Update copyright year
[openssl.git] / ssl / ssl_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2022 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  * Copyright (c) 2002, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved
4  * Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.
5  *
6  * Licensed under the Apache License 2.0 (the "License").  You may not use
7  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
8  * in the file LICENSE in the source distribution or at
9  * https://www.openssl.org/source/license.html
10  */
11
12 #include <stdio.h>
13 #include "ssl_local.h"
14 #include "internal/e_os.h"
15 #include <openssl/objects.h>
16 #include <openssl/x509v3.h>
17 #include <openssl/rand.h>
18 #include <openssl/ocsp.h>
19 #include <openssl/dh.h>
20 #include <openssl/engine.h>
21 #include <openssl/async.h>
22 #include <openssl/ct.h>
23 #include <openssl/trace.h>
24 #include "internal/cryptlib.h"
25 #include "internal/refcount.h"
26 #include "internal/ktls.h"
27
28 static int ssl_undefined_function_1(SSL *ssl, SSL3_RECORD *r, size_t s, int t,
29                                     SSL_MAC_BUF *mac, size_t macsize)
30 {
31     return ssl_undefined_function(ssl);
32 }
33
34 static int ssl_undefined_function_2(SSL *ssl, SSL3_RECORD *r, unsigned char *s,
35                                     int t)
36 {
37     return ssl_undefined_function(ssl);
38 }
39
40 static int ssl_undefined_function_3(SSL *ssl, unsigned char *r,
41                                     unsigned char *s, size_t t, size_t *u)
42 {
43     return ssl_undefined_function(ssl);
44 }
45
46 static int ssl_undefined_function_4(SSL *ssl, int r)
47 {
48     return ssl_undefined_function(ssl);
49 }
50
51 static size_t ssl_undefined_function_5(SSL *ssl, const char *r, size_t s,
52                                        unsigned char *t)
53 {
54     return ssl_undefined_function(ssl);
55 }
56
57 static int ssl_undefined_function_6(int r)
58 {
59     return ssl_undefined_function(NULL);
60 }
61
62 static int ssl_undefined_function_7(SSL *ssl, unsigned char *r, size_t s,
63                                     const char *t, size_t u,
64                                     const unsigned char *v, size_t w, int x)
65 {
66     return ssl_undefined_function(ssl);
67 }
68
69 SSL3_ENC_METHOD ssl3_undef_enc_method = {
70     ssl_undefined_function_1,
71     ssl_undefined_function_2,
72     ssl_undefined_function,
73     ssl_undefined_function_3,
74     ssl_undefined_function_4,
75     ssl_undefined_function_5,
76     NULL,                       /* client_finished_label */
77     0,                          /* client_finished_label_len */
78     NULL,                       /* server_finished_label */
79     0,                          /* server_finished_label_len */
80     ssl_undefined_function_6,
81     ssl_undefined_function_7,
82 };
83
84 struct ssl_async_args {
85     SSL *s;
86     void *buf;
87     size_t num;
88     enum { READFUNC, WRITEFUNC, OTHERFUNC } type;
89     union {
90         int (*func_read) (SSL *, void *, size_t, size_t *);
91         int (*func_write) (SSL *, const void *, size_t, size_t *);
92         int (*func_other) (SSL *);
93     } f;
94 };
95
96 static const struct {
97     uint8_t mtype;
98     uint8_t ord;
99     int nid;
100 } dane_mds[] = {
101     {
102         DANETLS_MATCHING_FULL, 0, NID_undef
103     },
104     {
105         DANETLS_MATCHING_2256, 1, NID_sha256
106     },
107     {
108         DANETLS_MATCHING_2512, 2, NID_sha512
109     },
110 };
111
112 static int dane_ctx_enable(struct dane_ctx_st *dctx)
113 {
114     const EVP_MD **mdevp;
115     uint8_t *mdord;
116     uint8_t mdmax = DANETLS_MATCHING_LAST;
117     int n = ((int)mdmax) + 1;   /* int to handle PrivMatch(255) */
118     size_t i;
119
120     if (dctx->mdevp != NULL)
121         return 1;
122
123     mdevp = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdevp));
124     mdord = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdord));
125
126     if (mdord == NULL || mdevp == NULL) {
127         OPENSSL_free(mdord);
128         OPENSSL_free(mdevp);
129         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
130         return 0;
131     }
132
133     /* Install default entries */
134     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(dane_mds); ++i) {
135         const EVP_MD *md;
136
137         if (dane_mds[i].nid == NID_undef ||
138             (md = EVP_get_digestbynid(dane_mds[i].nid)) == NULL)
139             continue;
140         mdevp[dane_mds[i].mtype] = md;
141         mdord[dane_mds[i].mtype] = dane_mds[i].ord;
142     }
143
144     dctx->mdevp = mdevp;
145     dctx->mdord = mdord;
146     dctx->mdmax = mdmax;
147
148     return 1;
149 }
150
151 static void dane_ctx_final(struct dane_ctx_st *dctx)
152 {
153     OPENSSL_free(dctx->mdevp);
154     dctx->mdevp = NULL;
155
156     OPENSSL_free(dctx->mdord);
157     dctx->mdord = NULL;
158     dctx->mdmax = 0;
159 }
160
161 static void tlsa_free(danetls_record *t)
162 {
163     if (t == NULL)
164         return;
165     OPENSSL_free(t->data);
166     EVP_PKEY_free(t->spki);
167     OPENSSL_free(t);
168 }
169
170 static void dane_final(SSL_DANE *dane)
171 {
172     sk_danetls_record_pop_free(dane->trecs, tlsa_free);
173     dane->trecs = NULL;
174
175     OSSL_STACK_OF_X509_free(dane->certs);
176     dane->certs = NULL;
177
178     X509_free(dane->mcert);
179     dane->mcert = NULL;
180     dane->mtlsa = NULL;
181     dane->mdpth = -1;
182     dane->pdpth = -1;
183 }
184
185 /*
186  * dane_copy - Copy dane configuration, sans verification state.
