Use _WIN32 over WIN32 for preprocessor conditional
[openssl.git] / ssl / ssl_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2016 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the OpenSSL license (the "License").  You may not use
5  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
6  * in the file LICENSE in the source distribution or at
7  * https://www.openssl.org/source/license.html
8  */
9
10 /* ====================================================================
11  * Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
12  * ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by
13  * SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.
14  */
15 /* ====================================================================
16  * Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.
17  *
18  * The portions of the attached software ("Contribution") is developed by
19  * Nokia Corporation and is licensed pursuant to the OpenSSL open source
20  * license.
21  *
22  * The Contribution, originally written by Mika Kousa and Pasi Eronen of
23  * Nokia Corporation, consists of the "PSK" (Pre-Shared Key) ciphersuites
24  * support (see RFC 4279) to OpenSSL.
25  *
26  * No patent licenses or other rights except those expressly stated in
27  * the OpenSSL open source license shall be deemed granted or received
28  * expressly, by implication, estoppel, or otherwise.
29  *
30  * No assurances are provided by Nokia that the Contribution does not
31  * infringe the patent or other intellectual property rights of any third
32  * party or that the license provides you with all the necessary rights
33  * to make use of the Contribution.
34  *
35  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. IN
36  * ADDITION TO THE DISCLAIMERS INCLUDED IN THE LICENSE, NOKIA
37  * SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CLAIMS BROUGHT BY YOU OR ANY
38  * OTHER ENTITY BASED ON INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR
39  * OTHERWISE.
40  */
41
42 #include <assert.h>
43 #include <stdio.h>
44 #include "ssl_locl.h"
45 #include <openssl/objects.h>
46 #include <openssl/lhash.h>
47 #include <openssl/x509v3.h>
48 #include <openssl/rand.h>
49 #include <openssl/ocsp.h>
50 #include <openssl/dh.h>
51 #include <openssl/engine.h>
52 #include <openssl/async.h>
53 #include <openssl/ct.h>
54
55 const char SSL_version_str[] = OPENSSL_VERSION_TEXT;
56
57 SSL3_ENC_METHOD ssl3_undef_enc_method = {
58     /*
59      * evil casts, but these functions are only called if there's a library
60      * bug
61      */
62     (int (*)(SSL *, SSL3_RECORD *, size_t, int))ssl_undefined_function,
63     (int (*)(SSL *, SSL3_RECORD *, unsigned char *, int))ssl_undefined_function,
64     ssl_undefined_function,
65     (int (*)(SSL *, unsigned char *, unsigned char *, size_t, size_t *))
66         ssl_undefined_function,
67     (int (*)(SSL *, int))ssl_undefined_function,
68     (size_t (*)(SSL *, const char *, size_t, unsigned char *))
69         ssl_undefined_function,
70     NULL,                       /* client_finished_label */
71     0,                          /* client_finished_label_len */
72     NULL,                       /* server_finished_label */
73     0,                          /* server_finished_label_len */
74     (int (*)(int))ssl_undefined_function,
75     (int (*)(SSL *, unsigned char *, size_t, const char *,
76              size_t, const unsigned char *, size_t,
77              int use_context))ssl_undefined_function,
78 };
79
80 struct ssl_async_args {
81     SSL *s;
82     void *buf;
83     size_t num;
84     enum { READFUNC, WRITEFUNC, OTHERFUNC } type;
85     union {
86         int (*func_read) (SSL *, void *, size_t, size_t *);
87         int (*func_write) (SSL *, const void *, size_t, size_t *);
88         int (*func_other) (SSL *);
89     } f;
90 };
91
92 static const struct {
93     uint8_t mtype;
94     uint8_t ord;
95     int nid;
96 } dane_mds[] = {
97     {
98         DANETLS_MATCHING_FULL, 0, NID_undef
99     },
100     {
101         DANETLS_MATCHING_2256, 1, NID_sha256
102     },
103     {
104         DANETLS_MATCHING_2512, 2, NID_sha512
105     },
106 };
107
108 static int dane_ctx_enable(struct dane_ctx_st *dctx)
109 {
110     const EVP_MD **mdevp;
111     uint8_t *mdord;
112     uint8_t mdmax = DANETLS_MATCHING_LAST;
113     int n = ((int)mdmax) + 1;   /* int to handle PrivMatch(255) */
114     size_t i;
115
116     if (dctx->mdevp != NULL)
117         return 1;
118
119     mdevp = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdevp));
120     mdord = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdord));
121
122     if (mdord == NULL || mdevp == NULL) {
123         OPENSSL_free(mdord);
124         OPENSSL_free(mdevp);
125         SSLerr(SSL_F_DANE_CTX_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
126         return 0;
127     }
128
129     /* Install default entries */
130     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(dane_mds); ++i) {
131         const EVP_MD *md;
132
133         if (dane_mds[i].nid == NID_undef ||
134             (md = EVP_get_digestbynid(dane_mds[i].nid)) == NULL)
135             continue;
136         mdevp[dane_mds[i].mtype] = md;
137         mdord[dane_mds[i].mtype] = dane_mds[i].ord;
138     }
139
140     dctx->mdevp = mdevp;
141     dctx->mdord = mdord;
142     dctx->mdmax = mdmax;
143
144     return 1;
145 }
146
147 static void dane_ctx_final(struct dane_ctx_st *dctx)
148 {
149     OPENSSL_free(dctx->mdevp);
150     dctx->mdevp = NULL;
151
152     OPENSSL_free(dctx->mdord);
153     dctx->mdord = NULL;
154     dctx->mdmax = 0;
155 }
156
157 static void tlsa_free(danetls_record *t)
158 {
159     if (t == NULL)
160         return;
161     OPENSSL_free(t->data);
162     EVP_PKEY_free(t->spki);
163     OPENSSL_free(t);
164 }
165
166 static void dane_final(SSL_DANE *dane)
167 {
168     sk_danetls_record_pop_free(dane->trecs, tlsa_free);
169     dane->trecs = NULL;
170
171     sk_X509_pop_free(dane->certs, X509_free);
172     dane->certs = NULL;
173
174     X509_free(dane->mcert);
175     dane->mcert = NULL;
176     dane->mtlsa = NULL;
177     dane->mdpth = -1;
178     dane->pdpth = -1;
179 }
180
181 /*
182  * dane_copy - Copy dane configuration, sans verification state.
183  */
184 static int ssl_dane_dup(SSL *to, SSL *from)
185 {
186     int num;
187     int i;
188
189     if (!DANETLS_ENABLED(&from->dane))
190         return 1;
191
192     dane_final(&to->dane);
193     to->dane.flags = from->dane.flags;
194     to->dane.dctx = &to->ctx->dane;
195     to->dane.trecs = sk_danetls_record_new_null();
196
197     if (to->dane.trecs == NULL) {
198         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_DUP, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
199         return 0;
200     }
201
202     num = sk_danetls_record_num(from->dane.trecs);
203     for (i = 0; i < num; ++i) {
204         danetls_record *t = sk_danetls_record_value(from->dane.trecs, i);
205
206         if (SSL_dane_tlsa_add(to, t->usage, t->selector, t->mtype,
207                               t->data, t->dlen) <= 0)
208             return 0;
209     }
210     return 1;
211 }
212
213 static int dane_mtype_set(struct dane_ctx_st *dctx,
214                           const EVP_MD *md, uint8_t mtype, uint8_t ord)
215 {
216     int i;
217
218     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL && md != NULL) {
219         SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, SSL_R_DANE_CANNOT_OVERRIDE_MTYPE_FULL);
220         return 0;
221     }
222
223     if (mtype > dctx->mdmax) {
224         const EVP_MD **mdevp;
225         uint8_t *mdord;
226         int n = ((int)mtype) + 1;
227
228         mdevp = OPENSSL_realloc(dctx->mdevp, n * sizeof(*mdevp));
229         if (mdevp == NULL) {
230             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
231             return -1;
232         }
233         dctx->mdevp = mdevp;
234
235         mdord = OPENSSL_realloc(dctx->mdord, n * sizeof(*mdord));
236         if (mdord == NULL) {
237             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
238             return -1;
239         }
240         dctx->mdord = mdord;
241
242         /* Zero-fill any gaps */
243         for (i = dctx->mdmax + 1; i < mtype; ++i) {
244             mdevp[i] = NULL;
245             mdord[i] = 0;
246         }
247
248         dctx->mdmax = mtype;
249     }
250
251     dctx->mdevp[mtype] = md;
252     /* Coerce ordinal of disabled matching types to 0 */
253     dctx->mdord[mtype] = (md == NULL) ? 0 : ord;
254
255     return 1;
256 }
257
258 static const EVP_MD *tlsa_md_get(SSL_DANE *dane, uint8_t mtype)
259 {
260     if (mtype > dane->dctx->mdmax)
261         return NULL;
262     return dane->dctx->mdevp[mtype];
263 }
264
265 static int dane_tlsa_add(SSL_DANE *dane,
266                          uint8_t usage,
267                          uint8_t selector,
268                          uint8_t mtype, unsigned char *data, size_t dlen)
269 {
270     danetls_record *t;
271     const EVP_MD *md = NULL;
272     int ilen = (int)dlen;
273     int i;
274     int num;
275
276     if (dane->trecs == NULL) {
277         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_NOT_ENABLED);
278         return -1;
279     }
280
281     if (ilen < 0 || dlen != (size_t)ilen) {
282         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DATA_LENGTH);
283         return 0;
284     }
285
286     if (usage > DANETLS_USAGE_LAST) {
287         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE_USAGE);
288         return 0;
289     }
290
291     if (selector > DANETLS_SELECTOR_LAST) {
292         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_SELECTOR);
293         return 0;
294     }
295
296     if (mtype != DANETLS_MATCHING_FULL) {
297         md = tlsa_md_get(dane, mtype);
298         if (md == NULL) {
299             SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_MATCHING_TYPE);
300             return 0;
301         }
302     }
303
304     if (md != NULL && dlen != (size_t)EVP_MD_size(md)) {
305         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DIGEST_LENGTH);
306         return 0;
307     }
308     if (!data) {
309         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_NULL_DATA);
310         return 0;
311     }
312
313     if ((t = OPENSSL_zalloc(sizeof(*t))) == NULL) {
314         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
315         return -1;
316     }
317
318     t->usage = usage;
319     t->selector = selector;
320     t->mtype = mtype;
321     t->data = OPENSSL_malloc(dlen);
322     if (t->data == NULL) {
323         tlsa_free(t);
324         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
325         return -1;
326     }
327     memcpy(t->data, data, dlen);
328     t->dlen = dlen;
329
330     /* Validate and cache full certificate or public key */
331     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL) {
332         const unsigned char *p = data;
333         X509 *cert = NULL;
334         EVP_PKEY *pkey = NULL;
335
336         switch (selector) {
337         case DANETLS_SELECTOR_CERT:
338             if (!d2i_X509(&cert, &p, ilen) || p < data ||
339                 dlen != (size_t)(p - data)) {
340                 tlsa_free(t);
341                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
342                 return 0;
343             }
344             if (X509_get0_pubkey(cert) == NULL) {
345                 tlsa_free(t);
346                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
347                 return 0;
348             }
349
350             if ((DANETLS_USAGE_BIT(usage) & DANETLS_TA_MASK) == 0) {
351                 X509_free(cert);
352                 break;
353             }
354
355             /*
356              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 0 0" TLSA
357              * records that contain full certificates of trust-anchors that are
358              * not present in the wire chain.  For usage PKIX-TA(0), we augment
359              * the chain with untrusted Full(0) certificates from DNS, in case
360              * they are missing from the chain.
361              */
362             if ((dane->certs == NULL &&
363                  (dane->certs = sk_X509_new_null()) == NULL) ||
364                 !sk_X509_push(dane->certs, cert)) {
365                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
366                 X509_free(cert);
367                 tlsa_free(t);
368                 return -1;
369             }
370             break;
371
372         case DANETLS_SELECTOR_SPKI:
373             if (!d2i_PUBKEY(&pkey, &p, ilen) || p < data ||
374                 dlen != (size_t)(p - data)) {
375                 tlsa_free(t);
376                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_PUBLIC_KEY);
377                 return 0;
378             }
379
380             /*
381              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 1 0" TLSA
382              * records that contain full bare keys of trust-anchors that are
383              * not present in the wire chain.
384              */
385             if (usage == DANETLS_USAGE_DANE_TA)
386                 t->spki = pkey;
387             else
388                 EVP_PKEY_free(pkey);
389             break;
390         }
391     }
392
393     /*-
394      * Find the right insertion point for the new record.
395      *
396      * See crypto/x509/x509_vfy.c.  We sort DANE-EE(3) records first, so that
397      * they can be processed first, as they require no chain building, and no
398      * expiration or hostname checks.  Because DANE-EE(3) is numerically
399      * largest, this is accomplished via descending sort by "usage".
400      *
401      * We also sort in descending order by matching ordinal to simplify
402      * the implementation of digest agility in the verification code.
403      *
404      * The choice of order for the selector is not significant, so we
405      * use the same descending order for consistency.
406      */
407     num = sk_danetls_record_num(dane->trecs);
408     for (i = 0; i < num; ++i) {
409         danetls_record *rec = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
410
411         if (rec->usage > usage)
412             continue;
413         if (rec->usage < usage)
414             break;
415         if (rec->selector > selector)
416             continue;
417         if (rec->selector < selector)
418             break;
419         if (dane->dctx->mdord[rec->mtype] > dane->dctx->mdord[mtype])
420             continue;
421         break;
422     }
423
424     if (!sk_danetls_record_insert(dane->trecs, t, i)) {
425         tlsa_free(t);
426         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
427         return -1;
428     }
429     dane->umask |= DANETLS_USAGE_BIT(usage);
430
431     return 1;
432 }
433
434 static void clear_ciphers(SSL *s)
435 {
436     /* clear the current cipher */
437     ssl_clear_cipher_ctx(s);
438     ssl_clear_hash_ctx(&s->read_hash);
439     ssl_clear_hash_ctx(&s->write_hash);
440 }
441
442 int SSL_clear(SSL *s)
443 {
444     if (s->method == NULL) {
445         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, SSL_R_NO_METHOD_SPECIFIED);
446         return (0);
447     }
448
449     if (ssl_clear_bad_session(s)) {
450         SSL_SESSION_free(s->session);
451         s->session = NULL;
452     }
453
454     s->error = 0;
455     s->hit = 0;
456     s->shutdown = 0;
457
458     if (s->renegotiate) {
459         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
460         return 0;
461     }
462
463     ossl_statem_clear(s);
464
465     s->version = s->method->version;
466     s->client_version = s->version;
467     s->rwstate = SSL_NOTHING;
468
469     BUF_MEM_free(s->init_buf);
470     s->init_buf = NULL;
471     clear_ciphers(s);
472     s->first_packet = 0;
473
474     /* Reset DANE verification result state */
475     s->dane.mdpth = -1;
476     s->dane.pdpth = -1;
477     X509_free(s->dane.mcert);
478     s->dane.mcert = NULL;
479     s->dane.mtlsa = NULL;
480
481     /* Clear the verification result peername */
482     X509_VERIFY_PARAM_move_peername(s->param, NULL);
483
484     /*
485      * Check to see if we were changed into a different method, if so, revert
486      * back if we are not doing session-id reuse.
487      */
488     if (!ossl_statem_get_in_handshake(s) && (s->session == NULL)
489         && (s->method != s->ctx->method)) {
490         s->method->ssl_free(s);
491         s->method = s->ctx->method;
492         if (!s->method->ssl_new(s))
493             return (0);
494     } else
495         s->method->ssl_clear(s);
496
497     RECORD_LAYER_clear(&s->rlayer);
498
499     return (1);
500 }
501
502 /** Used to change an SSL_CTXs default SSL method type */
503 int SSL_CTX_set_ssl_version(SSL_CTX *ctx, const SSL_METHOD *meth)
504 {
505     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
506
507     ctx->method = meth;
508
509     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, &(ctx->cipher_list),
510                                 &(ctx->cipher_list_by_id),
511                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ctx->cert);
512     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= 0)) {
513         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SSL_VERSION, SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
514         return (0);
515     }
516     return (1);
517 }
518
519 SSL *SSL_new(SSL_CTX *ctx)
520 {
521     SSL *s;
522
523     if (ctx == NULL) {
524         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_NULL_SSL_CTX);
525         return (NULL);
526     }
527     if (ctx->method == NULL) {
528         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_SSL_CTX_HAS_NO_DEFAULT_SSL_VERSION);
529         return (NULL);
530     }
531
532     s = OPENSSL_zalloc(sizeof(*s));
533     if (s == NULL)
534         goto err;
535
536     s->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
537     if (s->lock == NULL) {
538         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
539         OPENSSL_free(s);
540         return NULL;
541     }
542
543     RECORD_LAYER_init(&s->rlayer, s);
544
545     s->options = ctx->options;
546     s->dane.flags = ctx->dane.flags;
547     s->min_proto_version = ctx->min_proto_version;
548     s->max_proto_version = ctx->max_proto_version;
549     s->mode = ctx->mode;
550     s->max_cert_list = ctx->max_cert_list;
551     s->references = 1;
552
553     /*
554      * Earlier library versions used to copy the pointer to the CERT, not
555      * its contents; only when setting new parameters for the per-SSL
556      * copy, ssl_cert_new would be called (and the direct reference to
557      * the per-SSL_CTX settings would be lost, but those still were
558      * indirectly accessed for various purposes, and for that reason they
559      * used to be known as s->ctx->default_cert). Now we don't look at the
560      * SSL_CTX's CERT after having duplicated it once.
