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