187  */
188 static int ssl_dane_dup(SSL *to, SSL *from)
189 {
190     int num;
191     int i;
192
193     if (!DANETLS_ENABLED(&from->dane))
194         return 1;
195
196     num = sk_danetls_record_num(from->dane.trecs);
197     dane_final(&to->dane);
198     to->dane.flags = from->dane.flags;
199     to->dane.dctx = &to->ctx->dane;
200     to->dane.trecs = sk_danetls_record_new_reserve(NULL, num);
201
202     if (to->dane.trecs == NULL) {
203         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
204         return 0;
205     }
206
207     for (i = 0; i < num; ++i) {
208         danetls_record *t = sk_danetls_record_value(from->dane.trecs, i);
209
210         if (SSL_dane_tlsa_add(to, t->usage, t->selector, t->mtype,
211                               t->data, t->dlen) <= 0)
212             return 0;
213     }
214     return 1;
215 }
216
217 static int dane_mtype_set(struct dane_ctx_st *dctx,
218                           const EVP_MD *md, uint8_t mtype, uint8_t ord)
219 {
220     int i;
221
222     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL && md != NULL) {
223         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DANE_CANNOT_OVERRIDE_MTYPE_FULL);
224         return 0;
225     }
226
227     if (mtype > dctx->mdmax) {
228         const EVP_MD **mdevp;
229         uint8_t *mdord;
230         int n = ((int)mtype) + 1;
231
232         mdevp = OPENSSL_realloc(dctx->mdevp, n * sizeof(*mdevp));
233         if (mdevp == NULL) {
234             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
235             return -1;
236         }
237         dctx->mdevp = mdevp;
238
239         mdord = OPENSSL_realloc(dctx->mdord, n * sizeof(*mdord));
240         if (mdord == NULL) {
241             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
242             return -1;
243         }
244         dctx->mdord = mdord;
245
246         /* Zero-fill any gaps */
247         for (i = dctx->mdmax + 1; i < mtype; ++i) {
248             mdevp[i] = NULL;
249             mdord[i] = 0;
250         }
251
252         dctx->mdmax = mtype;
253     }
254
255     dctx->mdevp[mtype] = md;
256     /* Coerce ordinal of disabled matching types to 0 */
257     dctx->mdord[mtype] = (md == NULL) ? 0 : ord;
258
259     return 1;
260 }
261
262 static const EVP_MD *tlsa_md_get(SSL_DANE *dane, uint8_t mtype)
263 {
264     if (mtype > dane->dctx->mdmax)
265         return NULL;
266     return dane->dctx->mdevp[mtype];
267 }
268
269 static int dane_tlsa_add(SSL_DANE *dane,
270                          uint8_t usage,
271                          uint8_t selector,
272                          uint8_t mtype, const unsigned char *data, size_t dlen)
273 {
274     danetls_record *t;
275     const EVP_MD *md = NULL;
276     int ilen = (int)dlen;
277     int i;
278     int num;
279
280     if (dane->trecs == NULL) {
281         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DANE_NOT_ENABLED);
282         return -1;
283     }
284
285     if (ilen < 0 || dlen != (size_t)ilen) {
286         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DATA_LENGTH);
287         return 0;
288     }
289
290     if (usage > DANETLS_USAGE_LAST) {
291         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE_USAGE);
292         return 0;
293     }
294
295     if (selector > DANETLS_SELECTOR_LAST) {
296         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_SELECTOR);
297         return 0;
298     }
299
300     if (mtype != DANETLS_MATCHING_FULL) {
301         md = tlsa_md_get(dane, mtype);
302         if (md == NULL) {
303             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_MATCHING_TYPE);
304             return 0;
305         }
306     }
307
308     if (md != NULL && dlen != (size_t)EVP_MD_get_size(md)) {
309         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DIGEST_LENGTH);
310         return 0;
311     }
312     if (!data) {
313         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DANE_TLSA_NULL_DATA);
314         return 0;
315     }
316
317     if ((t = OPENSSL_zalloc(sizeof(*t))) == NULL) {
318         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
319         return -1;
320     }
321
322     t->usage = usage;
323     t->selector = selector;
324     t->mtype = mtype;
325     t->data = OPENSSL_malloc(dlen);
326     if (t->data == NULL) {
327         tlsa_free(t);