561      */
562     s->cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
563     if (s->cert == NULL)
564         goto err;
565
566     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, ctx->read_ahead);
567     s->msg_callback = ctx->msg_callback;
568     s->msg_callback_arg = ctx->msg_callback_arg;
569     s->verify_mode = ctx->verify_mode;
570     s->not_resumable_session_cb = ctx->not_resumable_session_cb;
571     s->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
572     OPENSSL_assert(s->sid_ctx_length <= sizeof s->sid_ctx);
573     memcpy(&s->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(s->sid_ctx));
574     s->verify_callback = ctx->default_verify_callback;
575     s->generate_session_id = ctx->generate_session_id;
576
577     s->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
578     if (s->param == NULL)
579         goto err;
580     X509_VERIFY_PARAM_inherit(s->param, ctx->param);
581     s->quiet_shutdown = ctx->quiet_shutdown;
582     s->max_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
583     s->split_send_fragment = ctx->split_send_fragment;
584     s->max_pipelines = ctx->max_pipelines;
585     if (s->max_pipelines > 1)
586         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
587     if (ctx->default_read_buf_len > 0)
588         SSL_set_default_read_buffer_len(s, ctx->default_read_buf_len);
589
590     SSL_CTX_up_ref(ctx);
591     s->ctx = ctx;
592     s->ext.debug_cb = 0;
593     s->ext.debug_arg = NULL;
594     s->ext.ticket_expected = 0;
595     s->ext.status_type = ctx->ext.status_type;
596     s->ext.status_expected = 0;
597     s->ext.ocsp.ids = NULL;
598     s->ext.ocsp.exts = NULL;
599     s->ext.ocsp.resp = NULL;
600     s->ext.ocsp.resp_len = 0;
601     SSL_CTX_up_ref(ctx);
602     s->session_ctx = ctx;
603 #ifndef OPENSSL_NO_EC
604     if (ctx->ext.ecpointformats) {
605         s->ext.ecpointformats =
606             OPENSSL_memdup(ctx->ext.ecpointformats,
607                            ctx->ext.ecpointformats_len);
608         if (!s->ext.ecpointformats)
609             goto err;
610         s->ext.ecpointformats_len =
611             ctx->ext.ecpointformats_len;
612     }
613     if (ctx->ext.supportedgroups) {
614         s->ext.supportedgroups =
615             OPENSSL_memdup(ctx->ext.supportedgroups,
616                            ctx->ext.supportedgroups_len);
617         if (!s->ext.supportedgroups)
618             goto err;
619         s->ext.supportedgroups_len = ctx->ext.supportedgroups_len;
620     }
621 #endif
622 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
623     s->ext.npn = NULL;
624 #endif
625
626     if (s->ctx->ext.alpn) {
627         s->ext.alpn = OPENSSL_malloc(s->ctx->ext.alpn_len);
628         if (s->ext.alpn == NULL)
629             goto err;
630         memcpy(s->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn_len);
631         s->ext.alpn_len = s->ctx->ext.alpn_len;
632     }
633
634     s->verified_chain = NULL;
635     s->verify_result = X509_V_OK;
636
637     s->default_passwd_callback = ctx->default_passwd_callback;
638     s->default_passwd_callback_userdata = ctx->default_passwd_callback_userdata;
639
640     s->method = ctx->method;
641
642     if (!s->method->ssl_new(s))
643         goto err;
644
645     s->server = (ctx->method->ssl_accept == ssl_undefined_function) ? 0 : 1;
646
647     if (!SSL_clear(s))
648         goto err;
649
650     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data))
651         goto err;
652
653 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
654     s->psk_client_callback = ctx->psk_client_callback;
655     s->psk_server_callback = ctx->psk_server_callback;
656 #endif
657
658     s->job = NULL;
659
660 #ifndef OPENSSL_NO_CT
661     if (!SSL_set_ct_validation_callback(s, ctx->ct_validation_callback,
662                                         ctx->ct_validation_callback_arg))
663         goto err;
664 #endif
665
666     return s;
667  err:
668     SSL_free(s);
669     SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
670     return NULL;
671 }
672
673 int SSL_is_dtls(const SSL *s)
674 {
675     return SSL_IS_DTLS(s) ? 1 : 0;
676 }
677
678 int SSL_up_ref(SSL *s)
679 {
680     int i;
681
682     if (CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock) <= 0)
683         return 0;
684
685     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
686     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
687     return ((i > 1) ? 1 : 0);
688 }
689
690 int SSL_CTX_set_session_id_context(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *sid_ctx,
691                                    unsigned int sid_ctx_len)
692 {
693     if (sid_ctx_len > sizeof ctx->sid_ctx) {
694         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
695                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
696         return 0;
697     }
698     ctx->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
699     memcpy(ctx->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
700
701     return 1;
702 }
703
704 int SSL_set_session_id_context(SSL *ssl, const unsigned char *sid_ctx,
705                                unsigned int sid_ctx_len)
706 {
707     if (sid_ctx_len > SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH) {
708         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
709                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
710         return 0;
711     }
712     ssl->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
713     memcpy(ssl->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
714
715     return 1;
716 }
717
718 int SSL_CTX_set_generate_session_id(SSL_CTX *ctx, GEN_SESSION_CB cb)
719 {
720     CRYPTO_THREAD_write_lock(ctx->lock);
721     ctx->generate_session_id = cb;
722     CRYPTO_THREAD_unlock(ctx->lock);
723     return 1;
724 }
725
726 int SSL_set_generate_session_id(SSL *ssl, GEN_SESSION_CB cb)
727 {
728     CRYPTO_THREAD_write_lock(ssl->lock);
729     ssl->generate_session_id = cb;
730     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->lock);
731     return 1;
732 }
733
734 int SSL_has_matching_session_id(const SSL *ssl, const unsigned char *id,
735                                 unsigned int id_len)
736 {
737     /*
738      * A quick examination of SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp shows how
739      * we can "construct" a session to give us the desired check - ie. to
740      * find if there's a session in the hash table that would conflict with
741      * any new session built out of this id/id_len and the ssl_version in use
742      * by this SSL.
743      */
744     SSL_SESSION r, *p;
745
746     if (id_len > sizeof r.session_id)
747         return 0;
748
749     r.ssl_version = ssl->version;
750     r.session_id_length = id_len;
751     memcpy(r.session_id, id, id_len);
752
753     CRYPTO_THREAD_read_lock(ssl->session_ctx->lock);
754     p = lh_SSL_SESSION_retrieve(ssl->session_ctx->sessions, &r);
755     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->session_ctx->lock);
756     return (p != NULL);
757 }
758
759 int SSL_CTX_set_purpose(SSL_CTX *s, int purpose)
760 {
761     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
762 }
763
764 int SSL_set_purpose(SSL *s, int purpose)
765 {
766     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
767 }
768
769 int SSL_CTX_set_trust(SSL_CTX *s, int trust)
770 {
771     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
772 }
773
774 int SSL_set_trust(SSL *s, int trust)
775 {
776     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
777 }
778
779 int SSL_set1_host(SSL *s, const char *hostname)
780 {
781     return X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, hostname, 0);
782 }
783
784 int SSL_add1_host(SSL *s, const char *hostname)
785 {
786     return X509_VERIFY_PARAM_add1_host(s->param, hostname, 0);
787 }
788
789 void SSL_set_hostflags(SSL *s, unsigned int flags)
790 {
791     X509_VERIFY_PARAM_set_hostflags(s->param, flags);
792 }
793
794 const char *SSL_get0_peername(SSL *s)
795 {
796     return X509_VERIFY_PARAM_get0_peername(s->param);
797 }
798
799 int SSL_CTX_dane_enable(SSL_CTX *ctx)
800 {
801     return dane_ctx_enable(&ctx->dane);
802 }
803
804 unsigned long SSL_CTX_dane_set_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
805 {
806     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
807
808     ctx->dane.flags |= flags;
809     return orig;
810 }
811
812 unsigned long SSL_CTX_dane_clear_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
813 {
814     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
815
816     ctx->dane.flags &= ~flags;
817     return orig;
818 }
819
820 int SSL_dane_enable(SSL *s, const char *basedomain)
821 {
822     SSL_DANE *dane = &s->dane;
823
824     if (s->ctx->dane.mdmax == 0) {
825         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_CONTEXT_NOT_DANE_ENABLED);
826         return 0;
827     }
828     if (dane->trecs != NULL) {
829         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_DANE_ALREADY_ENABLED);
830         return 0;
831     }
832
833     /*
834      * Default SNI name.  This rejects empty names, while set1_host below
835      * accepts them and disables host name checks.  To avoid side-effects with
836      * invalid input, set the SNI name first.
837      */
838     if (s->ext.hostname == NULL) {
839         if (!SSL_set_tlsext_host_name(s, basedomain)) {
840             SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
841             return -1;
842         }
843     }
844
845     /* Primary RFC6125 reference identifier */
846     if (!X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, basedomain, 0)) {
847         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
848         return -1;
849     }
850
851     dane->mdpth = -1;
852     dane->pdpth = -1;
853     dane->dctx = &s->ctx->dane;
854     dane->trecs = sk_danetls_record_new_null();
855
856     if (dane->trecs == NULL) {
857         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
858         return -1;
859     }
860     return 1;
861 }
862
863 unsigned long SSL_dane_set_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
864 {
865     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
866
867     ssl->dane.flags |= flags;
868     return orig;
869 }
870
871 unsigned long SSL_dane_clear_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
872 {
873     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
874
875     ssl->dane.flags &= ~flags;
876     return orig;
877 }
878
879 int SSL_get0_dane_authority(SSL *s, X509 **mcert, EVP_PKEY **mspki)
880 {
881     SSL_DANE *dane = &s->dane;
882
883     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
884         return -1;
885     if (dane->mtlsa) {
886         if (mcert)
887             *mcert = dane->mcert;
888         if (mspki)
889             *mspki = (dane->mcert == NULL) ? dane->mtlsa->spki : NULL;
890     }
891     return dane->mdpth;
892 }
893
894 int SSL_get0_dane_tlsa(SSL *s, uint8_t *usage, uint8_t *selector,
895                        uint8_t *mtype, unsigned const char **data, size_t *dlen)
896 {
897     SSL_DANE *dane = &s->dane;
898
899     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
900         return -1;
901     if (dane->mtlsa) {
902         if (usage)
903             *usage = dane->mtlsa->usage;
904         if (selector)
905             *selector = dane->mtlsa->selector;
906         if (mtype)
907             *mtype = dane->mtlsa->mtype;
908         if (data)
909             *data = dane->mtlsa->data;
910         if (dlen)
911             *dlen = dane->mtlsa->dlen;
912     }
913     return dane->mdpth;
914 }
915
916 SSL_DANE *SSL_get0_dane(SSL *s)
917 {
918     return &s->dane;
919 }
920
921 int SSL_dane_tlsa_add(SSL *s, uint8_t usage, uint8_t selector,
922                       uint8_t mtype, unsigned char *data, size_t dlen)
923 {
924     return dane_tlsa_add(&s->dane, usage, selector, mtype, data, dlen);
925 }
926
927 int SSL_CTX_dane_mtype_set(SSL_CTX *ctx, const EVP_MD *md, uint8_t mtype,
928                            uint8_t ord)
929 {
930     return dane_mtype_set(&ctx->dane, md, mtype, ord);
931 }
932
933 int SSL_CTX_set1_param(SSL_CTX *ctx, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
934 {
935     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ctx->param, vpm);
936 }
937
938 int SSL_set1_param(SSL *ssl, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
939 {
940     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ssl->param, vpm);
941 }
942
943 X509_VERIFY_PARAM *SSL_CTX_get0_param(SSL_CTX *ctx)
944 {
945     return ctx->param;
946 }
947
948 X509_VERIFY_PARAM *SSL_get0_param(SSL *ssl)
949 {
950     return ssl->param;
951 }
952
953 void SSL_certs_clear(SSL *s)
954 {
955     ssl_cert_clear_certs(s->cert);
956 }
957
958 void SSL_free(SSL *s)
959 {
960     int i;
961
962     if (s == NULL)
963         return;
964
965     CRYPTO_DOWN_REF(&s->references, &i, s->lock);
966     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
967     if (i > 0)
968         return;
969     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
970
971     X509_VERIFY_PARAM_free(s->param);
972     dane_final(&s->dane);
973     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data);
974
975     ssl_free_wbio_buffer(s);
976
977     BIO_free_all(s->wbio);
978     BIO_free_all(s->rbio);
979
980     BUF_MEM_free(s->init_buf);
981
982     /* add extra stuff */
983     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list);
984     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list_by_id);
985
986     /* Make the next call work :-) */
987     if (s->session != NULL) {
988         ssl_clear_bad_session(s);
989         SSL_SESSION_free(s->session);
990     }
991
992     clear_ciphers(s);
993
994     ssl_cert_free(s->cert);
995     /* Free up if allocated */
996
997     OPENSSL_free(s->ext.hostname);
998     SSL_CTX_free(s->session_ctx);
999 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1000     OPENSSL_free(s->ext.ecpointformats);
1001     OPENSSL_free(s->ext.supportedgroups);
1002 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
1003     sk_X509_EXTENSION_pop_free(s->ext.ocsp.exts, X509_EXTENSION_free);
1004 #ifndef OPENSSL_NO_OCSP
1005     sk_OCSP_RESPID_pop_free(s->ext.ocsp.ids, OCSP_RESPID_free);
1006 #endif
1007 #ifndef OPENSSL_NO_CT
1008     SCT_LIST_free(s->scts);
1009     OPENSSL_free(s->ext.scts);
1010 #endif
1011     OPENSSL_free(s->ext.ocsp.resp);
1012     OPENSSL_free(s->ext.alpn);
1013
1014     sk_X509_NAME_pop_free(s->client_CA, X509_NAME_free);
1015
1016     sk_X509_pop_free(s->verified_chain, X509_free);
1017
1018     if (s->method != NULL)
1019         s->method->ssl_free(s);
1020
1021     RECORD_LAYER_release(&s->rlayer);
1022
1023     SSL_CTX_free(s->ctx);
1024
1025     ASYNC_WAIT_CTX_free(s->waitctx);
1026
1027 #if !defined(OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG)
1028     OPENSSL_free(s->ext.npn);
1029 #endif
1030
1031 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
1032     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(s->srtp_profiles);
1033 #endif
1034
1035     CRYPTO_THREAD_lock_free(s->lock);
1036
1037     OPENSSL_free(s);
1038 }
1039
1040 void SSL_set0_rbio(SSL *s, BIO *rbio)
1041 {
1042     BIO_free_all(s->rbio);
1043     s->rbio = rbio;
1044 }
1045
1046 void SSL_set0_wbio(SSL *s, BIO *wbio)
1047 {
1048     /*
1049      * If the output buffering BIO is still in place, remove it
1050      */
1051     if (s->bbio != NULL)
1052         s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
1053
1054     BIO_free_all(s->wbio);
1055     s->wbio = wbio;
1056
1057     /* Re-attach |bbio| to the new |wbio|. */
1058     if (s->bbio != NULL)
1059         s->wbio = BIO_push(s->bbio, s->wbio);
1060 }
1061
1062 void SSL_set_bio(SSL *s, BIO *rbio, BIO *wbio)
1063 {
1064     /*
1065      * For historical reasons, this function has many different cases in
1066      * ownership handling.
1067      */
1068
1069     /* If nothing has changed, do nothing */
1070     if (rbio == SSL_get_rbio(s) && wbio == SSL_get_wbio(s))
1071         return;
1072
1073     /*
1074      * If the two arguments are equal then one fewer reference is granted by the
1075      * caller than we want to take
1076      */
1077     if (rbio != NULL && rbio == wbio)
1078         BIO_up_ref(rbio);
1079
1080     /*
1081      * If only the wbio is changed only adopt one reference.
1082      */
1083     if (rbio == SSL_get_rbio(s)) {
1084         SSL_set0_wbio(s, wbio);
1085         return;
1086     }
1087     /*
1088      * There is an asymmetry here for historical reasons. If only the rbio is
1089      * changed AND the rbio and wbio were originally different, then we only
1090      * adopt one reference.
1091      */
1092     if (wbio == SSL_get_wbio(s) && SSL_get_rbio(s) != SSL_get_wbio(s)) {
1093         SSL_set0_rbio(s, rbio);
1094         return;
1095     }
1096
1097     /* Otherwise, adopt both references. */
1098     SSL_set0_rbio(s, rbio);
1099     SSL_set0_wbio(s, wbio);
1100 }
1101
1102 BIO *SSL_get_rbio(const SSL *s)
1103 {
1104     return s->rbio;
1105 }
1106
1107 BIO *SSL_get_wbio(const SSL *s)
1108 {
1109     if (s->bbio != NULL) {
1110         /*
1111          * If |bbio| is active, the true caller-configured BIO is its
1112          * |next_bio|.
