted premaster as a tag. */
4879     return nss_keylog_int("RSA",
4880                           ssl,
4881                           encrypted_premaster,
4882                           8,
4883                           premaster,
4884                           premaster_len);
4885 }
4886
4887 int ssl_log_secret(SSL *ssl,
4888                    const char *label,
4889                    const uint8_t *secret,
4890                    size_t secret_len)
4891 {
4892     return nss_keylog_int(label,
4893                           ssl,
4894                           ssl->s3->client_random,
4895                           SSL3_RANDOM_SIZE,
4896                           secret,
4897                           secret_len);
4898 }
4899
4900 #define SSLV2_CIPHER_LEN    3
4901
4902 int ssl_cache_cipherlist(SSL *s, PACKET *cipher_suites, int sslv2format,
4903                          int *al)
4904 {
4905     int n;
4906
4907     n = sslv2format ? SSLV2_CIPHER_LEN : TLS_CIPHER_LEN;
4908
4909     if (PACKET_remaining(cipher_suites) == 0) {
4910         SSLerr(SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST, SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
4911         *al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
4912         return 0;
4913     }
4914
4915     if (PACKET_remaining(cipher_suites) % n != 0) {
4916         SSLerr(SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
4917                SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
4918         *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
4919         return 0;
4920     }
4921
4922     OPENSSL_free(s->s3->tmp.ciphers_raw);
4923     s->s3->tmp.ciphers_raw = NULL;
4924     s->s3->tmp.ciphers_rawlen = 0;
4925
4926     if (sslv2format) {
4927         size_t numciphers = PACKET_remaining(cipher_suites) / n;
4928         PACKET sslv2ciphers = *cipher_suites;
4929         unsigned int leadbyte;
4930         unsigned char *raw;
4931
4932         /*
4933          * We store the raw ciphers list in SSLv3+ format so we need to do some
4934          * preprocessing to convert the list first. If there are any SSLv2 only
4935          * ciphersuites with a non-zero leading byte then we are going to
4936          * slightly over allocate because we won't store those. But that isn't a
4937          * problem.
4938          */
4939         raw = OPENSSL_malloc(numciphers * TLS_CIPHER_LEN);
4940         s->s3->tmp.ciphers_raw = raw;
4941         if (raw == NULL) {
4942             *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
4943             goto err;
4944         }
4945         for (s->s3->tmp.ciphers_rawlen = 0;
4946              PACKET_remaining(&sslv2ciphers) > 0;
4947              raw += TLS_CIPHER_LEN) {
4948             if (!PACKET_get_1(&sslv2ciphers, &leadbyte)
4949                     || (leadbyte == 0
4950                         && !PACKET_copy_bytes(&sslv2ciphers, raw,
4951                                               TLS_CIPHER_LEN))
4952                     || (leadbyte != 0
4953                         && !PACKET_forward(&sslv2ciphers, TLS_CIPHER_LEN))) {
4954                 *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
4955                 OPENSSL_free(s->s3->tmp.ciphers_raw);
4956                 s->s3->tmp.ciphers_raw = NULL;
4957                 s->s3->tmp.ciphers_rawlen = 0;
4958                 goto err;
4959             }
4960             if (leadbyte == 0)
4961                 s->s3->tmp.ciphers_rawlen += TLS_CIPHER_LEN;
4962         }
4963     } else if (!PACKET_memdup(cipher_suites, &s->s3->tmp.ciphers_raw,
4964                            &s->s3->tmp.ciphers_rawlen)) {
4965         *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
4966         goto err;
4967     }
4968     return 1;
4969  err:
4970     return 0;
4971 }
4972
4973 int SSL_bytes_to_cipher_list(SSL *s, const unsigned char *bytes, size_t len,
4974                              int isv2format, STACK_OF(SSL_CIPHER) **sk,
4975                              STACK_OF(SSL_CIPHER) **scsvs)
4976 {
4977     int alert;
4978     PACKET pkt;
4979
4980     if (!PACKET_buf_init(&pkt, bytes, len))
4981         return 0;
4982     return bytes_to_cipher_list(s, &pkt, sk, scsvs, isv2format, &alert);
4983 }
4984
4985 int bytes_to_cipher_list(SSL *s, PACKET *cipher_suites,
4986                          STACK_OF(SSL_CIPHER) **skp,
4987                          STACK_OF(SSL_CIPHER) **scsvs_out,
4988                          int sslv2format, int *al)
4989 {
4990     const SSL_CIPHER *c;
4991     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL;
4992     STACK_OF(SSL_CIPHER) *scsvs = NULL;
4993     int n;
4994     /* 3 = SSLV2_CIPHER_LEN > TLS_CIPHER_LEN = 2. */
4995     unsigned char cipher[SSLV2_CIPHER_LEN];
4996
4997     n = sslv2format ? SSLV2_CIPHER_LEN : TLS_CIPHER_LEN;
4998
4999     if (PACKET_remaining(cipher_suites) == 0) {
5000         SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5001         *al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
5002         return 0;
5003     }
5004
5005     if (PACKET_remaining(cipher_suites) % n != 0) {
5006         SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5007                SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5008         *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
5009         return 0;
5010     }
5011
5012     sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
5013     scsvs = sk_SSL_CIPHER_new_null();
5014     if (sk == NULL || scsvs == NULL) {
5015         SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5016         *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
5017         goto err;
5018     }
5019
5020     while (PACKET_copy_bytes(cipher_suites, cipher, n)) {
5021         /*
5022          * SSLv3 ciphers wrapped in an SSLv2-compatible ClientHello have the
5023          * first byte set to zero, while true SSLv2 ciphers have a non-zero
5024          * first byte. We don't support any true SSLv2 ciphers, so skip them.
5025          */
5026         if (sslv2format && cipher[0] != '\0')
5027             continue;
5028
5029         /* For SSLv2-compat, ignore leading 0-byte. */
5030         c = ssl_get_cipher_by_char(s, sslv2format ? &cipher[1] : cipher, 1);
5031         if (c != NULL) {
5032             if ((c->valid && !sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) ||
5033                 (!c->valid && !sk_SSL_CIPHER_push(scsvs, c))) {
5034                 SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5035                 *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
5036                 goto err;
5037             }
5038         }
5039     }
5040     if (PACKET_remaining(cipher_suites) > 0) {
5041         *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
5042         SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, SSL_R_BAD_LENGTH);
5043         goto err;
5044     }
5045
5046     if (skp != NULL)
5047         *skp = sk;
5048     else
5049         sk_SSL_CIPHER_free(sk);
5050     if (scsvs_out != NULL)
5051         *scsvs_out = scsvs;
5052     else
5053         sk_SSL_CIPHER_free(scsvs);
5054     return 1;
5055  err:
5056     sk_SSL_CIPHER_free(sk);
5057     sk_SSL_CIPHER_free(scsvs);
5058     return 0;
5059 }
5060
5061 int SSL_CTX_set_max_early_data(SSL_CTX *ctx, uint32_t max_early_data)
5062 {
5063     ctx->max_early_data = max_early_data;
5064
5065     return 1;
5066 }
5067
5068 uint32_t SSL_CTX_get_max_early_data(const SSL_CTX *ctx)
5069 {
5070     return ctx->max_early_data;
5071 }
5072
5073 int SSL_set_max_early_data(SSL *s, uint32_t max_early_data)
5074 {
5075     s->max_early_data = max_early_data;
5076
5077     return 1;
5078 }
5079
5080 uint32_t SSL_get_max_early_data(const SSL *s)
5081 {
5082     return s->max_early_data;
5083 }