328         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
329         return -1;
330     }
331     memcpy(t->data, data, dlen);
332     t->dlen = dlen;
333
334     /* Validate and cache full certificate or public key */
335     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL) {
336         const unsigned char *p = data;
337         X509 *cert = NULL;
338         EVP_PKEY *pkey = NULL;
339
340         switch (selector) {
341         case DANETLS_SELECTOR_CERT:
342             if (!d2i_X509(&cert, &p, ilen) || p < data ||
343                 dlen != (size_t)(p - data)) {
344                 tlsa_free(t);
345                 ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
346                 return 0;
347             }
348             if (X509_get0_pubkey(cert) == NULL) {
349                 tlsa_free(t);
350                 ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
351                 return 0;
352             }
353
354             if ((DANETLS_USAGE_BIT(usage) & DANETLS_TA_MASK) == 0) {
355                 X509_free(cert);
356                 break;
357             }
358
359             /*
360              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 0 0" TLSA
361              * records that contain full certificates of trust-anchors that are
362              * not present in the wire chain.  For usage PKIX-TA(0), we augment
363              * the chain with untrusted Full(0) certificates from DNS, in case
364              * they are missing from the chain.
365              */
366             if ((dane->certs == NULL &&
367                  (dane->certs = sk_X509_new_null()) == NULL) ||
368                 !sk_X509_push(dane->certs, cert)) {
369                 ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
370                 X509_free(cert);
371                 tlsa_free(t);
372                 return -1;
373             }
374             break;
375
376         case DANETLS_SELECTOR_SPKI:
377             if (!d2i_PUBKEY(&pkey, &p, ilen) || p < data ||
378                 dlen != (size_t)(p - data)) {
379                 tlsa_free(t);
380                 ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_PUBLIC_KEY);
381                 return 0;
382             }
383
384             /*
385              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 1 0" TLSA
386              * records that contain full bare keys of trust-anchors that are
387              * not present in the wire chain.
388              */
389             if (usage == DANETLS_USAGE_DANE_TA)
390                 t->spki = pkey;
391             else
392                 EVP_PKEY_free(pkey);
393             break;
394         }
395     }
396
397     /*-
398      * Find the right insertion point for the new record.
399      *
400      * See crypto/x509/x509_vfy.c.  We sort DANE-EE(3) records first, so that
401      * they can be processed first, as they require no chain building, and no
402      * expiration or hostname checks.  Because DANE-EE(3) is numerically
403      * largest, this is accomplished via descending sort by "usage".
404      *
405      * We also sort in descending order by matching ordinal to simplify
406      * the implementation of digest agility in the verification code.
407      *
408      * The choice of order for the selector is not significant, so we
409      * use the same descending order for consistency.
410      */
411     num = sk_danetls_record_num(dane->trecs);
412     for (i = 0; i < num; ++i) {
413         danetls_record *rec = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
414
415         if (rec->usage > usage)
416             continue;
417         if (rec->usage < usage)
418             break;
419         if (rec->selector > selector)
420             continue;
421         if (rec->selector < selector)
422             break;
423         if (dane->dctx->mdord[rec->mtype] > dane->dctx->mdord[mtype])
424             continue;
425         break;
426     }
427
428     if (!sk_danetls_record_insert(dane->trecs, t, i)) {
429         tlsa_free(t);
430         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
431         return -1;
432     }
433     dane->umask |= DANETLS_USAGE_BIT(usage);
434
435     return 1;
436 }
437
438 /*
439  * Return 0 if there is only one version configured and it was disabled
440  * at configure time.  Return 1 otherwise.