1113          */
1114         return BIO_next(s->bbio);
1115     }
1116     return s->wbio;
1117 }
1118
1119 int SSL_get_fd(const SSL *s)
1120 {
1121     return SSL_get_rfd(s);
1122 }
1123
1124 int SSL_get_rfd(const SSL *s)
1125 {
1126     int ret = -1;
1127     BIO *b, *r;
1128
1129     b = SSL_get_rbio(s);
1130     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1131     if (r != NULL)
1132         BIO_get_fd(r, &ret);
1133     return (ret);
1134 }
1135
1136 int SSL_get_wfd(const SSL *s)
1137 {
1138     int ret = -1;
1139     BIO *b, *r;
1140
1141     b = SSL_get_wbio(s);
1142     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1143     if (r != NULL)
1144         BIO_get_fd(r, &ret);
1145     return (ret);
1146 }
1147
1148 #ifndef OPENSSL_NO_SOCK
1149 int SSL_set_fd(SSL *s, int fd)
1150 {
1151     int ret = 0;
1152     BIO *bio = NULL;
1153
1154     bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1155
1156     if (bio == NULL) {
1157         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_FD, ERR_R_BUF_LIB);
1158         goto err;
1159     }
1160     BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1161     SSL_set_bio(s, bio, bio);
1162     ret = 1;
1163  err:
1164     return (ret);
1165 }
1166
1167 int SSL_set_wfd(SSL *s, int fd)
1168 {
1169     BIO *rbio = SSL_get_rbio(s);
1170
1171     if (rbio == NULL || BIO_method_type(rbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1172         || (int)BIO_get_fd(rbio, NULL) != fd) {
1173         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1174
1175         if (bio == NULL) {
1176             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_WFD, ERR_R_BUF_LIB);
1177             return 0;
1178         }
1179         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1180         SSL_set0_wbio(s, bio);
1181     } else {
1182         BIO_up_ref(rbio);
1183         SSL_set0_wbio(s, rbio);
1184     }
1185     return 1;
1186 }
1187
1188 int SSL_set_rfd(SSL *s, int fd)
1189 {
1190     BIO *wbio = SSL_get_wbio(s);
1191
1192     if (wbio == NULL || BIO_method_type(wbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1193         || ((int)BIO_get_fd(wbio, NULL) != fd)) {
1194         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1195
1196         if (bio == NULL) {
1197             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_RFD, ERR_R_BUF_LIB);
1198             return 0;
1199         }
1200         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1201         SSL_set0_rbio(s, bio);
1202     } else {
1203         BIO_up_ref(wbio);
1204         SSL_set0_rbio(s, wbio);
1205     }
1206
1207     return 1;
1208 }
1209 #endif
1210
1211 /* return length of latest Finished message we sent, copy to 'buf' */
1212 size_t SSL_get_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1213 {
1214     size_t ret = 0;
1215
1216     if (s->s3 != NULL) {
1217         ret = s->s3->tmp.finish_md_len;
1218         if (count > ret)
1219             count = ret;
1220         memcpy(buf, s->s3->tmp.finish_md, count);
1221     }
1222     return ret;
1223 }
1224
1225 /* return length of latest Finished message we expected, copy to 'buf' */
1226 size_t SSL_get_peer_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1227 {
1228     size_t ret = 0;
1229
1230     if (s->s3 != NULL) {
1231         ret = s->s3->tmp.peer_finish_md_len;
1232         if (count > ret)
1233             count = ret;
1234         memcpy(buf, s->s3->tmp.peer_finish_md, count);
1235     }
1236     return ret;
1237 }
1238
1239 int SSL_get_verify_mode(const SSL *s)
1240 {
1241     return (s->verify_mode);
1242 }
1243
1244 int SSL_get_verify_depth(const SSL *s)
1245 {
1246     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(s->param);
1247 }
1248
1249 int (*SSL_get_verify_callback(const SSL *s)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1250     return (s->verify_callback);
1251 }
1252
1253 int SSL_CTX_get_verify_mode(const SSL_CTX *ctx)
1254 {
1255     return (ctx->verify_mode);
1256 }
1257
1258 int SSL_CTX_get_verify_depth(const SSL_CTX *ctx)
1259 {
1260     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(ctx->param);
1261 }
1262
1263 int (*SSL_CTX_get_verify_callback(const SSL_CTX *ctx)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1264     return (ctx->default_verify_callback);
1265 }
1266
1267 void SSL_set_verify(SSL *s, int mode,
1268                     int (*callback) (int ok, X509_STORE_CTX *ctx))
1269 {
1270     s->verify_mode = mode;
1271     if (callback != NULL)
1272         s->verify_callback = callback;
1273 }
1274
1275 void SSL_set_verify_depth(SSL *s, int depth)
1276 {
1277     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(s->param, depth);
1278 }
1279
1280 void SSL_set_read_ahead(SSL *s, int yes)
1281 {
1282     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, yes);
1283 }
1284
1285 int SSL_get_read_ahead(const SSL *s)
1286 {
1287     return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1288 }
1289
1290 int SSL_pending(const SSL *s)
1291 {
1292     size_t pending = s->method->ssl_pending(s);
1293
1294     /*
1295      * SSL_pending cannot work properly if read-ahead is enabled
1296      * (SSL_[CTX_]ctrl(..., SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD, 1, NULL)), and it is
1297      * impossible to fix since SSL_pending cannot report errors that may be
1298      * observed while scanning the new data. (Note that SSL_pending() is
1299      * often used as a boolean value, so we'd better not return -1.)
1300      *
1301      * SSL_pending also cannot work properly if the value >INT_MAX. In that case
1302      * we just return INT_MAX.
1303      */
1304     return pending < INT_MAX ? (int)pending : INT_MAX;
1305 }
1306
1307 int SSL_has_pending(const SSL *s)
1308 {
1309     /*
1310      * Similar to SSL_pending() but returns a 1 to indicate that we have
1311      * unprocessed data available or 0 otherwise (as opposed to the number of
1312      * bytes available). Unlike SSL_pending() this will take into account
1313      * read_ahead data. A 1 return simply indicates that we have unprocessed
1314      * data. That data may not result in any application data, or we may fail
1315      * to parse the records for some reason.
1316      */
1317     if (SSL_pending(s))
1318         return 1;
1319
1320     return RECORD_LAYER_read_pending(&s->rlayer);
1321 }
1322
1323 X509 *SSL_get_peer_certificate(const SSL *s)
1324 {
1325     X509 *r;
1326
1327     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1328         r = NULL;
1329     else
1330         r = s->session->peer;
1331
1332     if (r == NULL)
1333         return (r);
1334
1335     X509_up_ref(r);
1336
1337     return (r);
1338 }
1339
1340 STACK_OF(X509) *SSL_get_peer_cert_chain(const SSL *s)
1341 {
1342     STACK_OF(X509) *r;
1343
1344     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1345         r = NULL;
1346     else
1347         r = s->session->peer_chain;
1348
1349     /*
1350      * If we are a client, cert_chain includes the peer's own certificate; if
1351      * we are a server, it does not.
1352      */
1353
1354     return (r);
1355 }
1356
1357 /*
1358  * Now in theory, since the calling process own 't' it should be safe to
1359  * modify.  We need to be able to read f without being hassled
1360  */
1361 int SSL_copy_session_id(SSL *t, const SSL *f)
1362 {
1363     int i;
1364     /* Do we need to to SSL locking? */
1365     if (!SSL_set_session(t, SSL_get_session(f))) {
1366         return 0;
1367     }
1368
1369     /*
1370      * what if we are setup for one protocol version but want to talk another
1371      */
1372     if (t->method != f->method) {
1373         t->method->ssl_free(t);
1374         t->method = f->method;
1375         if (t->method->ssl_new(t) == 0)
1376             return 0;
1377     }
1378
1379     CRYPTO_UP_REF(&f->cert->references, &i, f->cert->lock);
1380     ssl_cert_free(t->cert);
1381     t->cert = f->cert;
1382     if (!SSL_set_session_id_context(t, f->sid_ctx, (int)f->sid_ctx_length)) {
1383         return 0;
1384     }
1385
1386     return 1;
1387 }
1388
1389 /* Fix this so it checks all the valid key/cert options */
1390 int SSL_CTX_check_private_key(const SSL_CTX *ctx)
1391 {
1392     if ((ctx == NULL) || (ctx->cert->key->x509 == NULL)) {
1393         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1394         return (0);
1395     }
1396     if (ctx->cert->key->privatekey == NULL) {
1397         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1398         return (0);
1399     }
1400     return (X509_check_private_key
1401             (ctx->cert->key->x509, ctx->cert->key->privatekey));
1402 }
1403
1404 /* Fix this function so that it takes an optional type parameter */
1405 int SSL_check_private_key(const SSL *ssl)
1406 {
1407     if (ssl == NULL) {
1408         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
1409         return (0);
1410     }
1411     if (ssl->cert->key->x509 == NULL) {
1412         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1413         return (0);
1414     }
1415     if (ssl->cert->key->privatekey == NULL) {
1416         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1417         return (0);
1418     }
1419     return (X509_check_private_key(ssl->cert->key->x509,
1420                                    ssl->cert->key->privatekey));
1421 }
1422
1423 int SSL_waiting_for_async(SSL *s)
1424 {
1425     if (s->job)
1426         return 1;
1427
1428     return 0;
1429 }
1430
1431 int SSL_get_all_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *fds, size_t *numfds)
1432 {
1433     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1434
1435     if (ctx == NULL)
1436         return 0;
1437     return ASYNC_WAIT_CTX_get_all_fds(ctx, fds, numfds);
1438 }
1439
1440 int SSL_get_changed_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *addfd, size_t *numaddfds,
1441                               OSSL_ASYNC_FD *delfd, size_t *numdelfds)
1442 {
1443     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1444
1445     if (ctx == NULL)
1446         return 0;
1447     return ASYNC_WAIT_CTX_get_changed_fds(ctx, addfd, numaddfds, delfd,
1448                                           numdelfds);
1449 }
1450
1451 int SSL_accept(SSL *s)
1452 {
1453     if (s->handshake_func == NULL) {
1454         /* Not properly initialized yet */
1455         SSL_set_accept_state(s);
1456     }
1457
1458     return SSL_do_handshake(s);
1459 }
1460
1461 int SSL_connect(SSL *s)
1462 {
1463     if (s->handshake_func == NULL) {
1464         /* Not properly initialized yet */
1465         SSL_set_connect_state(s);
1466     }
1467
1468     return SSL_do_handshake(s);
1469 }
1470
1471 long SSL_get_default_timeout(const SSL *s)
1472 {
1473     return (s->method->get_timeout());
1474 }
1475
1476 static int ssl_start_async_job(SSL *s, struct ssl_async_args *args,
1477                                int (*func) (void *))
1478 {
1479     int ret;
1480     if (s->waitctx == NULL) {
1481         s->waitctx = ASYNC_WAIT_CTX_new();
1482         if (s->waitctx == NULL)
1483             return -1;
1484     }
1485     switch (ASYNC_start_job(&s->job, s->waitctx, &ret, func, args,
1486                             sizeof(struct ssl_async_args))) {
1487     case ASYNC_ERR:
1488         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1489         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, SSL_R_FAILED_TO_INIT_ASYNC);
1490         return -1;
1491     case ASYNC_PAUSE:
1492         s->rwstate = SSL_ASYNC_PAUSED;
1493         return -1;
1494     case ASYNC_NO_JOBS:
1495         s->rwstate = SSL_ASYNC_NO_JOBS;
1496         return -1;
1497     case ASYNC_FINISH:
1498         s->job = NULL;
1499         return ret;
1500     default:
1501         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1502         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1503         /* Shouldn't happen */
1504         return -1;
1505     }
1506 }
1507
1508 static int ssl_io_intern(void *vargs)
1509 {
1510     struct ssl_async_args *args;
1511     SSL *s;
1512     void *buf;
1513     size_t num;
1514
1515     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
1516     s = args->s;
1517     buf = args->buf;
1518     num = args->num;
1519     switch (args->type) {
1520     case READFUNC:
1521         return args->f.func_read(s, buf, num, &s->asyncrw);
1522     case WRITEFUNC:
1523         return args->f.func_write(s, buf, num, &s->asyncrw);
1524     case OTHERFUNC:
1525         return args->f.func_other(s);
1526     }
1527     return -1;
1528 }
1529
1530 int SSL_read(SSL *s, void *buf, int num)
1531 {
1532     int ret;
1533     size_t readbytes;
1534
1535     if (num < 0) {
1536         SSLerr(SSL_F_SSL_READ, SSL_R_BAD_LENGTH);
1537         return -1;
1538     }
1539
1540     ret = SSL_read_ex(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1541
1542     /*
1543      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1544      * <= INT_MAX
1545      */
1546     if (ret > 0)
1547         ret = (int)readbytes;
1548
1549     return ret;
1550 }
1551
1552 int SSL_read_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1553 {
1554     if (s->handshake_func == NULL) {
1555         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EX, SSL_R_UNINITIALIZED);
1556         return -1;
1557     }
1558
1559     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1560         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1561         return (0);
1562     }
1563
1564     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1565         struct ssl_async_args args;
1566         int ret;
1567
1568         args.s = s;
1569         args.buf = buf;
1570         args.num = num;
1571         args.type = READFUNC;
1572         args.f.func_read = s->method->ssl_read;
1573
1574         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1575         *readbytes = s->asyncrw;
1576         return ret;
1577     } else {
1578         return s->method->ssl_read(s, buf, num, readbytes);
1579     }
1580 }
1581
1582 int SSL_peek(SSL *s, void *buf, int num)
1583 {
1584     int ret;
1585     size_t readbytes;
1586
1587     if (num < 0) {
1588         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK, SSL_R_BAD_LENGTH);
1589         return -1;
1590     }
1591
1592     ret = SSL_peek_ex(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1593
1594     /*
1595      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1596      * <= INT_MAX
1597      */
1598     if (ret > 0)
1599         ret = (int)readbytes;
1600
1601     return ret;
1602 }
1603
1604 int SSL_peek_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1605 {
1606     if (s->handshake_func == NULL) {
1607         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK_EX, SSL_R_UNINITIALIZED);
1608         return -1;
1609     }
1610
1611     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1612         return (0);
1613     }
1614     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1615         struct ssl_async_args args;
1616         int ret;
1617
1618         args.s = s;
1619         args.buf = buf;
1620         args.num = num;
1621         args.type = READFUNC;
1622         args.f.func_read = s->method->ssl_peek;
1623
1624         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1625         *readbytes = s->asyncrw;
1626         return ret;
1627     } else {
1628         return s->method->ssl_peek(s, buf, num, readbytes);
1629     }
1630 }
1631
1632 int SSL_write(SSL *s, const void *buf, int num)
1633 {
1634     int ret;
1635     size_t written;
1636
1637     if (num < 0) {
1638         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE, SSL_R_BAD_LENGTH);
1639         return -1;
1640     }
1641
1642     ret = SSL_write_ex(s, buf, (size_t)num, &written);
1643
1644     /*
1645      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1646      * <= INT_MAX
1647      */
1648     if (ret > 0)
1649         ret = (int)written;
1650
1651     return ret;
1652 }
1653
1654 int SSL_write_ex(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
1655 {
1656     if (s->handshake_func == NULL) {
1657         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EX, SSL_R_UNINITIALIZED);
1658         return -1;
1659     }
1660
1661     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
1662         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1663         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EX, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
1664         return (-1);
1665     }
1666
1667     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1668         int ret;
1669         struct ssl_async_args args;
1670
1671         args.s = s;
1672         args.buf = (void *)buf;
1673         args.num = num;
1674         args.type = WRITEFUNC;
1675         args.f.func_write = s->method->ssl_write;
1676
1677         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1678         *written = s->asyncrw;
1679         return ret;
1680     } else {
1681         return s->method->ssl_write(s, buf, num, written);
1682     }
1683 }
1684
1685 int SSL_shutdown(SSL *s)
1686 {
1687     /*
1688      * Note that this function behaves differently from what one might
1689      * expect.  Return values are 0 for no success (yet), 1 for success; but
1690      * calling it once is usually not enough, even if blocking I/O is used
1691      * (see ssl3_shutdown).
1692      */
1693
1694     if (s->handshake_func == NULL) {
1695         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_UNINITIALIZED);
1696         return -1;
1697     }
1698
1699     if (!SSL_in_init(s)) {
1700         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1701             struct ssl_async_args args;
1702
1703             args.s = s;
1704             args.type = OTHERFUNC;
1705             args.f.func_other = s->method->ssl_shutdown;
1706
1707             return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1708         } else {
1709             return s->method->ssl_shutdown(s);
1710         }
1711     } else {
1712         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_SHUTDOWN_WHILE_IN_INIT);
1713         return -1;
1714     }
1715 }
1716
1717 int SSL_renegotiate(SSL *s)
1718 {
1719     /*
1720      * TODO(TLS1.3): Return an error for now. Perhaps we should do a KeyUpdate
1721      * instead when we support that?
1722      */
1723     if (SSL_IS_TLS13(s))
1724         return 0;
1725
1726     if (s->renegotiate == 0)
1727         s->renegotiate = 1;
1728
1729     s->new_session = 1;
1730
1731     return (s->method->ssl_renegotiate(s));
1732 }
1733
1734 int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s)
1735 {
1736     /*
1737      * TODO(TLS1.3): Return an error for now. Perhaps we should do a KeyUpdate
1738      * instead when we support that?