441  */
442 static int ssl_check_allowed_versions(int min_version, int max_version)
443 {
444     int minisdtls = 0, maxisdtls = 0;
445
446     /* Figure out if we're doing DTLS versions or TLS versions */
447     if (min_version == DTLS1_BAD_VER
448         || min_version >> 8 == DTLS1_VERSION_MAJOR)
449         minisdtls = 1;
450     if (max_version == DTLS1_BAD_VER
451         || max_version >> 8 == DTLS1_VERSION_MAJOR)
452         maxisdtls = 1;
453     /* A wildcard version of 0 could be DTLS or TLS. */
454     if ((minisdtls && !maxisdtls && max_version != 0)
455         || (maxisdtls && !minisdtls && min_version != 0)) {
456         /* Mixing DTLS and TLS versions will lead to sadness; deny it. */
457         return 0;
458     }
459
460     if (minisdtls || maxisdtls) {
461         /* Do DTLS version checks. */
462         if (min_version == 0)
463             /* Ignore DTLS1_BAD_VER */
464             min_version = DTLS1_VERSION;
465         if (max_version == 0)
466             max_version = DTLS1_2_VERSION;
467 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1_2
468         if (max_version == DTLS1_2_VERSION)
469             max_version = DTLS1_VERSION;
470 #endif
471 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1
472         if (min_version == DTLS1_VERSION)
473             min_version = DTLS1_2_VERSION;
474 #endif
475         /* Done massaging versions; do the check. */
476         if (0
477 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1
478             || (DTLS_VERSION_GE(min_version, DTLS1_VERSION)
479                 && DTLS_VERSION_GE(DTLS1_VERSION, max_version))
480 #endif
481 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1_2
482             || (DTLS_VERSION_GE(min_version, DTLS1_2_VERSION)
483                 && DTLS_VERSION_GE(DTLS1_2_VERSION, max_version))
484 #endif
485             )
486             return 0;
487     } else {
488         /* Regular TLS version checks. */
489         if (min_version == 0)
490             min_version = SSL3_VERSION;
491         if (max_version == 0)
492             max_version = TLS1_3_VERSION;
493 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_3
494         if (max_version == TLS1_3_VERSION)
495             max_version = TLS1_2_VERSION;
496 #endif
497 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
498         if (max_version == TLS1_2_VERSION)
499             max_version = TLS1_1_VERSION;
500 #endif
501 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
502         if (max_version == TLS1_1_VERSION)
503             max_version = TLS1_VERSION;
504 #endif
505 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
506         if (max_version == TLS1_VERSION)
507             max_version = SSL3_VERSION;
508 #endif
509 #ifdef OPENSSL_NO_SSL3
510         if (min_version == SSL3_VERSION)
511             min_version = TLS1_VERSION;
512 #endif
513 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
514         if (min_version == TLS1_VERSION)
515             min_version = TLS1_1_VERSION;
516 #endif
517 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
518         if (min_version == TLS1_1_VERSION)
519             min_version = TLS1_2_VERSION;
520 #endif
521 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
522         if (min_version == TLS1_2_VERSION)
523             min_version = TLS1_3_VERSION;
524 #endif
525         /* Done massaging versions; do the check. */
526         if (0
527 #ifdef OPENSSL_NO_SSL3
528             || (min_version <= SSL3_VERSION && SSL3_VERSION <= max_version)
529 #endif
530 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
531             || (min_version <= TLS1_VERSION && TLS1_VERSION <= max_version)
532 #endif
533 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
534             || (min_version <= TLS1_1_VERSION && TLS1_1_VERSION <= max_version)
535 #endif
536 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
537             || (min_version <= TLS1_2_VERSION && TLS1_2_VERSION <= max_version)
538 #endif
539 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_3
540             || (min_version <= TLS1_3_VERSION && TLS1_3_VERSION <= max_version)
541 #endif
542             )
543             return 0;
544     }
545     return 1;
546 }
547
548 #if defined(__TANDEM) && defined(OPENSSL_VPROC)
549 /*
550  * Define a VPROC function for HP NonStop build ssl library.
551  * This is used by platform version identification tools.
552  * Do not inline this procedure or make it static.
553  */
554 # define OPENSSL_VPROC_STRING_(x)    x##_SSL
555 # define OPENSSL_VPROC_STRING(x)     OPENSSL_VPROC_STRING_(x)
556 # define OPENSSL_VPROC_FUNC          OPENSSL_VPROC_STRING(OPENSSL_VPROC)
557 void OPENSSL_VPROC_FUNC(void) {}
558 #endif
559
560
561 static void clear_ciphers(SSL *s)
562 {
563     /* clear the current cipher */
564     ssl_clear_cipher_ctx(s);
565     ssl_clear_hash_ctx(&s->read_hash);
566     ssl_clear_hash_ctx(&s->write_hash);
567 }
568
569 int SSL_clear(SSL *s)
570 {
571     if (s->method == NULL) {
572         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_METHOD_SPECIFIED);
573         return 0;
574     }
575
576     if (ssl_clear_bad_session(s)) {
577         SSL_SESSION_free(s->session);
578         s->session = NULL;
579     }
580     SSL_SESSION_free(s->psksession);
581     s->psksession = NULL;
582     OPENSSL_free(s->psksession_id);
583     s->psksession_id = NULL;
584     s->psksession_id_len = 0;
585     s->hello_retry_request = 0;
586     s->sent_tickets = 0;
587
588     s->error = 0;
589     s->hit = 0;
590     s->shutdown = 0;
591
592     if (s->renegotiate) {
593         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
594         return 0;
595     }
596
597     ossl_statem_clear(s);
598
599     s->version = s->method->version;
600     s->client_version = s->version;
601     s->rwstate = SSL_NOTHING;
602
603     BUF_MEM_free(s->init_buf);
604     s->init_buf = NULL;
605     clear_ciphers(s);
606     s->first_packet = 0;
607
608     s->key_update = SSL_KEY_UPDATE_NONE;
609
610     EVP_MD_CTX_free(s->pha_dgst);
611     s->pha_dgst = NULL;
612
613     /* Reset DANE verification result state */
614     s->dane.mdpth = -1;
615     s->dane.pdpth = -1;
616     X509_free(s->dane.mcert);
617     s->dane.mcert = NULL;
618     s->dane.mtlsa = NULL;
619
620     /* Clear the verification result peername */
621     X509_VERIFY_PARAM_move_peername(s->param, NULL);
622
623     /* Clear any shared connection state */
624     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
625     s->shared_sigalgs = NULL;
626     s->shared_sigalgslen = 0;
627
628     /*
629      * Check to see if we were changed into a different method, if so, revert
630      * back.
631      */
632     if (s->method != s->ctx->method) {
633         s->method->ssl_free(s);
634         s->method = s->ctx->method;
635         if (!s->method->ssl_new(s))
636             return 0;
637     } else {
638         if (!s->method->ssl_clear(s))
639             return 0;
640     }
641
642     RECORD_LAYER_clear(&s->rlayer);
643
644     return 1;
645 }
646
647 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
648 /** Used to change an SSL_CTXs default SSL method type */
649 int SSL_CTX_set_ssl_version(SSL_CTX *ctx, const SSL_METHOD *meth)
650 {
651     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
652
653     ctx->method = meth;
654
655     if (!SSL_CTX_set_ciphersuites(ctx, OSSL_default_ciphersuites())) {
656         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
657         return 0;
658     }
659     sk = ssl_create_cipher_list(ctx,
660                                 ctx->tls13_ciphersuites,
661                                 &(ctx->cipher_list),
662                                 &(ctx->cipher_list_by_id),
663                                 OSSL_default_cipher_list(), ctx->cert);
664     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= 0)) {
665         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
666         return 0;
667     }
668     return 1;
669 }
670 #endif
671
672 SSL *SSL_new(SSL_CTX *ctx)
673 {
674     SSL *s;
675
676     if (ctx == NULL) {
677         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NULL_SSL_CTX);
678         return NULL;
679     }
680     if (ctx->method == NULL) {
681         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_SSL_CTX_HAS_NO_DEFAULT_SSL_VERSION);
682         return NULL;
683     }
684
685     s = OPENSSL_zalloc(sizeof(*s));
686     if (s == NULL)
687         goto err;
688
689     s->references = 1;
690     s->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
691     if (s->lock == NULL) {
692         OPENSSL_free(s);
693         s = NULL;
694         goto err;
695     }
696
697     RECORD_LAYER_init(&s->rlayer, s);
698
699     s->options = ctx->options;
700     s->dane.flags = ctx->dane.flags;
701     s->min_proto_version = ctx->min_proto_version;
702     s->max_proto_version = ctx->max_proto_version;
703     s->mode = ctx->mode;
704     s->max_cert_list = ctx->max_cert_list;
705     s->max_early_data = ctx->max_early_data;
706     s->recv_max_early_data = ctx->recv_max_early_data;
707     s->num_tickets = ctx->num_tickets;
708     s->pha_enabled = ctx->pha_enabled;
709
710     /* Shallow copy of the ciphersuites stack */
711     s->tls13_ciphersuites = sk_SSL_CIPHER_dup(ctx->tls13_ciphersuites);
712     if (s->tls13_ciphersuites == NULL)
713         goto err;
714
715     /*
716      * Earlier library versions used to copy the pointer to the CERT, not
717      * its contents; only when setting new parameters for the per-SSL
718      * copy, ssl_cert_new would be called (and the direct reference to
719      * the per-SSL_CTX settings would be lost, but those still were
720      * indirectly accessed for various purposes, and for that reason they
721      * used to be known as s->ctx->default_cert). Now we don't look at the
722      * SSL_CTX's CERT after having duplicated it once.