1739      */
1740     if (SSL_IS_TLS13(s))
1741         return 0;
1742
1743     if (s->renegotiate == 0)
1744         s->renegotiate = 1;
1745
1746     s->new_session = 0;
1747
1748     return (s->method->ssl_renegotiate(s));
1749 }
1750
1751 int SSL_renegotiate_pending(SSL *s)
1752 {
1753     /*
1754      * becomes true when negotiation is requested; false again once a
1755      * handshake has finished
1756      */
1757     return (s->renegotiate != 0);
1758 }
1759
1760 long SSL_ctrl(SSL *s, int cmd, long larg, void *parg)
1761 {
1762     long l;
1763
1764     switch (cmd) {
1765     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
1766         return (RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer));
1767     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
1768         l = RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1769         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, larg);
1770         return (l);
1771
1772     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
1773         s->msg_callback_arg = parg;
1774         return 1;
1775
1776     case SSL_CTRL_MODE:
1777         return (s->mode |= larg);
1778     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
1779         return (s->mode &= ~larg);
1780     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
1781         return (long)(s->max_cert_list);
1782     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
1783         if (larg < 0)
1784             return 0;
1785         l = (long)s->max_cert_list;
1786         s->max_cert_list = (size_t)larg;
1787         return l;
1788     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
1789         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
1790             return 0;
1791         s->max_send_fragment = larg;
1792         if (s->max_send_fragment < s->split_send_fragment)
1793             s->split_send_fragment = s->max_send_fragment;
1794         return 1;
1795     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
1796         if ((size_t)larg > s->max_send_fragment || larg == 0)
1797             return 0;
1798         s->split_send_fragment = larg;
1799         return 1;
1800     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
1801         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
1802             return 0;
1803         s->max_pipelines = larg;
1804         if (larg > 1)
1805             RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
1806         return 1;
1807     case SSL_CTRL_GET_RI_SUPPORT:
1808         if (s->s3)
1809             return s->s3->send_connection_binding;
1810         else
1811             return 0;
1812     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
1813         return (s->cert->cert_flags |= larg);
1814     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
1815         return (s->cert->cert_flags &= ~larg);
1816
1817     case SSL_CTRL_GET_RAW_CIPHERLIST:
1818         if (parg) {
1819             if (s->s3->tmp.ciphers_raw == NULL)
1820                 return 0;
1821             *(unsigned char **)parg = s->s3->tmp.ciphers_raw;
1822             return (int)s->s3->tmp.ciphers_rawlen;
1823         } else {
1824             return TLS_CIPHER_LEN;
1825         }
1826     case SSL_CTRL_GET_EXTMS_SUPPORT:
1827         if (!s->session || SSL_in_init(s) || ossl_statem_get_in_handshake(s))
1828             return -1;
1829         if (s->session->flags & SSL_SESS_FLAG_EXTMS)
1830             return 1;
1831         else
1832             return 0;
1833     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
1834         return ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
1835                                      &s->min_proto_version);
1836     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
1837         return ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
1838                                      &s->max_proto_version);
1839     default:
1840         return (s->method->ssl_ctrl(s, cmd, larg, parg));
1841     }
1842 }
1843
1844 long SSL_callback_ctrl(SSL *s, int cmd, void (*fp) (void))
1845 {
1846     switch (cmd) {
1847     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
1848         s->msg_callback = (void (*)
1849                            (int write_p, int version, int content_type,
1850                             const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
1851                             void *arg))(fp);
1852         return 1;
1853
1854     default:
1855         return (s->method->ssl_callback_ctrl(s, cmd, fp));
1856     }
1857 }
1858
1859 LHASH_OF(SSL_SESSION) *SSL_CTX_sessions(SSL_CTX *ctx)
1860 {
1861     return ctx->sessions;
1862 }
1863
1864 long SSL_CTX_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, long larg, void *parg)
1865 {
1866     long l;
1867     /* For some cases with ctx == NULL perform syntax checks */
1868     if (ctx == NULL) {
1869         switch (cmd) {
1870 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1871         case SSL_CTRL_SET_GROUPS_LIST:
1872             return tls1_set_groups_list(NULL, NULL, parg);
1873 #endif
1874         case SSL_CTRL_SET_SIGALGS_LIST:
1875         case SSL_CTRL_SET_CLIENT_SIGALGS_LIST:
1876             return tls1_set_sigalgs_list(NULL, parg, 0);
1877         default:
1878             return 0;
1879         }
1880     }
1881
1882     switch (cmd) {
1883     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
1884         return (ctx->read_ahead);
1885     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
1886         l = ctx->read_ahead;
1887         ctx->read_ahead = larg;
1888         return (l);
1889
1890     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
1891         ctx->msg_callback_arg = parg;
1892         return 1;
1893
1894     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
1895         return (long)(ctx->max_cert_list);
1896     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
1897         if (larg < 0)
1898             return 0;
1899         l = (long)ctx->max_cert_list;
1900         ctx->max_cert_list = (size_t)larg;
1901         return l;
1902
1903     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_SIZE:
1904         if (larg < 0)
1905             return 0;
1906         l = (long)ctx->session_cache_size;
1907         ctx->session_cache_size = (size_t)larg;
1908         return l;
1909     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_SIZE:
1910         return (long)(ctx->session_cache_size);
1911     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_MODE:
1912         l = ctx->session_cache_mode;
1913         ctx->session_cache_mode = larg;
1914         return (l);
1915     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_MODE:
1916         return (ctx->session_cache_mode);
1917
1918     case SSL_CTRL_SESS_NUMBER:
1919         return (lh_SSL_SESSION_num_items(ctx->sessions));
1920     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT:
1921         return (ctx->stats.sess_connect);
1922     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_GOOD:
1923         return (ctx->stats.sess_connect_good);
1924     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_RENEGOTIATE:
1925         return (ctx->stats.sess_connect_renegotiate);
1926     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT:
1927         return (ctx->stats.sess_accept);
1928     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_GOOD:
1929         return (ctx->stats.sess_accept_good);
1930     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_RENEGOTIATE:
1931         return (ctx->stats.sess_accept_renegotiate);
1932     case SSL_CTRL_SESS_HIT:
1933         return (ctx->stats.sess_hit);
1934     case SSL_CTRL_SESS_CB_HIT:
1935         return (ctx->stats.sess_cb_hit);
1936     case SSL_CTRL_SESS_MISSES:
1937         return (ctx->stats.sess_miss);
1938     case SSL_CTRL_SESS_TIMEOUTS:
1939         return (ctx->stats.sess_timeout);
1940     case SSL_CTRL_SESS_CACHE_FULL:
1941         return (ctx->stats.sess_cache_full);
1942     case SSL_CTRL_MODE:
1943         return (ctx->mode |= larg);
1944     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
1945         return (ctx->mode &= ~larg);
1946     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
1947         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
1948             return 0;
1949         ctx->max_send_fragment = larg;
1950         if (ctx->max_send_fragment < ctx->split_send_fragment)
1951             ctx->split_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
1952         return 1;
1953     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
1954         if ((size_t)larg > ctx->max_send_fragment || larg == 0)
1955             return 0;
1956         ctx->split_send_fragment = larg;
1957         return 1;
1958     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
1959         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
1960             return 0;
1961         ctx->max_pipelines = larg;
1962         return 1;
1963     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
1964         return (ctx->cert->cert_flags |= larg);
1965     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
1966         return (ctx->cert->cert_flags &= ~larg);
1967     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
1968         return ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
1969                                      &ctx->min_proto_version);
1970     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
1971         return ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
1972                                      &ctx->max_proto_version);
1973     default:
1974         return (ctx->method->ssl_ctx_ctrl(ctx, cmd, larg, parg));
1975     }
1976 }
1977
1978 long SSL_CTX_callback_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, void (*fp) (void))
1979 {
1980     switch (cmd) {
1981     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
1982         ctx->msg_callback = (void (*)
1983                              (int write_p, int version, int content_type,
1984                               const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
1985                               void *arg))(fp);
1986         return 1;
1987
1988     default:
1989         return (ctx->method->ssl_ctx_callback_ctrl(ctx, cmd, fp));
1990     }
1991 }
1992
1993 int ssl_cipher_id_cmp(const SSL_CIPHER *a, const SSL_CIPHER *b)
1994 {
1995     if (a->id > b->id)
1996         return 1;
1997     if (a->id < b->id)
1998         return -1;
1999     return 0;
2000 }
2001
2002 int ssl_cipher_ptr_id_cmp(const SSL_CIPHER *const *ap,
2003                           const SSL_CIPHER *const *bp)
2004 {
2005     if ((*ap)->id > (*bp)->id)
2006         return 1;
2007     if ((*ap)->id < (*bp)->id)
2008         return -1;
2009     return 0;
2010 }
2011
2012 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2013  * preference */
2014 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_ciphers(const SSL *s)
2015 {
2016     if (s != NULL) {
2017         if (s->cipher_list != NULL) {
2018             return (s->cipher_list);
2019         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list != NULL)) {
2020             return (s->ctx->cipher_list);
2021         }
2022     }
2023     return (NULL);
2024 }
2025
2026 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_client_ciphers(const SSL *s)
2027 {
2028     if ((s == NULL) || (s->session == NULL) || !s->server)
2029         return NULL;
2030     return s->session->ciphers;
2031 }
2032
2033 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get1_supported_ciphers(SSL *s)
2034 {
2035     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL, *ciphers;
2036     int i;
2037     ciphers = SSL_get_ciphers(s);
2038     if (!ciphers)
2039         return NULL;
2040     ssl_set_client_disabled(s);
2041     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(ciphers); i++) {
2042         const SSL_CIPHER *c = sk_SSL_CIPHER_value(ciphers, i);
2043         if (!ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED)) {
2044             if (!sk)
2045                 sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
2046             if (!sk)
2047                 return NULL;
2048             if (!sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) {
2049                 sk_SSL_CIPHER_free(sk);
2050                 return NULL;
2051             }
2052         }
2053     }
2054     return sk;
2055 }
2056
2057 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2058  * algorithm id */
2059 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_get_ciphers_by_id(SSL *s)
2060 {
2061     if (s != NULL) {
2062         if (s->cipher_list_by_id != NULL) {
2063             return (s->cipher_list_by_id);
2064         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list_by_id != NULL)) {
2065             return (s->ctx->cipher_list_by_id);
2066         }
2067     }
2068     return (NULL);
2069 }
2070
2071 /** The old interface to get the same thing as SSL_get_ciphers() */
2072 const char *SSL_get_cipher_list(const SSL *s, int n)
2073 {
2074     const SSL_CIPHER *c;
2075     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2076
2077     if (s == NULL)
2078         return (NULL);
2079     sk = SSL_get_ciphers(s);
2080     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= n))
2081         return (NULL);
2082     c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, n);
2083     if (c == NULL)
2084         return (NULL);
2085     return (c->name);
2086 }
2087
2088 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL_CTX and in order of
2089  * preference */
2090 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_CTX_get_ciphers(const SSL_CTX *ctx)
2091 {
2092     if (ctx != NULL)
2093         return ctx->cipher_list;
2094     return NULL;
2095 }
2096
2097 /** specify the ciphers to be used by default by the SSL_CTX */
2098 int SSL_CTX_set_cipher_list(SSL_CTX *ctx, const char *str)
2099 {
2100     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2101
2102     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, &ctx->cipher_list,
2103                                 &ctx->cipher_list_by_id, str, ctx->cert);
2104     /*
2105      * ssl_create_cipher_list may return an empty stack if it was unable to
2106      * find a cipher matching the given rule string (for example if the rule
2107      * string specifies a cipher which has been disabled). This is not an
2108      * error as far as ssl_create_cipher_list is concerned, and hence
2109      * ctx->cipher_list and ctx->cipher_list_by_id has been updated.
2110      */
2111     if (sk == NULL)
2112         return 0;
2113     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
2114         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2115         return 0;
2116     }
2117     return 1;
2118 }
2119
2120 /** specify the ciphers to be used by the SSL */
2121 int SSL_set_cipher_list(SSL *s, const char *str)
2122 {
2123     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2124
2125     sk = ssl_create_cipher_list(s->ctx->method, &s->cipher_list,
2126                                 &s->cipher_list_by_id, str, s->cert);
2127     /* see comment in SSL_CTX_set_cipher_list */
2128     if (sk == NULL)
2129         return 0;
2130     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
2131         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2132         return 0;
2133     }
2134     return 1;
2135 }
2136
2137 char *SSL_get_shared_ciphers(const SSL *s, char *buf, int len)
2138 {
2139     char *p;
2140     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2141     const SSL_CIPHER *c;
2142     int i;
2143
2144     if ((s->session == NULL) || (s->session->ciphers == NULL) || (len < 2))
2145         return (NULL);
2146
2147     p = buf;
2148     sk = s->session->ciphers;
2149
2150     if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0)
2151         return NULL;
2152
2153     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(sk); i++) {
2154         int n;
2155
2156         c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
2157         n = strlen(c->name);
2158         if (n + 1 > len) {
2159             if (p != buf)
2160                 --p;
2161             *p = '\0';
2162             return buf;
2163         }
2164         memcpy(p, c->name, n + 1);
2165         p += n;
2166         *(p++) = ':';
2167         len -= n + 1;
2168     }
2169     p[-1] = '\0';
2170     return (buf);
2171 }
2172
2173 /** return a servername extension value if provided in Client Hello, or NULL.
2174  * So far, only host_name types are defined (RFC 3546).
2175  */
2176
2177 const char *SSL_get_servername(const SSL *s, const int type)
2178 {
2179     if (type != TLSEXT_NAMETYPE_host_name)
2180         return NULL;
2181
2182     return s->session && !s->ext.hostname ?
2183         s->session->ext.hostname : s->ext.hostname;
2184 }
2185
2186 int SSL_get_servername_type(const SSL *s)
2187 {
2188     if (s->session
2189         && (!s->ext.hostname ? s->session->
2190             ext.hostname : s->ext.hostname))
2191         return TLSEXT_NAMETYPE_host_name;
2192     return -1;
2193 }
2194
2195 /*
2196  * SSL_select_next_proto implements the standard protocol selection. It is
2197  * expected that this function is called from the callback set by
2198  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb. The protocol data is assumed to be a
2199  * vector of 8-bit, length prefixed byte strings. The length byte itself is
2200  * not included in the length. A byte string of length 0 is invalid. No byte
2201  * string may be truncated. The current, but experimental algorithm for
2202  * selecting the protocol is: 1) If the server doesn't support NPN then this
2203  * is indicated to the callback. In this case, the client application has to
2204  * abort the connection or have a default application level protocol. 2) If
2205  * the server supports NPN, but advertises an empty list then the client
2206  * selects the first protocol in its list, but indicates via the API that this
2207  * fallback case was enacted. 3) Otherwise, the client finds the first
2208  * protocol in the server's list that it supports and selects this protocol.
2209  * This is because it's assumed that the server has better information about
2210  * which protocol a client should use. 4) If the client doesn't support any
2211  * of the server's advertised protocols, then this is treated the same as
2212  * case 2. It returns either OPENSSL_NPN_NEGOTIATED if a common protocol was
2213  * found, or OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP if the fallback case was reached.
2214  */
2215 int SSL_select_next_proto(unsigned char **out, unsigned char *outlen,
2216                           const unsigned char *server,
2217                           unsigned int server_len,
2218                           const unsigned char *client, unsigned int client_len)
2219 {
2220     unsigned int i, j;
2221     const unsigned char *result;
2222     int status = OPENSSL_NPN_UNSUPPORTED;
2223
2224     /*
2225      * For each protocol in server preference order, see if we support it.
2226      */
2227     for (i = 0; i < server_len;) {
2228         for (j = 0; j < client_len;) {
2229             if (server[i] == client[j] &&
2230                 memcmp(&server[i + 1], &client[j + 1], server[i]) == 0) {
2231                 /* We found a match */
2232                 result = &server[i];
2233                 status = OPENSSL_NPN_NEGOTIATED;
2234                 goto found;
2235             }
2236             j += client[j];
2237             j++;
2238         }
2239         i += server[i];
2240         i++;
2241     }
2242
2243     /* There's no overlap between our protocols and the server's list. */
2244     result = client;
2245     status = OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP;
2246
2247  found:
2248     *out = (unsigned char *)result + 1;
2249     *outlen = result[0];
2250     return status;
2251 }
2252
2253 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2254 /*
2255  * SSL_get0_next_proto_negotiated sets *data and *len to point to the
2256  * client's requested protocol for this connection and returns 0. If the
2257  * client didn't request any protocol, then *data is set to NULL. Note that
2258  * the client can request any protocol it chooses. The value returned from
2259  * this function need not be a member of the list of supported protocols
2260  * provided by the callback.
2261  */
2262 void SSL_get0_next_proto_negotiated(const SSL *s, const unsigned char **data,
2263                                     unsigned *len)
2264 {
2265     *data = s->ext.npn;
2266     if (!*data) {
2267         *len = 0;
2268     } else {
2269         *len = (unsigned int)s->ext.npn_len;
2270     }
2271 }
2272
2273 /*
2274  * SSL_CTX_set_npn_advertised_cb sets a callback that is called when
2275  * a TLS server needs a list of supported protocols for Next Protocol
2276  * Negotiation. The returned list must be in wire format.  The list is
2277  * returned by setting |out| to point to it and |outlen| to its length. This
2278  * memory will not be modified, but one should assume that the SSL* keeps a
2279  * reference to it. The callback should return SSL_TLSEXT_ERR_OK if it
2280  * wishes to advertise. Otherwise, no such extension will be included in the
2281  * ServerHello.