723      */
724     s->cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
725     if (s->cert == NULL)
726         goto err;
727
728     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, ctx->read_ahead);
729     s->msg_callback = ctx->msg_callback;
730     s->msg_callback_arg = ctx->msg_callback_arg;
731     s->verify_mode = ctx->verify_mode;
732     s->not_resumable_session_cb = ctx->not_resumable_session_cb;
733     s->record_padding_cb = ctx->record_padding_cb;
734     s->record_padding_arg = ctx->record_padding_arg;
735     s->block_padding = ctx->block_padding;
736     s->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
737     if (!ossl_assert(s->sid_ctx_length <= sizeof(s->sid_ctx)))
738         goto err;
739     memcpy(&s->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(s->sid_ctx));
740     s->verify_callback = ctx->default_verify_callback;
741     s->generate_session_id = ctx->generate_session_id;
742
743     s->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
744     if (s->param == NULL)
745         goto err;
746     X509_VERIFY_PARAM_inherit(s->param, ctx->param);
747     s->quiet_shutdown = ctx->quiet_shutdown;
748
749     s->ext.max_fragment_len_mode = ctx->ext.max_fragment_len_mode;
750     s->max_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
751     s->split_send_fragment = ctx->split_send_fragment;
752     s->max_pipelines = ctx->max_pipelines;
753     if (s->max_pipelines > 1)
754         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
755     if (ctx->default_read_buf_len > 0)
756         SSL_set_default_read_buffer_len(s, ctx->default_read_buf_len);
757
758     SSL_CTX_up_ref(ctx);
759     s->ctx = ctx;
760     s->ext.debug_cb = 0;
761     s->ext.debug_arg = NULL;
762     s->ext.ticket_expected = 0;
763     s->ext.status_type = ctx->ext.status_type;
764     s->ext.status_expected = 0;
765     s->ext.ocsp.ids = NULL;
766     s->ext.ocsp.exts = NULL;
767     s->ext.ocsp.resp = NULL;
768     s->ext.ocsp.resp_len = 0;
769     SSL_CTX_up_ref(ctx);
770     s->session_ctx = ctx;
771     if (ctx->ext.ecpointformats) {
772         s->ext.ecpointformats =
773             OPENSSL_memdup(ctx->ext.ecpointformats,
774                            ctx->ext.ecpointformats_len);
775         if (!s->ext.ecpointformats) {
776             s->ext.ecpointformats_len = 0;
777             goto err;
778         }
779         s->ext.ecpointformats_len =
780             ctx->ext.ecpointformats_len;
781     }
782     if (ctx->ext.supportedgroups) {
783         s->ext.supportedgroups =
784             OPENSSL_memdup(ctx->ext.supportedgroups,
785                            ctx->ext.supportedgroups_len
786                                 * sizeof(*ctx->ext.supportedgroups));
787         if (!s->ext.supportedgroups) {
788             s->ext.supportedgroups_len = 0;
789             goto err;
790         }
791         s->ext.supportedgroups_len = ctx->ext.supportedgroups_len;
792     }
793
794 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
795     s->ext.npn = NULL;
796 #endif
797
798     if (s->ctx->ext.alpn) {
799         s->ext.alpn = OPENSSL_malloc(s->ctx->ext.alpn_len);
800         if (s->ext.alpn == NULL) {
801             s->ext.alpn_len = 0;
802             goto err;
803         }
804         memcpy(s->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn_len);
805         s->ext.alpn_len = s->ctx->ext.alpn_len;
806     }
807
808     s->verified_chain = NULL;
809     s->verify_result = X509_V_OK;
810
811     s->default_passwd_callback = ctx->default_passwd_callback;
812     s->default_passwd_callback_userdata = ctx->default_passwd_callback_userdata;
813
814     s->method = ctx->method;
815
816     s->key_update = SSL_KEY_UPDATE_NONE;
817
818     s->allow_early_data_cb = ctx->allow_early_data_cb;
819     s->allow_early_data_cb_data = ctx->allow_early_data_cb_data;
820
821     if (!s->method->ssl_new(s))
822         goto err;
823
824     s->server = (ctx->method->ssl_accept == ssl_undefined_function) ? 0 : 1;
825
826     if (!SSL_clear(s))
827         goto err;
828
829     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data))
830         goto err;
831
832 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
833     s->psk_client_callback = ctx->psk_client_callback;
834     s->psk_server_callback = ctx->psk_server_callback;
835 #endif
836     s->psk_find_session_cb = ctx->psk_find_session_cb;
837     s->psk_use_session_cb = ctx->psk_use_session_cb;
838
839     s->async_cb = ctx->async_cb;
840     s->async_cb_arg = ctx->async_cb_arg;
841
842     s->job = NULL;
843
844 #ifndef OPENSSL_NO_CT