2282  */
2283 void SSL_CTX_set_npn_advertised_cb(SSL_CTX *ctx,
2284                                    SSL_CTX_npn_advertised_cb_func cb,
2285                                    void *arg)
2286 {
2287     ctx->ext.npn_advertised_cb = cb;
2288     ctx->ext.npn_advertised_cb_arg = arg;
2289 }
2290
2291 /*
2292  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb sets a callback that is called when a
2293  * client needs to select a protocol from the server's provided list. |out|
2294  * must be set to point to the selected protocol (which may be within |in|).
2295  * The length of the protocol name must be written into |outlen|. The
2296  * server's advertised protocols are provided in |in| and |inlen|. The
2297  * callback can assume that |in| is syntactically valid. The client must
2298  * select a protocol. It is fatal to the connection if this callback returns
2299  * a value other than SSL_TLSEXT_ERR_OK.
2300  */
2301 void SSL_CTX_set_npn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2302                                SSL_CTX_npn_select_cb_func cb,
2303                                void *arg)
2304 {
2305     ctx->ext.npn_select_cb = cb;
2306     ctx->ext.npn_select_cb_arg = arg;
2307 }
2308 #endif
2309
2310 /*
2311  * SSL_CTX_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ctx| to |protos|.
2312  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2313  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2314  */
2315 int SSL_CTX_set_alpn_protos(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *protos,
2316                             unsigned int protos_len)
2317 {
2318     OPENSSL_free(ctx->ext.alpn);
2319     ctx->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2320     if (ctx->ext.alpn == NULL) {
2321         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2322         return 1;
2323     }
2324     ctx->ext.alpn_len = protos_len;
2325
2326     return 0;
2327 }
2328
2329 /*
2330  * SSL_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ssl| to |protos|.
2331  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2332  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2333  */
2334 int SSL_set_alpn_protos(SSL *ssl, const unsigned char *protos,
2335                         unsigned int protos_len)
2336 {
2337     OPENSSL_free(ssl->ext.alpn);
2338     ssl->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2339     if (ssl->ext.alpn == NULL) {
2340         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2341         return 1;
2342     }
2343     ssl->ext.alpn_len = protos_len;
2344
2345     return 0;
2346 }
2347
2348 /*
2349  * SSL_CTX_set_alpn_select_cb sets a callback function on |ctx| that is
2350  * called during ClientHello processing in order to select an ALPN protocol
2351  * from the client's list of offered protocols.
2352  */
2353 void SSL_CTX_set_alpn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2354                                 SSL_CTX_alpn_select_cb_func cb,
2355                                 void *arg)
2356 {
2357     ctx->ext.alpn_select_cb = cb;
2358     ctx->ext.alpn_select_cb_arg = arg;
2359 }
2360
2361 /*
2362  * SSL_get0_alpn_selected gets the selected ALPN protocol (if any) from
2363  * |ssl|. On return it sets |*data| to point to |*len| bytes of protocol name
2364  * (not including the leading length-prefix byte). If the server didn't
2365  * respond with a negotiated protocol then |*len| will be zero.
2366  */
2367 void SSL_get0_alpn_selected(const SSL *ssl, const unsigned char **data,
2368                             unsigned int *len)
2369 {
2370     *data = NULL;
2371     if (ssl->s3)
2372         *data = ssl->s3->alpn_selected;
2373     if (*data == NULL)
2374         *len = 0;
2375     else
2376         *len = (unsigned int)ssl->s3->alpn_selected_len;
2377 }
2378
2379 int SSL_export_keying_material(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
2380                                const char *label, size_t llen,
2381                                const unsigned char *p, size_t plen,
2382                                int use_context)
2383 {
2384     if (s->version < TLS1_VERSION && s->version != DTLS1_BAD_VER)
2385         return -1;
2386
2387     return s->method->ssl3_enc->export_keying_material(s, out, olen, label,
2388                                                        llen, p, plen,
2389                                                        use_context);
2390 }
2391
2392 static unsigned long ssl_session_hash(const SSL_SESSION *a)
2393 {
2394     const unsigned char *session_id = a->session_id;
2395     unsigned long l;
2396     unsigned char tmp_storage[4];
2397
2398     if (a->session_id_length < sizeof(tmp_storage)) {
2399         memset(tmp_storage, 0, sizeof(tmp_storage));
2400         memcpy(tmp_storage, a->session_id, a->session_id_length);
2401         session_id = tmp_storage;
2402     }
2403
2404     l = (unsigned long)
2405         ((unsigned long)session_id[0]) |
2406         ((unsigned long)session_id[1] << 8L) |
2407         ((unsigned long)session_id[2] << 16L) |
2408         ((unsigned long)session_id[3] << 24L);
2409     return (l);
2410 }
2411
2412 /*
2413  * NB: If this function (or indeed the hash function which uses a sort of
2414  * coarser function than this one) is changed, ensure
2415  * SSL_CTX_has_matching_session_id() is checked accordingly. It relies on
2416  * being able to construct an SSL_SESSION that will collide with any existing
2417  * session with a matching session ID.
2418  */
2419 static int ssl_session_cmp(const SSL_SESSION *a, const SSL_SESSION *b)
2420 {
2421     if (a->ssl_version != b->ssl_version)
2422         return (1);
2423     if (a->session_id_length != b->session_id_length)
2424         return (1);
2425     return (memcmp(a->session_id, b->session_id, a->session_id_length));
2426 }
2427
2428 /*
2429  * These wrapper functions should remain rather than redeclaring
2430  * SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp for void* types and casting each
2431  * variable. The reason is that the functions aren't static, they're exposed
2432  * via ssl.h.
2433  */
2434
2435 SSL_CTX *SSL_CTX_new(const SSL_METHOD *meth)
2436 {
2437     SSL_CTX *ret = NULL;
2438
2439     if (meth == NULL) {
2440         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_NULL_SSL_METHOD_PASSED);
2441         return (NULL);
2442     }
2443
2444     if (!OPENSSL_init_ssl(OPENSSL_INIT_LOAD_SSL_STRINGS, NULL))
2445         return NULL;
2446
2447     if (FIPS_mode() && (meth->version < TLS1_VERSION)) {
2448         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_AT_LEAST_TLS_1_0_NEEDED_IN_FIPS_MODE);
2449         return NULL;
2450     }
2451
2452     if (SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx() < 0) {
2453         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_X509_VERIFICATION_SETUP_PROBLEMS);
2454         goto err;
2455     }
2456     ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
2457     if (ret == NULL)
2458         goto err;
2459
2460     ret->method = meth;
2461     ret->min_proto_version = 0;
2462     ret->max_proto_version = 0;
2463     ret->session_cache_mode = SSL_SESS_CACHE_SERVER;
2464     ret->session_cache_size = SSL_SESSION_CACHE_MAX_SIZE_DEFAULT;
2465     /* We take the system default. */
2466     ret->session_timeout = meth->get_timeout();
2467     ret->references = 1;
2468     ret->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
2469     if (ret->lock == NULL) {
2470         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2471         OPENSSL_free(ret);
2472         return NULL;
2473     }
2474     ret->max_cert_list = SSL_MAX_CERT_LIST_DEFAULT;
2475     ret->verify_mode = SSL_VERIFY_NONE;
2476     if ((ret->cert = ssl_cert_new()) == NULL)
2477         goto err;
2478
2479     ret->sessions = lh_SSL_SESSION_new(ssl_session_hash, ssl_session_cmp);
2480     if (ret->sessions == NULL)
2481         goto err;
2482     ret->cert_store = X509_STORE_new();
2483     if (ret->cert_store == NULL)
2484         goto err;
2485 #ifndef OPENSSL_NO_CT
2486     ret->ctlog_store = CTLOG_STORE_new();
2487     if (ret->ctlog_store == NULL)
2488         goto err;
2489 #endif
2490     if (!ssl_create_cipher_list(ret->method,
2491                                 &ret->cipher_list, &ret->cipher_list_by_id,
2492                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ret->cert)
2493         || sk_SSL_CIPHER_num(ret->cipher_list) <= 0) {
2494         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
2495         goto err2;
2496     }
2497
2498     ret->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
2499     if (ret->param == NULL)
2500         goto err;
2501
2502     if ((ret->md5 = EVP_get_digestbyname("ssl3-md5")) == NULL) {
2503         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_MD5_ROUTINES);
2504         goto err2;
2505     }
2506     if ((ret->sha1 = EVP_get_digestbyname("ssl3-sha1")) == NULL) {
2507         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_SHA1_ROUTINES);
2508         goto err2;
2509     }
2510
2511     if ((ret->client_CA = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
2512         goto err;
2513
2514     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, ret, &ret->ex_data))
2515         goto err;
2516
2517     /* No compression for DTLS */
2518     if (!(meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_DTLS))
2519         ret->comp_methods = SSL_COMP_get_compression_methods();
2520
2521     ret->max_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2522     ret->split_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2523
2524     /* Setup RFC5077 ticket keys */
2525     if ((RAND_bytes(ret->ext.tick_key_name,
2526                     sizeof(ret->ext.tick_key_name)) <= 0)
2527         || (RAND_bytes(ret->ext.tick_hmac_key,
2528                        sizeof(ret->ext.tick_hmac_key)) <= 0)
2529         || (RAND_bytes(ret->ext.tick_aes_key,
2530                        sizeof(ret->ext.tick_aes_key)) <= 0))
2531         ret->options |= SSL_OP_NO_TICKET;
2532
2533 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2534     if (!SSL_CTX_SRP_CTX_init(ret))
2535         goto err;
2536 #endif
2537 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2538 # ifdef OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO
2539 #  define eng_strx(x)     #x
2540 #  define eng_str(x)      eng_strx(x)
2541     /* Use specific client engine automatically... ignore errors */
2542     {
2543         ENGINE *eng;
2544         eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2545         if (!eng) {
2546             ERR_clear_error();
2547             ENGINE_load_builtin_engines();
2548             eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2549         }
2550         if (!eng || !SSL_CTX_set_client_cert_engine(ret, eng))
2551             ERR_clear_error();
2552     }
2553 # endif
2554 #endif
2555     /*
2556      * Default is to connect to non-RI servers. When RI is more widely
2557      * deployed might change this.
2558      */
2559     ret->options |= SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT;
2560     /*
2561      * Disable compression by default to prevent CRIME. Applications can
2562      * re-enable compression by configuring
2563      * SSL_CTX_clear_options(ctx, SSL_OP_NO_COMPRESSION);
2564      * or by using the SSL_CONF library.
2565      */
2566     ret->options |= SSL_OP_NO_COMPRESSION;
2567
2568     ret->ext.status_type = TLSEXT_STATUSTYPE_nothing;
2569
2570     return ret;
2571  err:
2572     SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2573  err2:
2574     SSL_CTX_free(ret);
2575     return NULL;
2576 }
2577
2578 int SSL_CTX_up_ref(SSL_CTX *ctx)
2579 {
2580     int i;
2581
2582     if (CRYPTO_UP_REF(&ctx->references, &i, ctx->lock) <= 0)
2583         return 0;
2584
2585     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", ctx);
2586     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
2587     return ((i > 1) ? 1 : 0);
2588 }
2589
2590 void SSL_CTX_free(SSL_CTX *a)
2591 {
2592     int i;
2593
2594     if (a == NULL)
2595         return;
2596
2597     CRYPTO_DOWN_REF(&a->references, &i, a->lock);
2598     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", a);
2599     if (i > 0)
2600         return;
2601     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
2602
2603     X509_VERIFY_PARAM_free(a->param);
2604     dane_ctx_final(&a->dane);
2605
2606     /*
2607      * Free internal session cache. However: the remove_cb() may reference
2608      * the ex_data of SSL_CTX, thus the ex_data store can only be removed
2609      * after the sessions were flushed.
2610      * As the ex_data handling routines might also touch the session cache,
2611      * the most secure solution seems to be: empty (flush) the cache, then
2612      * free ex_data, then finally free the cache.
2613      * (See ticket [openssl.org #212].)
2614      */
2615     if (a->sessions != NULL)
2616         SSL_CTX_flush_sessions(a, 0);
2617
2618     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, a, &a->ex_data);
2619     lh_SSL_SESSION_free(a->sessions);
2620     X509_STORE_free(a->cert_store);
2621 #ifndef OPENSSL_NO_CT
2622     CTLOG_STORE_free(a->ctlog_store);
2623 #endif
2624     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list);
2625     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list_by_id);
2626     ssl_cert_free(a->cert);
2627     sk_X509_NAME_pop_free(a->client_CA, X509_NAME_free);
2628     sk_X509_pop_free(a->extra_certs, X509_free);
2629     a->comp_methods = NULL;
2630 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
2631     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(a->srtp_profiles);
2632 #endif
2633 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2634     SSL_CTX_SRP_CTX_free(a);
2635 #endif
2636 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2637     ENGINE_finish(a->client_cert_engine);
2638 #endif
2639
2640 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2641     OPENSSL_free(a->ext.ecpointformats);
2642     OPENSSL_free(a->ext.supportedgroups);
2643 #endif
2644     OPENSSL_free(a->ext.alpn);
2645
2646     CRYPTO_THREAD_lock_free(a->lock);
2647
2648     OPENSSL_free(a);
2649 }
2650
2651 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx, pem_password_cb *cb)
2652 {
2653     ctx->default_passwd_callback = cb;
2654 }
2655
2656 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx, void *u)
2657 {
2658     ctx->default_passwd_callback_userdata = u;
2659 }
2660
2661 pem_password_cb *SSL_CTX_get_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx)
2662 {
2663     return ctx->default_passwd_callback;
2664 }
2665
2666 void *SSL_CTX_get_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx)
2667 {
2668     return ctx->default_passwd_callback_userdata;
2669 }
2670
2671 void SSL_set_default_passwd_cb(SSL *s, pem_password_cb *cb)
2672 {
2673     s->default_passwd_callback = cb;
2674 }
2675
2676 void SSL_set_default_passwd_cb_userdata(SSL *s, void *u)
2677 {
2678     s->default_passwd_callback_userdata = u;
2679 }
2680
2681 pem_password_cb *SSL_get_default_passwd_cb(SSL *s)
2682 {
2683     return s->default_passwd_callback;
2684 }
2685
2686 void *SSL_get_default_passwd_cb_userdata(SSL *s)
2687 {
2688     return s->default_passwd_callback_userdata;
2689 }
2690
2691 void SSL_CTX_set_cert_verify_callback(SSL_CTX *ctx,
2692                                       int (*cb) (X509_STORE_CTX *, void *),
2693                                       void *arg)
2694 {
2695     ctx->app_verify_callback = cb;
2696     ctx->app_verify_arg = arg;
2697 }
2698
2699 void SSL_CTX_set_verify(SSL_CTX *ctx, int mode,
2700                         int (*cb) (int, X509_STORE_CTX *))
2701 {
2702     ctx->verify_mode = mode;
2703     ctx->default_verify_callback = cb;
2704 }
2705
2706 void SSL_CTX_set_verify_depth(SSL_CTX *ctx, int depth)
2707 {
2708     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(ctx->param, depth);
2709 }
2710
2711 void SSL_CTX_set_cert_cb(SSL_CTX *c, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
2712 {
2713     ssl_cert_set_cert_cb(c->cert, cb, arg);
2714 }
2715
2716 void SSL_set_cert_cb(SSL *s, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
2717 {
2718     ssl_cert_set_cert_cb(s->cert, cb, arg);
2719 }
2720
2721 void ssl_set_masks(SSL *s)
2722 {
2723     CERT *c = s->cert;
2724     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
2725     int rsa_enc, rsa_sign, dh_tmp, dsa_sign;
2726     unsigned long mask_k, mask_a;
2727 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2728     int have_ecc_cert, ecdsa_ok;
2729 #endif
2730     if (c == NULL)
2731         return;
2732
2733 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2734     dh_tmp = (c->dh_tmp != NULL || c->dh_tmp_cb != NULL || c->dh_tmp_auto);
2735 #else
2736     dh_tmp = 0;
2737 #endif
2738
2739     rsa_enc = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
2740     rsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_SIGN;
2741     dsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_DSA_SIGN] & CERT_PKEY_SIGN;
2742 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2743     have_ecc_cert = pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_VALID;
2744 #endif
2745     mask_k = 0;
2746     mask_a = 0;
2747
2748 #ifdef CIPHER_DEBUG
2749     fprintf(stderr, "dht=%d re=%d rs=%d ds=%d\n",
2750             dh_tmp, rsa_enc, rsa_sign, dsa_sign);
2751 #endif
2752
2753 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
2754     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_512)) {
2755         mask_k |= SSL_kGOST;
2756         mask_a |= SSL_aGOST12;
2757     }
2758     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_256)) {
2759         mask_k |= SSL_kGOST;
2760         mask_a |= SSL_aGOST12;
2761     }
2762     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST01)) {
2763         mask_k |= SSL_kGOST;
2764         mask_a |= SSL_aGOST01;
2765     }
2766 #endif
2767
2768     if (rsa_enc)
2769         mask_k |= SSL_kRSA;
2770
2771     if (dh_tmp)
2772         mask_k |= SSL_kDHE;
2773
2774     if (rsa_enc || rsa_sign) {
2775         mask_a |= SSL_aRSA;
2776     }
2777
2778     if (dsa_sign) {
2779         mask_a |= SSL_aDSS;
2780     }
2781
2782     mask_a |= SSL_aNULL;
2783
2784     /*
2785      * An ECC certificate may be usable for ECDH and/or ECDSA cipher suites
2786      * depending on the key usage extension.