845     if (!SSL_set_ct_validation_callback(s, ctx->ct_validation_callback,
846                                         ctx->ct_validation_callback_arg))
847         goto err;
848 #endif
849
850     return s;
851  err:
852     SSL_free(s);
853     ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
854     return NULL;
855 }
856
857 int SSL_is_dtls(const SSL *s)
858 {
859     return SSL_IS_DTLS(s) ? 1 : 0;
860 }
861
862 int SSL_up_ref(SSL *s)
863 {
864     int i;
865
866     if (CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock) <= 0)
867         return 0;
868
869     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
870     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
871     return ((i > 1) ? 1 : 0);
872 }
873
874 int SSL_CTX_set_session_id_context(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *sid_ctx,
875                                    unsigned int sid_ctx_len)
876 {
877     if (sid_ctx_len > SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH) {
878         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
879         return 0;
880     }
881     ctx->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
882     memcpy(ctx->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
883
884     return 1;
885 }
886
887 int SSL_set_session_id_context(SSL *ssl, const unsigned char *sid_ctx,
888                                unsigned int sid_ctx_len)
889 {
890     if (sid_ctx_len > SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH) {
891         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
892         return 0;
893     }
894     ssl->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
895     memcpy(ssl->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
896
897     return 1;
898 }
899
900 int SSL_CTX_set_generate_session_id(SSL_CTX *ctx, GEN_SESSION_CB cb)
901 {
902     if (!CRYPTO_THREAD_write_lock(ctx->lock))
903         return 0;
904     ctx->generate_session_id = cb;
905     CRYPTO_THREAD_unlock(ctx->lock);
906     return 1;
907 }
908
909 int SSL_set_generate_session_id(SSL *ssl, GEN_SESSION_CB cb)
910 {
911     if (!CRYPTO_THREAD_write_lock(ssl->lock))
912         return 0;
913     ssl->generate_session_id = cb;
914     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->lock);
915     return 1;
916 }
917
918 int SSL_has_matching_session_id(const SSL *ssl, const unsigned char *id,
919                                 unsigned int id_len)
920 {
921     /*
922      * A quick examination of SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp shows how
923      * we can "construct" a session to give us the desired check - i.e. to
924      * find if there's a session in the hash table that would conflict with
925      * any new session built out of this id/id_len and the ssl_version in use
926      * by this SSL.
927      */
928     SSL_SESSION r, *p;
929
930     if (id_len > sizeof(r.session_id))
931         return 0;
932
933     r.ssl_version = ssl->version;
934     r.session_id_length = id_len;
935     memcpy(r.session_id, id, id_len);
936
937     if (!CRYPTO_THREAD_read_lock(ssl->session_ctx->lock))
938         return 0;
939     p = lh_SSL_SESSION_retrieve(ssl->session_ctx->sessions, &r);
940     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->session_ctx->lock);
941     return (p != NULL);
942 }
943
944 int SSL_CTX_set_purpose(SSL_CTX *s, int purpose)
945 {
946     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
947 }
948
949 int SSL_set_purpose(SSL *s, int purpose)
950 {
951     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
952 }
953
954 int SSL_CTX_set_trust(SSL_CTX *s, int trust)
955 {
956     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
957 }
958
959 int SSL_set_trust(SSL *s, int trust)
960 {
961     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
962 }
963
964 int SSL_set1_host(SSL *s, const char *hostname)
965 {
966     /* If a hostname is provided and parses as an IP address,
967      * treat it as such. */
968     if (hostname && X509_VERIFY_PARAM_set1_ip_asc(s->param, hostname) == 1)
969         return 1;
970
971     return X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, hostname, 0);
972 }
973
974 int SSL_add1_host(SSL *s, const char *hostname)
975 {
976     /* If a hostname is provided and parses as an IP address,
977      * treat it as such. */
978     if (hostname)
979     {
980         ASN1_OCTET_STRING *ip;
981         char *old_ip;
982
983         ip = a2i_IPADDRESS(hostname);
984         if (ip) {
985             /* We didn't want it; only to check if it *is* an IP address */