2787      */
2788 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2789     if (have_ecc_cert) {
2790         uint32_t ex_kusage;
2791         ex_kusage = X509_get_key_usage(c->pkeys[SSL_PKEY_ECC].x509);
2792         ecdsa_ok = ex_kusage & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE;
2793         if (!(pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_SIGN))
2794             ecdsa_ok = 0;
2795         if (ecdsa_ok)
2796             mask_a |= SSL_aECDSA;
2797     }
2798 #endif
2799
2800 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2801     mask_k |= SSL_kECDHE;
2802 #endif
2803
2804 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
2805     mask_k |= SSL_kPSK;
2806     mask_a |= SSL_aPSK;
2807     if (mask_k & SSL_kRSA)
2808         mask_k |= SSL_kRSAPSK;
2809     if (mask_k & SSL_kDHE)
2810         mask_k |= SSL_kDHEPSK;
2811     if (mask_k & SSL_kECDHE)
2812         mask_k |= SSL_kECDHEPSK;
2813 #endif
2814
2815     s->s3->tmp.mask_k = mask_k;
2816     s->s3->tmp.mask_a = mask_a;
2817 }
2818
2819 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2820
2821 int ssl_check_srvr_ecc_cert_and_alg(X509 *x, SSL *s)
2822 {
2823     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aECDSA) {
2824         /* key usage, if present, must allow signing */
2825         if (!(X509_get_key_usage(x) & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE)) {
2826             SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_SRVR_ECC_CERT_AND_ALG,
2827                    SSL_R_ECC_CERT_NOT_FOR_SIGNING);
2828             return 0;
2829         }
2830     }
2831     return 1;                   /* all checks are ok */
2832 }
2833
2834 #endif
2835
2836 int ssl_get_server_cert_serverinfo(SSL *s, const unsigned char **serverinfo,
2837                                    size_t *serverinfo_length)
2838 {
2839     CERT_PKEY *cpk = s->s3->tmp.cert;
2840     *serverinfo_length = 0;
2841
2842     if (cpk == NULL || cpk->serverinfo == NULL)
2843         return 0;
2844
2845     *serverinfo = cpk->serverinfo;
2846     *serverinfo_length = cpk->serverinfo_length;
2847     return 1;
2848 }
2849
2850 void ssl_update_cache(SSL *s, int mode)
2851 {
2852     int i;
2853
2854     /*
2855      * If the session_id_length is 0, we are not supposed to cache it, and it
2856      * would be rather hard to do anyway :-)
2857      */
2858     if (s->session->session_id_length == 0)
2859         return;
2860
2861     i = s->session_ctx->session_cache_mode;
2862     if ((i & mode) && (!s->hit)
2863         && ((i & SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE)
2864             || SSL_CTX_add_session(s->session_ctx, s->session))
2865         && (s->session_ctx->new_session_cb != NULL)) {
2866         SSL_SESSION_up_ref(s->session);
2867         if (!s->session_ctx->new_session_cb(s, s->session))
2868             SSL_SESSION_free(s->session);
2869     }
2870
2871     /* auto flush every 255 connections */
2872     if ((!(i & SSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR)) && ((i & mode) == mode)) {
2873         if ((((mode & SSL_SESS_CACHE_CLIENT)
2874               ? s->session_ctx->stats.sess_connect_good
2875               : s->session_ctx->stats.sess_accept_good) & 0xff) == 0xff) {
2876             SSL_CTX_flush_sessions(s->session_ctx, (unsigned long)time(NULL));
2877         }
2878     }
2879 }
2880
2881 const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(SSL_CTX *ctx)
2882 {
2883     return ctx->method;
2884 }
2885
2886 const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(SSL *s)
2887 {
2888     return (s->method);
2889 }
2890
2891 int SSL_set_ssl_method(SSL *s, const SSL_METHOD *meth)
2892 {
2893     int ret = 1;
2894
2895     if (s->method != meth) {
2896         const SSL_METHOD *sm = s->method;
2897         int (*hf) (SSL *) = s->handshake_func;
2898
2899         if (sm->version == meth->version)
2900             s->method = meth;
2901         else {
2902             sm->ssl_free(s);
2903             s->method = meth;
2904             ret = s->method->ssl_new(s);
2905         }
2906
2907         if (hf == sm->ssl_connect)
2908             s->handshake_func = meth->ssl_connect;
2909         else if (hf == sm->ssl_accept)
2910             s->handshake_func = meth->ssl_accept;
2911     }
2912     return (ret);
2913 }
2914
2915 int SSL_get_error(const SSL *s, int i)
2916 {
2917     int reason;
2918     unsigned long l;
2919     BIO *bio;
2920
2921     if (i > 0)
2922         return (SSL_ERROR_NONE);
2923
2924     /*
2925      * Make things return SSL_ERROR_SYSCALL when doing SSL_do_handshake etc,
2926      * where we do encode the error
2927      */
2928     if ((l = ERR_peek_error()) != 0) {
2929         if (ERR_GET_LIB(l) == ERR_LIB_SYS)
2930             return (SSL_ERROR_SYSCALL);
2931         else
2932             return (SSL_ERROR_SSL);
2933     }
2934
2935     if (SSL_want_read(s)) {
2936         bio = SSL_get_rbio(s);
2937         if (BIO_should_read(bio))
2938             return (SSL_ERROR_WANT_READ);
2939         else if (BIO_should_write(bio))
2940             /*
2941              * This one doesn't make too much sense ... We never try to write
2942              * to the rbio, and an application program where rbio and wbio
2943              * are separate couldn't even know what it should wait for.
2944              * However if we ever set s->rwstate incorrectly (so that we have
2945              * SSL_want_read(s) instead of SSL_want_write(s)) and rbio and
2946              * wbio *are* the same, this test works around that bug; so it
2947              * might be safer to keep it.
2948              */
2949             return (SSL_ERROR_WANT_WRITE);
2950         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
2951             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
2952             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
2953                 return (SSL_ERROR_WANT_CONNECT);
2954             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
2955                 return (SSL_ERROR_WANT_ACCEPT);
2956             else
2957                 return (SSL_ERROR_SYSCALL); /* unknown */
2958         }
2959     }
2960
2961     if (SSL_want_write(s)) {
2962         /*
2963          * Access wbio directly - in order to use the buffered bio if
2964          * present
2965          */
2966         bio = s->wbio;
2967         if (BIO_should_write(bio))
2968             return (SSL_ERROR_WANT_WRITE);
2969         else if (BIO_should_read(bio))
2970             /*
2971              * See above (SSL_want_read(s) with BIO_should_write(bio))
2972              */
2973             return (SSL_ERROR_WANT_READ);
2974         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
2975             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
2976             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
2977                 return (SSL_ERROR_WANT_CONNECT);
2978             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
2979                 return (SSL_ERROR_WANT_ACCEPT);
2980             else
2981                 return (SSL_ERROR_SYSCALL);
2982         }
2983     }
2984     if (SSL_want_x509_lookup(s)) {
2985         return (SSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP);
2986     }
2987     if (SSL_want_async(s)) {
2988         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC;
2989     }
2990     if (SSL_want_async_job(s)) {
2991         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC_JOB;
2992     }
2993
2994     if ((s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) &&
2995         (s->s3->warn_alert == SSL_AD_CLOSE_NOTIFY))
2996         return (SSL_ERROR_ZERO_RETURN);
2997
2998     return (SSL_ERROR_SYSCALL);
2999 }
3000
3001 static int ssl_do_handshake_intern(void *vargs)
3002 {
3003     struct ssl_async_args *args;
3004     SSL *s;
3005
3006     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
3007     s = args->s;
3008
3009     return s->handshake_func(s);
3010 }
3011
3012 int SSL_do_handshake(SSL *s)
3013 {
3014     int ret = 1;
3015
3016     if (s->handshake_func == NULL) {
3017         SSLerr(SSL_F_SSL_DO_HANDSHAKE, SSL_R_CONNECTION_TYPE_NOT_SET);
3018         return -1;
3019     }
3020
3021     s->method->ssl_renegotiate_check(s, 0);
3022
3023     if (SSL_in_init(s) || SSL_in_before(s)) {
3024         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
3025             struct ssl_async_args args;
3026
3027             args.s = s;
3028
3029             ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_do_handshake_intern);
3030         } else {
3031             ret = s->handshake_func(s);
3032         }
3033     }
3034     return ret;
3035 }
3036
3037 void SSL_set_accept_state(SSL *s)
3038 {
3039     s->server = 1;
3040     s->shutdown = 0;
3041     ossl_statem_clear(s);
3042     s->handshake_func = s->method->ssl_accept;
3043     clear_ciphers(s);
3044 }
3045
3046 void SSL_set_connect_state(SSL *s)
3047 {
3048     s->server = 0;
3049     s->shutdown = 0;
3050     ossl_statem_clear(s);
3051     s->handshake_func = s->method->ssl_connect;
3052     clear_ciphers(s);
3053 }
3054
3055 int ssl_undefined_function(SSL *s)
3056 {
3057     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_FUNCTION, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3058     return (0);
3059 }
3060
3061 int ssl_undefined_void_function(void)
3062 {
3063     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_VOID_FUNCTION,
3064            ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3065     return (0);
3066 }
3067
3068 int ssl_undefined_const_function(const SSL *s)
3069 {
3070     return (0);
3071 }
3072
3073 const SSL_METHOD *ssl_bad_method(int ver)
3074 {
3075     SSLerr(SSL_F_SSL_BAD_METHOD, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3076     return (NULL);
3077 }
3078
3079 const char *ssl_protocol_to_string(int version)
3080 {
3081     switch(version)
3082     {
3083     case TLS1_3_VERSION:
3084         return "TLSv1.3";
3085
3086     case TLS1_2_VERSION:
3087         return "TLSv1.2";
3088
3089     case TLS1_1_VERSION:
3090         return "TLSv1.1";
3091
3092     case TLS1_VERSION:
3093         return "TLSv1";
3094
3095     case SSL3_VERSION:
3096         return "SSLv3";
3097
3098     case DTLS1_BAD_VER:
3099         return "DTLSv0.9";
3100
3101     case DTLS1_VERSION:
3102         return "DTLSv1";
3103
3104     case DTLS1_2_VERSION:
3105         return "DTLSv1.2";
3106
3107     default:
3108         return "unknown";
3109     }
3110 }
3111
3112 const char *SSL_get_version(const SSL *s)
3113 {
3114     return ssl_protocol_to_string(s->version);
3115 }
3116
3117 SSL *SSL_dup(SSL *s)
3118 {
3119     STACK_OF(X509_NAME) *sk;
3120     X509_NAME *xn;
3121     SSL *ret;
3122     int i;
3123
3124     /* If we're not quiescent, just up_ref! */
3125     if (!SSL_in_init(s) || !SSL_in_before(s)) {
3126         CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock);
3127         return s;
3128     }
3129
3130     /*
3131      * Otherwise, copy configuration state, and session if set.
3132      */
3133     if ((ret = SSL_new(SSL_get_SSL_CTX(s))) == NULL)
3134         return (NULL);
3135
3136     if (s->session != NULL) {
3137         /*
3138          * Arranges to share the same session via up_ref.  This "copies"
3139          * session-id, SSL_METHOD, sid_ctx, and 'cert'
3140          */
3141         if (!SSL_copy_session_id(ret, s))
3142             goto err;
3143     } else {
3144         /*
3145          * No session has been established yet, so we have to expect that
3146          * s->cert or ret->cert will be changed later -- they should not both
3147          * point to the same object, and thus we can't use
3148          * SSL_copy_session_id.
3149          */
3150         if (!SSL_set_ssl_method(ret, s->method))
3151             goto err;
3152
3153         if (s->cert != NULL) {
3154             ssl_cert_free(ret->cert);
3155             ret->cert = ssl_cert_dup(s->cert);
3156             if (ret->cert == NULL)
3157                 goto err;
3158         }
3159
3160         if (!SSL_set_session_id_context(ret, s->sid_ctx,
3161                                         (int)s->sid_ctx_length))
3162             goto err;
3163     }
3164
3165     if (!ssl_dane_dup(ret, s))
3166         goto err;
3167     ret->version = s->version;
3168     ret->options = s->options;
3169     ret->mode = s->mode;
3170     SSL_set_max_cert_list(ret, SSL_get_max_cert_list(s));
3171     SSL_set_read_ahead(ret, SSL_get_read_ahead(s));
3172     ret->msg_callback = s->msg_callback;
3173     ret->msg_callback_arg = s->msg_callback_arg;
3174     SSL_set_verify(ret, SSL_get_verify_mode(s), SSL_get_verify_callback(s));
3175     SSL_set_verify_depth(ret, SSL_get_verify_depth(s));
3176     ret->generate_session_id = s->generate_session_id;
3177
3178     SSL_set_info_callback(ret, SSL_get_info_callback(s));
3179
3180     /* copy app data, a little dangerous perhaps */
3181     if (!CRYPTO_dup_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, &ret->ex_data, &s->ex_data))
3182         goto err;
3183
3184     /* setup rbio, and wbio */
3185     if (s->rbio != NULL) {
3186         if (!BIO_dup_state(s->rbio, (char *)&ret->rbio))
3187             goto err;
3188     }
3189     if (s->wbio != NULL) {
3190         if (s->wbio != s->rbio) {
3191             if (!BIO_dup_state(s->wbio, (char *)&ret->wbio))
3192                 goto err;
3193         } else {
3194             BIO_up_ref(ret->rbio);
3195             ret->wbio = ret->rbio;
3196         }
3197     }
3198
3199     ret->server = s->server;
3200     if (s->handshake_func) {
3201         if (s->server)
3202             SSL_set_accept_state(ret);
3203         else
3204             SSL_set_connect_state(ret);
3205     }
3206     ret->shutdown = s->shutdown;
3207     ret->hit = s->hit;
3208
3209     ret->default_passwd_callback = s->default_passwd_callback;
3210     ret->default_passwd_callback_userdata = s->default_passwd_callback_userdata;
3211
3212     X509_VERIFY_PARAM_inherit(ret->param, s->param);
3213
3214     /* dup the cipher_list and cipher_list_by_id stacks */
3215     if (s->cipher_list != NULL) {
3216         if ((ret->cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list)) == NULL)
3217             goto err;
3218     }
3219     if (s->cipher_list_by_id != NULL)
3220         if ((ret->cipher_list_by_id = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list_by_id))
3221             == NULL)
3222             goto err;
3223
3224     /* Dup the client_CA list */
3225     if (s->client_CA != NULL) {
3226         if ((sk = sk_X509_NAME_dup(s->client_CA)) == NULL)
3227             goto err;
3228         ret->client_CA = sk;
3229         for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(sk); i++) {
3230             xn = sk_X509_NAME_value(sk, i);
3231             if (sk_X509_NAME_set(sk, i, X509_NAME_dup(xn)) == NULL) {
3232                 X509_NAME_free(xn);
3233                 goto err;
3234             }
3235         }
3236     }
3237     return ret;
3238
3239  err:
3240     SSL_free(ret);
3241     return NULL;
3242 }
3243
3244 void ssl_clear_cipher_ctx(SSL *s)
3245 {
3246     if (s->enc_read_ctx != NULL) {
3247         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_read_ctx);
3248         s->enc_read_ctx = NULL;
3249     }
3250     if (s->enc_write_ctx != NULL) {
3251         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_write_ctx);
3252         s->enc_write_ctx = NULL;
3253     }
3254 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3255     COMP_CTX_free(s->expand);
3256     s->expand = NULL;
3257     COMP_CTX_free(s->compress);
3258     s->compress = NULL;
3259 #endif
3260 }
3261
3262 X509 *SSL_get_certificate(const SSL *s)
3263 {
3264     if (s->cert != NULL)
3265         return (s->cert->key->x509);
3266     else
3267         return (NULL);
3268 }
3269
3270 EVP_PKEY *SSL_get_privatekey(const SSL *s)
3271 {
3272     if (s->cert != NULL)
3273         return (s->cert->key->privatekey);
3274     else
3275         return (NULL);
3276 }
3277
3278 X509 *SSL_CTX_get0_certificate(const SSL_CTX *ctx)
3279 {
3280     if (ctx->cert != NULL)
3281         return ctx->cert->key->x509;
3282     else
3283         return NULL;
3284 }
3285
3286 EVP_PKEY *SSL_CTX_get0_privatekey(const SSL_CTX *ctx)
3287 {
3288     if (ctx->cert != NULL)
3289         return ctx->cert->key->privatekey;
3290     else
3291         return NULL;
3292 }
3293
3294 const SSL_CIPHER *SSL_get_current_cipher(const SSL *s)
3295 {
3296     if ((s->session != NULL) && (s->session->cipher != NULL))
3297         return (s->session->cipher);
3298     return (NULL);
3299 }
3300
3301 const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(SSL *s)
3302 {
3303 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3304     return s->compress ? COMP_CTX_get_method(s->compress) : NULL;
3305 #else
3306     return NULL;
3307 #endif
3308 }
3309
3310 const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(SSL *s)
3311 {
3312 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3313     return s->expand ? COMP_CTX_get_method(s->expand) : NULL;
3314 #else
3315     return NULL;
3316 #endif
3317 }
3318
3319 int ssl_init_wbio_buffer(SSL *s)
3320 {
3321     BIO *bbio;
3322
3323     if (s->bbio != NULL) {
3324         /* Already buffered. */
3325         return 1;
3326     }
3327
3328     bbio = BIO_new(BIO_f_buffer());
3329     if (bbio == NULL || !BIO_set_read_buffer_size(bbio, 1)) {
3330         BIO_free(bbio);
3331         SSLerr(SSL_F_SSL_INIT_WBIO_BUFFER, ERR_R_BUF_LIB);
3332         return 0;
3333     }
3334     s->bbio = bbio;
3335     s->wbio = BIO_push(bbio, s->wbio);
3336
3337     return 1;
3338 }
3339
3340 void ssl_free_wbio_buffer(SSL *s)
3341 {
3342     /* callers ensure s is never null */
3343     if (s->bbio == NULL)
3344         return;
3345
3346     s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
3347     assert(s->wbio != NULL);
3348     BIO_free(s->bbio);
3349     s->bbio = NULL;
3350 }
3351
3352 void SSL_CTX_set_quiet_shutdown(SSL_CTX *ctx, int mode)
3353 {
3354     ctx->quiet_shutdown = mode;
3355 }
3356
3357 int SSL_CTX_get_quiet_shutdown(const SSL_CTX *ctx)
3358 {
3359     return (ctx->quiet_shutdown);
3360 }
3361
3362 void SSL_set_quiet_shutdown(SSL *s, int mode)
3363 {
3364     s->quiet_shutdown = mode;
3365 }
3366
3367 int SSL_get_quiet_shutdown(const SSL *s)
3368 {
3369     return (s->quiet_shutdown);
3370 }
3371
3372 void SSL_set_shutdown(SSL *s, int mode)
3373 {
3374     s->shutdown = mode;
3375 }
3376
3377 int SSL_get_shutdown(const SSL *s)
3378 {
3379     return s->shutdown;
3380 }
3381
3382 int SSL_version(const SSL *s)
3383 {
3384     return s->version;
3385 }
3386
3387 int SSL_client_version(const SSL *s)
3388 {
3389     return s->client_version;
3390 }
3391
3392 SSL_CTX *SSL_get_SSL_CTX(const SSL *ssl)
3393 {
3394     return ssl->ctx;
3395 }
3396
3397 SSL_CTX *SSL_set_SSL_CTX(SSL *ssl, SSL_CTX *ctx)
3398 {
3399     CERT *new_cert;
3400     if (ssl->ctx == ctx)
3401         return ssl->ctx;
3402     if (ctx == NULL)
3403         ctx = ssl->session_ctx;
3404     new_cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
3405     if (new_cert == NULL) {
3406         return NULL;
3407     }
3408     ssl_cert_free(ssl->cert);
3409     ssl->cert = new_cert;
3410
3411     /*
3412      * Program invariant: |sid_ctx| has fixed size (SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH),
3413      * so setter APIs must prevent invalid lengths from entering the system.
3414      */
3415     OPENSSL_assert(ssl->sid_ctx_length <= sizeof(ssl->sid_ctx));
3416
3417     /*
3418      * If the session ID context matches that of the parent SSL_CTX,
3419      * inherit it from the new SSL_CTX as well. If however the context does
3420      * not match (i.e., it was set per-ssl with SSL_set_session_id_context),
3421      * leave it unchanged.
3422      */
3423     if ((ssl->ctx != NULL) &&
3424         (ssl->sid_ctx_length == ssl->ctx->sid_ctx_length) &&
3425         (memcmp(ssl->sid_ctx, ssl->ctx->sid_ctx, ssl->sid_ctx_length) == 0)) {
3426         ssl->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
3427         memcpy(&ssl->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(ssl->sid_ctx));
3428     }
3429
3430     SSL_CTX_up_ref(ctx);
3431     SSL_CTX_free(ssl->ctx);     /* decrement reference count */
3432     ssl->ctx = ctx;
3433
3434     return ssl->ctx;
3435 }
3436
3437 int SSL_CTX_set_default_verify_paths(SSL_CTX *ctx)
3438 {
3439     return (X509_STORE_set_default_paths(ctx->cert_store));
3440 }
3441
3442 int SSL_CTX_set_default_verify_dir(SSL_CTX *ctx)
3443 {
3444     X509_LOOKUP *lookup;
3445
3446     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_hash_dir());
3447     if (lookup == NULL)
3448         return 0;
3449     X509_LOOKUP_add_dir(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3450
3451     /* Clear any errors if the default directory does not exist */
3452     ERR_clear_error();
3453
3454     return 1;
3455 }
3456
3457 int SSL_CTX_set_default_verify_file(SSL_CTX *ctx)
3458 {
3459     X509_LOOKUP *lookup;
3460
3461     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_file());
3462     if (lookup == NULL)
3463         return 0;
3464
3465     X509_LOOKUP_load_file(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3466
3467     /* Clear any errors if the default file does not exist */
3468     ERR_clear_error();
3469
3470     return 1;
3471 }
3472
3473 int SSL_CTX_load_verify_locations(SSL_CTX *ctx, const char *CAfile,
3474                                   const char *CApath)
3475 {
3476     return (X509_STORE_load_locations(ctx->cert_store, CAfile, CApath));
3477 }
3478
3479 void SSL_set_info_callback(SSL *ssl,
3480                            void (*cb) (const SSL *ssl, int type, int val))
3481 {
3482     ssl->info_callback = cb;
3483 }
3484
3485 /*
3486  * One compiler (Diab DCC) doesn't like argument names in returned function
3487  * pointer.
3488  */
3489 void (*SSL_get_info_callback(const SSL *ssl)) (const SSL * /* ssl */ ,
3490                                                int /* type */ ,
3491                                                int /* val */ ) {
3492     return ssl->info_callback;
3493 }
3494
3495 void SSL_set_verify_result(SSL *ssl, long arg)
3496 {
3497     ssl->verify_result = arg;
3498 }
3499
3500 long SSL_get_verify_result(const SSL *ssl)
3501 {
3502     return (ssl->verify_result);
3503 }
3504
3505 size_t SSL_get_client_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
3506 {
3507     if (outlen == 0)
3508         return sizeof(ssl->s3->client_random);
3509     if (outlen > sizeof(ssl->s3->client_random))
3510         outlen = sizeof(ssl->s3->client_random);
3511     memcpy(out, ssl->s3->client_random, outlen);
3512     return outlen;
3513 }
3514
3515 size_t SSL_get_server_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
3516 {
3517     if (outlen == 0)
3518         return sizeof(ssl->s3->server_random);
3519     if (outlen > sizeof(ssl->s3->server_random))
3520         outlen = sizeof(ssl->s3->server_random);
3521     memcpy(out, ssl->s3->server_random, outlen);
3522     return outlen;
3523 }
3524
3525 size_t SSL_SESSION_get_master_key(const SSL_SESSION *session,
3526                                   unsigned char *out, size_t outlen)
3527 {
3528     if (outlen == 0)
3529         return session->master_key_length;
3530     if (outlen > session->master_key_length)
3531         outlen = session->master_key_length;
3532     memcpy(out, session->master_key, outlen);
3533     return outlen;
3534 }
3535
3536 int SSL_set_ex_data(SSL *s, int idx, void *arg)
3537 {
3538     return (CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg));
3539 }
3540
3541 void *SSL_get_ex_data(const SSL *s, int idx)
3542 {
3543     return (CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx));
3544 }
3545
3546 int SSL_CTX_set_ex_data(SSL_CTX *s, int idx, void *arg)
3547 {
3548     return (CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg));
3549 }
3550
3551 void *SSL_CTX_get_ex_data(const SSL_CTX *s, int idx)
3552 {
3553     return (CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx));
3554 }
3555
3556 int ssl_ok(SSL *s)
3557 {
3558     return (1);
3559 }
3560
3561 X509_STORE *SSL_CTX_get_cert_store(const SSL_CTX *ctx)
3562 {
3563     return (ctx->cert_store);
3564 }
3565
3566 void SSL_CTX_set_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
3567 {
3568     X509_STORE_free(ctx->cert_store);
3569     ctx->cert_store = store;
3570 }
3571
3572 void SSL_CTX_set1_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
3573 {
3574     if (store != NULL)
3575         X509_STORE_up_ref(store);
3576     SSL_CTX_set_cert_store(ctx, store);
3577 }
3578
3579 int SSL_want(const SSL *s)
3580 {
3581     return (s->rwstate);
3582 }
3583
3584 /**
3585  * \brief Set the callback for generating temporary DH keys.
3586  * \param ctx the SSL context.
3587  * \param dh the callback
3588  */
3589
3590 #ifndef OPENSSL_NO_DH
3591 void SSL_CTX_set_tmp_dh_callback(SSL_CTX *ctx,
3592                                  DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
3593                                             int keylength))
3594 {
3595     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
3596 }
3597
3598 void SSL_set_tmp_dh_callback(SSL *ssl, DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
3599                                                   int keylength))
3600 {
3601     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
3602 }
3603 #endif
3604
3605 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
3606 int SSL_CTX_use_psk_identity_hint(SSL_CTX *ctx, const char *identity_hint)
3607 {
3608     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
3609         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
3610         return 0;
3611     }
3612     OPENSSL_free(ctx->cert->psk_identity_hint);
3613     if (identity_hint != NULL) {
3614         ctx->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
3615         if (ctx->cert->psk_identity_hint == NULL)
3616             return 0;
3617     } else
3618         ctx->cert->psk_identity_hint = NULL;
3619     return 1;
3620 }
3621
3622 int SSL_use_psk_identity_hint(SSL *s, const char *identity_hint)
3623 {
3624     if (s == NULL)
3625         return 0;
3626
3627     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
3628         SSLerr(SSL_F_SSL_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
3629         return 0;
3630     }
3631     OPENSSL_free(s->cert->psk_identity_hint);
3632     if (identity_hint != NULL) {
3633         s->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
3634         if (s->cert->psk_identity_hint == NULL)
3635             return 0;
3636     } else
3637         s->cert->psk_identity_hint = NULL;
3638     return 1;
3639 }
3640
3641 const char *SSL_get_psk_identity_hint(const SSL *s)
3642 {
3643     if (s == NULL || s->session == NULL)
3644         return NULL;
3645     return (s->session->psk_identity_hint);
3646 }
3647
3648 const char *SSL_get_psk_identity(const SSL *s)
3649 {
3650     if (s == NULL || s->session == NULL)
3651         return NULL;
3652     return (s->session->psk_identity);
3653 }
3654
3655 void SSL_set_psk_client_callback(SSL *s, SSL_psk_client_cb_func cb)
3656 {
3657     s->psk_client_callback = cb;
3658 }
3659
3660 void SSL_CTX_set_psk_client_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_client_cb_func cb)
3661 {
3662     ctx->psk_client_callback = cb;
3663 }
3664
3665 void SSL_set_psk_server_callback(SSL *s, SSL_psk_server_cb_func cb)
3666 {
3667     s->psk_server_callback = cb;
3668 }
3669
3670 void SSL_CTX_set_psk_server_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_server_cb_func cb)
3671 {
3672     ctx->psk_server_callback = cb;
3673 }
3674 #endif
3675
3676 void SSL_CTX_set_msg_callback(SSL_CTX *ctx,
3677                               void (*cb) (int write_p, int version,
3678                                           int content_type, const void *buf,
3679                                           size_t len, SSL *ssl, void *arg))
3680 {
3681     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
3682 }
3683
3684 void SSL_set_msg_callback(SSL *ssl,
3685                           void (*cb) (int write_p, int version,
3686                                       int content_type, const void *buf,
3687                                       size_t len, SSL *ssl, void *arg))
3688 {
3689     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
3690 }
3691
3692 void SSL_CTX_set_not_resumable_session_callback(SSL_CTX *ctx,
3693                                                 int (*cb) (SSL *ssl,
3694                                                            int
3695                                                            is_forward_secure))
3696 {
3697     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
3698                           (void (*)(void))cb);
3699 }
3700
3701 void SSL_set_not_resumable_session_callback(SSL *ssl,
3702                                             int (*cb) (SSL *ssl,
3703                                                        int is_forward_secure))
3704 {
3705     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
3706                       (void (*)(void))cb);
3707 }
3708
3709 /*
3710  * Allocates new EVP_MD_CTX and sets pointer to it into given pointer
3711  * variable, freeing EVP_MD_CTX previously stored in that variable, if any.
3712  * If EVP_MD pointer is passed, initializes ctx with this md.
3713  * Returns the newly allocated ctx;
3714  */
3715
3716 EVP_MD_CTX *ssl_replace_hash(EVP_MD_CTX **hash, const EVP_MD *md)
3717 {
3718     ssl_clear_hash_ctx(hash);
3719     *hash = EVP_MD_CTX_new();
3720     if (*hash == NULL || (md && EVP_DigestInit_ex(*hash, md, NULL) <= 0)) {
3721         EVP_MD_CTX_free(*hash);
3722         *hash = NULL;
3723         return NULL;
3724     }
3725     return *hash;
3726 }
3727
3728 void ssl_clear_hash_ctx(EVP_MD_CTX **hash)
3729 {
3730
3731     EVP_MD_CTX_free(*hash);
3732     *hash = NULL;
3733 }
3734
3735 /* Retrieve handshake hashes */
3736 int ssl_handshake_hash(SSL *s, unsigned char *out, size_t outlen,
3737                        size_t *hashlen)
3738 {
3739     EVP_MD_CTX *ctx = NULL;
3740     EVP_MD_CTX *hdgst = s->s3->handshake_dgst;
3741     int hashleni = EVP_MD_CTX_size(hdgst);
3742     int ret = 0;
3743
3744     if (hashleni < 0 || (size_t)hashleni > outlen)
3745         goto err;
3746
3747     ctx = EVP_MD_CTX_new();
3748     if (ctx == NULL)
3749         goto err;
3750
3751     if (!EVP_MD_CTX_copy_ex(ctx, hdgst)
3752         || EVP_DigestFinal_ex(ctx, out, NULL) <= 0)
3753         goto err;
3754
3755     *hashlen = hashleni;
3756
3757     ret = 1;
3758  err:
3759     EVP_MD_CTX_free(ctx);
3760     return ret;
3761 }
3762
3763 int SSL_session_reused(SSL *s)
3764 {
3765     return s->hit;
3766 }
3767
3768 int SSL_is_server(SSL *s)
3769 {
3770     return s->server;
3771 }
3772
3773 #if OPENSSL_API_COMPAT < 0x10100000L
3774 void SSL_set_debug(SSL *s, int debug)
3775 {
3776     /* Old function was do-nothing anyway... */
3777     (void)s;
3778     (void)debug;
3779 }
3780 #endif
3781
3782 void SSL_set_security_level(SSL *s, int level)
3783 {
3784     s->cert->sec_level = level;
3785 }
3786
3787 int SSL_get_security_level(const SSL *s)
3788 {
3789     return s->cert->sec_level;
3790 }
3791
3792 void SSL_set_security_callback(SSL *s,
3793                                int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
3794                                           int op, int bits, int nid,
3795                                           void *other, void *ex))
3796 {
3797     s->cert->sec_cb = cb;
3798 }
3799
3800 int (*SSL_get_security_callback(const SSL *s)) (const SSL *s,
3801                                                 const SSL_CTX *ctx, int op,
3802                                                 int bits, int nid, void *other,
3803                                                 void *ex) {
3804     return s->cert->sec_cb;
3805 }
3806
3807 void SSL_set0_security_ex_data(SSL *s, void *ex)
3808 {
3809     s->cert->sec_ex = ex;
3810 }
3811
3812 void *SSL_get0_security_ex_data(const SSL *s)
3813 {
3814     return s->cert->sec_ex;
3815 }
3816
3817 void SSL_CTX_set_security_level(SSL_CTX *ctx, int level)
3818 {
3819     ctx->cert->sec_level = level;
3820 }
3821
3822 int SSL_CTX_get_security_level(const SSL_CTX *ctx)
3823 {
3824     return ctx->cert->sec_level;
3825 }
3826
3827 void SSL_CTX_set_security_callback(SSL_CTX *ctx,
3828                                    int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
3829                                               int op, int bits, int nid,
3830                                               void *other, void *ex))
3831 {
3832     ctx->cert->sec_cb = cb;
3833 }
3834
3835 int (*SSL_CTX_get_security_callback(const SSL_CTX *ctx)) (const SSL *s,
3836                                                           const SSL_CTX *ctx,
3837                                                           int op, int bits,
3838                                                           int nid,
3839                                                           void *other,
3840                                                           void *ex) {
3841     return ctx->cert->sec_cb;
3842 }
3843
3844 void SSL_CTX_set0_security_ex_data(SSL_CTX *ctx, void *ex)
3845 {
3846     ctx->cert->sec_ex = ex;
3847 }
3848
3849 void *SSL_CTX_get0_security_ex_data(const SSL_CTX *ctx)
3850 {
3851     return ctx->cert->sec_ex;
3852 }
3853
3854 /*
3855  * Get/Set/Clear options in SSL_CTX or SSL, formerly macros, now functions that
3856  * can return unsigned long, instead of the generic long return value from the
3857  * control interface.
3858  */
3859 unsigned long SSL_CTX_get_options(const SSL_CTX *ctx)
3860 {
3861     return ctx->options;
3862 }
3863
3864 unsigned long SSL_get_options(const SSL *s)
3865 {
3866     return s->options;
3867 }
3868
3869 unsigned long SSL_CTX_set_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
3870 {
3871     return ctx->options |= op;
3872 }
3873
3874 unsigned long SSL_set_options(SSL *s, unsigned long op)
3875 {
3876     return s->options |= op;
3877 }
3878
3879 unsigned long SSL_CTX_clear_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
3880 {
3881     return ctx->options &= ~op;
3882 }
3883
3884 unsigned long SSL_clear_options(SSL *s, unsigned long op)
3885 {
3886     return s->options &= ~op;
3887 }
3888
3889 STACK_OF(X509) *SSL_get0_verified_chain(const SSL *s)
3890 {
3891     return s->verified_chain;
3892 }
3893
3894 IMPLEMENT_OBJ_BSEARCH_GLOBAL_CMP_FN(SSL_CIPHER, SSL_CIPHER, ssl_cipher_id);
3895
3896 #ifndef OPENSSL_NO_CT
3897
3898 /*
3899  * Moves SCTs from the |src| stack to the |dst| stack.
3900  * The source of each SCT will be set to |origin|.
3901  * If |dst| points to a NULL pointer, a new stack will be created and owned by
3902  * the caller.
3903  * Returns the number of SCTs moved, or a negative integer if an error occurs.
3904  */
3905 static int ct_move_scts(STACK_OF(SCT) **dst, STACK_OF(SCT) *src,
3906                         sct_source_t origin)
3907 {
3908     int scts_moved = 0;
3909     SCT *sct = NULL;
3910
3911     if (*dst == NULL) {
3912         *dst = sk_SCT_new_null();
3913         if (*dst == NULL) {
3914             SSLerr(SSL_F_CT_MOVE_SCTS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3915             goto err;
3916         }
3917     }
3918
3919     while ((sct = sk_SCT_pop(src)) != NULL) {
3920         if (SCT_set_source(sct, origin) != 1)
3921             goto err;
3922
3923         if (sk_SCT_push(*dst, sct) <= 0)
3924             goto err;
3925         scts_moved += 1;
3926     }
3927
3928     return scts_moved;
3929  err:
3930     if (sct != NULL)
3931         sk_SCT_push(src, sct);  /* Put the SCT back */
3932     return -1;
3933 }
3934
3935 /*
3936  * Look for data collected during ServerHello and parse if found.
3937  * Returns the number of SCTs extracted.
3938  */
3939 static int ct_extract_tls_extension_scts(SSL *s)
3940 {
3941     int scts_extracted = 0;
3942
3943     if (s->ext.scts != NULL) {
3944         const unsigned char *p = s->ext.scts;
3945         STACK_OF(SCT) *scts = o2i_SCT_LIST(NULL, &p, s->ext.scts_len);
3946
3947         scts_extracted = ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_TLS_EXTENSION);
3948
3949         SCT_LIST_free(scts);
3950     }
3951
3952     return scts_extracted;
3953 }
3954
3955 /*
3956  * Checks for an OCSP response and then attempts to extract any SCTs found if it
3957  * contains an SCT X509 extension. They will be stored in |s->scts|.
3958  * Returns:
3959  * - The number of SCTs extracted, assuming an OCSP response exists.
3960  * - 0 if no OCSP response exists or it contains no SCTs.
3961  * - A negative integer if an error occurs.
3962  */
3963 static int ct_extract_ocsp_response_scts(SSL *s)
3964 {
3965 # ifndef OPENSSL_NO_OCSP
3966     int scts_extracted = 0;
3967     const unsigned char *p;
3968     OCSP_BASICRESP *br = NULL;
3969     OCSP_RESPONSE *rsp = NULL;
3970     STACK_OF(SCT) *scts = NULL;
3971     int i;
3972
3973     if (s->ext.ocsp.resp == NULL || s->ext.ocsp.resp_len == 0)
3974         goto err;
3975
3976     p = s->ext.ocsp.resp;
3977     rsp = d2i_OCSP_RESPONSE(NULL, &p, (int)s->ext.ocsp.resp_len);
3978     if (rsp == NULL)
3979         goto err;
3980
3981     br = OCSP_response_get1_basic(rsp);
3982     if (br == NULL)
3983         goto err;
3984
3985     for (i = 0; i < OCSP_resp_count(br); ++i) {
3986         OCSP_SINGLERESP *single = OCSP_resp_get0(br, i);
3987
3988         if (single == NULL)
3989             continue;
3990
3991         scts =
3992             OCSP_SINGLERESP_get1_ext_d2i(single, NID_ct_cert_scts, NULL, NULL);
3993         scts_extracted =
3994             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_OCSP_STAPLED_RESPONSE);
3995         if (scts_extracted < 0)
3996             goto err;
3997     }
3998  err:
3999     SCT_LIST_free(scts);
4000     OCSP_BASICRESP_free(br);
4001     OCSP_RESPONSE_free(rsp);
4002     return scts_extracted;
4003 # else
4004     /* Behave as if no OCSP response exists */
4005     return 0;
4006 # endif
4007 }
4008
4009 /*
4010  * Attempts to extract SCTs from the peer certificate.
4011  * Return the number of SCTs extracted, or a negative integer if an error
4012  * occurs.
4013  */
4014 static int ct_extract_x509v3_extension_scts(SSL *s)
4015 {
4016     int scts_extracted = 0;
4017     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4018
4019     if (cert != NULL) {
4020         STACK_OF(SCT) *scts =
4021             X509_get_ext_d2i(cert, NID_ct_precert_scts, NULL, NULL);
4022
4023         scts_extracted =
4024             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_X509V3_EXTENSION);
4025
4026         SCT_LIST_free(scts);
4027     }
4028
4029     return scts_extracted;
4030 }
4031
4032 /*
4033  * Attempts to find all received SCTs by checking TLS extensions, the OCSP
4034  * response (if it exists) and X509v3 extensions in the certificate.
4035  * Returns NULL if an error occurs.
4036  */
4037 const STACK_OF(SCT) *SSL_get0_peer_scts(SSL *s)
4038 {
4039     if (!s->scts_parsed) {
4040         if (ct_extract_tls_extension_scts(s) < 0 ||
4041             ct_extract_ocsp_response_scts(s) < 0 ||
4042             ct_extract_x509v3_extension_scts(s) < 0)
4043             goto err;
4044
4045         s->scts_parsed = 1;
4046     }
4047     return s->scts;
4048  err:
4049     return NULL;
4050 }
4051
4052 static int ct_permissive(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4053                          const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4054 {
4055     return 1;
4056 }
4057
4058 static int ct_strict(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4059                      const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4060 {
4061     int count = scts != NULL ? sk_SCT_num(scts) : 0;
4062     int i;
4063
4064     for (i = 0; i < count; ++i) {
4065         SCT *sct = sk_SCT_value(scts, i);
4066         int status = SCT_get_validation_status(sct);
4067
4068         if (status == SCT_VALIDATION_STATUS_VALID)
4069             return 1;
4070     }
4071     SSLerr(SSL_F_CT_STRICT, SSL_R_NO_VALID_SCTS);
4072     return 0;
4073 }
4074
4075 int SSL_set_ct_validation_callback(SSL *s, ssl_ct_validation_cb callback,
4076                                    void *arg)
4077 {
4078     /*
4079      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look
4080      * for this and throw an error if they have already registered to use CT.
4081      */
4082     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(s->ctx,
4083                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4084     {
4085         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4086                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4087         return 0;
4088     }
4089
4090     if (callback != NULL) {
4091         /*
4092          * If we are validating CT, then we MUST accept SCTs served via OCSP
4093          */
4094         if (!SSL_set_tlsext_status_type(s, TLSEXT_STATUSTYPE_ocsp))
4095             return 0;
4096     }
4097
4098     s->ct_validation_callback = callback;
4099     s->ct_validation_callback_arg = arg;
4100
4101     return 1;
4102 }
4103
4104 int SSL_CTX_set_ct_validation_callback(SSL_CTX *ctx,
4105                                        ssl_ct_validation_cb callback, void *arg)
4106 {
4107     /*
4108      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look for
4109      * this and throw an error if they have already registered to use CT.
4110      */
4111     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(ctx,
4112                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4113     {
4114         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4115                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4116         return 0;
4117     }
4118
4119     ctx->ct_validation_callback = callback;
4120     ctx->ct_validation_callback_arg = arg;
4121     return 1;
4122 }
4123
4124 int SSL_ct_is_enabled(const SSL *s)
4125 {
4126     return s->ct_validation_callback != NULL;
4127 }
4128
4129 int SSL_CTX_ct_is_enabled(const SSL_CTX *ctx)
4130 {
4131     return ctx->ct_validation_callback != NULL;
4132 }
4133
4134 int ssl_validate_ct(SSL *s)
4135 {
4136     int ret = 0;
4137     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4138     X509 *issuer;
4139     SSL_DANE *dane = &s->dane;
4140     CT_POLICY_EVAL_CTX *ctx = NULL;
4141     const STACK_OF(SCT) *scts;
4142
4143     /*
4144      * If no callback is set, the peer is anonymous, or its chain is invalid,
4145      * skip SCT validation - just return success.  Applications that continue
4146      * handshakes without certificates, with unverified chains, or pinned leaf
4147      * certificates are outside the scope of the WebPKI and CT.
4148      *
4149      * The above exclusions notwithstanding the vast majority of peers will
4150      * have rather ordinary certificate chains validated by typical
4151      * applications that perform certificate verification and therefore will
4152      * process SCTs when enabled.
4153      */
4154     if (s->ct_validation_callback == NULL || cert == NULL ||
4155         s->verify_result != X509_V_OK ||
4156         s->verified_chain == NULL || sk_X509_num(s->verified_chain) <= 1)
4157         return 1;
4158
4159     /*
4160      * CT not applicable for chains validated via DANE-TA(2) or DANE-EE(3)
4161      * trust-anchors.  See https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-4.2
4162      */
4163     if (DANETLS_ENABLED(dane) && dane->mtlsa != NULL) {
4164         switch (dane->mtlsa->usage) {
4165         case DANETLS_USAGE_DANE_TA:
4166         case DANETLS_USAGE_DANE_EE:
4167             return 1;
4168         }
4169     }
4170
4171     ctx = CT_POLICY_EVAL_CTX_new();
4172     if (ctx == NULL) {
4173         SSLerr(SSL_F_SSL_VALIDATE_CT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4174         goto end;
4175     }
4176
4177     issuer = sk_X509_value(s->verified_chain, 1);
4178     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_cert(ctx, cert);
4179     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_issuer(ctx, issuer);
4180     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_shared_CTLOG_STORE(ctx, s->ctx->ctlog_store);
4181     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_time(ctx, SSL_SESSION_get_time(SSL_get0_session(s)));
4182
4183     scts = SSL_get0_peer_scts(s);
4184
4185     /*
4186      * This function returns success (> 0) only when all the SCTs are valid, 0
4187      * when some are invalid, and < 0 on various internal errors (out of
4188      * memory, etc.).  Having some, or even all, invalid SCTs is not sufficient
4189      * reason to abort the handshake, that decision is up to the callback.
4190      * Therefore, we error out only in the unexpected case that the return
4191      * value is negative.
4192      *
4193      * XXX: One might well argue that the return value of this function is an
4194      * unfortunate design choice.  Its job is only to determine the validation
4195      * status of each of the provided SCTs.  So long as it correctly separates
4196      * the wheat from the chaff it should return success.  Failure in this case
4197      * ought to correspond to an inability to carry out its duties.
4198      */
4199     if (SCT_LIST_validate(scts, ctx) < 0) {
4200         SSLerr(SSL_F_SSL_VALIDATE_CT, SSL_R_SCT_VERIFICATION_FAILED);
4201         goto end;
4202     }
4203
4204     ret = s->ct_validation_callback(ctx, scts, s->ct_validation_callback_arg);
4205     if (ret < 0)
4206         ret = 0;                /* This function returns 0 on failure */
4207
4208  end:
4209     CT_POLICY_EVAL_CTX_free(ctx);
4210     /*
4211      * With SSL_VERIFY_NONE the session may be cached and re-used despite a
4212      * failure return code here.  Also the application may wish the complete
4213      * the handshake, and then disconnect cleanly at a higher layer, after
4214      * checking the verification status of the completed connection.
4215      *
4216      * We therefore force a certificate verification failure which will be
4217      * visible via SSL_get_verify_result() and cached as part of any resumed
4218      * session.
4219      *
4220      * Note: the permissive callback is for information gathering only, always
4221      * returns success, and does not affect verification status.  Only the
4222      * strict callback or a custom application-specified callback can trigger
4223      * connection failure or record a verification error.
4224      */
4225     if (ret <= 0)
4226         s->verify_result = X509_V_ERR_NO_VALID_SCTS;
4227     return ret;
4228 }
4229
4230 int SSL_CTX_enable_ct(SSL_CTX *ctx, int validation_mode)
4231 {
4232     switch (validation_mode) {
4233     default:
4234         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
4235         return 0;
4236     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
4237         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_permissive, NULL);
4238     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
4239         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_strict, NULL);
4240     }
4241 }
4242
4243 int SSL_enable_ct(SSL *s, int validation_mode)
4244 {
4245     switch (validation_mode) {
4246     default:
4247         SSLerr(SSL_F_SSL_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
4248         return 0;
4249     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
4250         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_permissive, NULL);
4251     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
4252         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_strict, NULL);
4253     }
4254 }
4255
4256 int SSL_CTX_set_default_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx)
4257 {
4258     return CTLOG_STORE_load_default_file(ctx->ctlog_store);
4259 }
4260
4261 int SSL_CTX_set_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx, const char *path)
4262 {
4263     return CTLOG_STORE_load_file(ctx->ctlog_store, path);
4264 }
4265
4266 void SSL_CTX_set0_ctlog_store(SSL_CTX *ctx, CTLOG_STORE * logs)
4267 {
4268     CTLOG_STORE_free(ctx->ctlog_store);
4269     ctx->ctlog_store = logs;
4270 }
4271
4272 const CTLOG_STORE *SSL_CTX_get0_ctlog_store(const SSL_CTX *ctx)
4273 {
4274     return ctx->ctlog_store;
4275 }
4276
4277 #endif
4278
4279 void SSL_CTX_set_keylog_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_CTX_keylog_cb_func cb)
4280 {
4281     ctx->keylog_callback = cb;
4282 }
4283
4284 SSL_CTX_keylog_cb_func SSL_CTX_get_keylog_callback(const SSL_CTX *ctx)
4285 {
4286     return ctx->keylog_callback;
4287 }
4288
4289 static int nss_keylog_int(const char *prefix,
4290                           SSL *ssl,
4291                           const uint8_t *parameter_1,
4292                           size_t parameter_1_len,
4293                           const uint8_t *parameter_2,
4294                           size_t parameter_2_len)
4295 {
4296     char *out = NULL;
4297     char *cursor = NULL;
4298     size_t out_len = 0;
4299     size_t i;
4300     size_t prefix_len;
4301
4302     if (ssl->ctx->keylog_callback == NULL) return 1;
4303
4304     /*
4305      * Our output buffer will contain the following strings, rendered with
4306      * space characters in between, terminated by a NULL character: first the
4307      * prefix, then the first parameter, then the second parameter. The
4308      * meaning of each parameter depends on the specific key material being
4309      * logged. Note that the first and second parameters are encoded in
4310      * hexadecimal, so we need a buffer that is twice their lengths.
4311      */
4312     prefix_len = strlen(prefix);
4313     out_len = prefix_len + (2*parameter_1_len) + (2*parameter_2_len) + 3;
4314     if ((out = cursor = OPENSSL_malloc(out_len)) == NULL) {
4315         SSLerr(SSL_F_NSS_KEYLOG_INT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4316         return 0;
4317     }
4318
4319     strcpy(cursor, prefix);
4320     cursor += prefix_len;
4321     *cursor++ = ' ';
4322
4323     for (i = 0; i < parameter_1_len; i++) {
4324         sprintf(cursor, "%02x", parameter_1[i]);
4325         cursor += 2;
4326     }
4327     *cursor++ = ' ';
4328
4329     for (i = 0; i < parameter_2_len; i++) {
4330         sprintf(cursor, "%02x", parameter_2[i]);
4331         cursor += 2;
4332     }
4333     *cursor = '\0';
4334
4335     ssl->ctx->keylog_callback(ssl, (const char *)out);
4336     OPENSSL_free(out);
4337     return 1;
4338
4339 }
4340
4341 int ssl_log_rsa_client_key_exchange(SSL *ssl,
4342                                     const uint8_t *encrypted_premaster,
4343                                     size_t encrypted_premaster_len,
4344                                     const uint8_t *premaster,
4345                                     size_t premaster_len)
4346 {
4347     if (encrypted_premaster_len < 8) {
4348         SSLerr(SSL_F_SSL_LOG_RSA_CLIENT_KEY_EXCHANGE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4349         return 0;
4350     }
4351
4352     /* We only want the first 8 bytes of the encrypted premaster as a tag. */
4353     return nss_keylog_int("RSA",
4354                           ssl,
4355                           encrypted_premaster,
4356                           8,
4357                           premaster,
4358                           premaster_len);
4359 }
4360
4361 int ssl_log_secret(SSL *ssl,
4362                    const char *label,
4363                    const uint8_t *secret,
4364                    size_t secret_len)
4365 {
4366     return nss_keylog_int(label,
4367                           ssl,
4368                           ssl->s3->client_random,
4369                           SSL3_RANDOM_SIZE,
4370                           secret,
4371                           secret_len);
4372 }
4373