986             ASN1_OCTET_STRING_free(ip);
987
988             old_ip = X509_VERIFY_PARAM_get1_ip_asc(s->param);
989             if (old_ip)
990             {
991                 OPENSSL_free(old_ip);
992                 /* There can be only one IP address */
993                 return 0;
994             }
995
996             return X509_VERIFY_PARAM_set1_ip_asc(s->param, hostname);
997         }
998     }
999
1000     return X509_VERIFY_PARAM_add1_host(s->param, hostname, 0);
1001 }
1002
1003 void SSL_set_hostflags(SSL *s, unsigned int flags)
1004 {
1005     X509_VERIFY_PARAM_set_hostflags(s->param, flags);
1006 }
1007
1008 const char *SSL_get0_peername(SSL *s)
1009 {
1010     return X509_VERIFY_PARAM_get0_peername(s->param);
1011 }
1012
1013 int SSL_CTX_dane_enable(SSL_CTX *ctx)
1014 {
1015     return dane_ctx_enable(&ctx->dane);
1016 }
1017
1018 unsigned long SSL_CTX_dane_set_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
1019 {
1020     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
1021
1022     ctx->dane.flags |= flags;
1023     return orig;
1024 }
1025
1026 unsigned long SSL_CTX_dane_clear_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
1027 {
1028     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
1029
1030     ctx->dane.flags &= ~flags;
1031     return orig;
1032 }
1033
1034 int SSL_dane_enable(SSL *s, const char *basedomain)
1035 {
1036     SSL_DANE *dane = &s->dane;
1037
1038     if (s->ctx->dane.mdmax == 0) {
1039         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_CONTEXT_NOT_DANE_ENABLED);
1040         return 0;
1041     }
1042     if (dane->trecs != NULL) {
1043         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DANE_ALREADY_ENABLED);
1044         return 0;
1045     }
1046
1047     /*
1048      * Default SNI name.  This rejects empty names, while set1_host below
1049      * accepts them and disables host name checks.  To avoid side-effects with
1050      * invalid input, set the SNI name first.
1051      */
1052     if (s->ext.hostname == NULL) {
1053         if (!SSL_set_tlsext_host_name(s, basedomain)) {
1054             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
1055             return -1;
1056         }
1057     }
1058
1059     /* Primary RFC6125 reference identifier */
1060     if (!X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, basedomain, 0)) {
1061         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
1062         return -1;
1063     }
1064
1065     dane->mdpth = -1;
1066     dane->pdpth = -1;
1067     dane->dctx = &s->ctx->dane;
1068     dane->trecs = sk_danetls_record_new_null();
1069
1070     if (dane->trecs == NULL) {
1071         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1072         return -1;
1073     }
1074     return 1;
1075 }
1076
1077 unsigned long SSL_dane_set_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
1078 {
1079     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
1080
1081     ssl->dane.flags |= flags;
1082     return orig;
1083 }
1084
1085 unsigned long SSL_dane_clear_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
1086 {
1087     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
1088
1089     ssl->dane.flags &= ~flags;
1090     return orig;
1091 }
1092
1093 int SSL_get0_dane_authority(SSL *s, X509 **mcert, EVP_PKEY **mspki)
1094 {
1095     SSL_DANE *dane = &s->dane;
1096
1097     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
1098         return -1;
1099     if (dane->mtlsa) {
1100         if (mcert)
1101             *mcert = dane->mcert;
1102         if (mspki)
1103             *mspki = (dane->mcert == NULL) ? dane->mtlsa->spki : NULL;
1104     }
1105     return dane->mdpth;
1106 }
1107
1108 int SSL_get0_dane_tlsa(SSL *s, uint8_t *usage, uint8_t *selector,
1109                        uint8_t *mtype, const unsigned char **data, size_t *dlen)
1110 {
1111     SSL_DANE *dane = &s->dane;
1112
1113     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
1114         return -1;
1115     if (dane->mtlsa) {
1116         if (usage)
1117             *usage = dane->mtlsa->usage;
1118         if (selector)
1119             *selector = dane->mtlsa->selector;
1120         if (mtype)
1121             *mtype = dane->mtlsa->mtype;
1122         if (data)
1123             *data = dane->mtlsa->data;
1124         if (dlen)
1125             *dlen = dane->mtlsa->dlen;
1126     }
1127     return dane->mdpth;
1128 }
1129
1130 SSL_DANE *SSL_get0_dane(SSL *s)
1131 {
1132     return &s->dane;
1133 }
1134
1135 int SSL_dane_tlsa_add(SSL *s, uint8_t usage, uint8_t selector,
1136                       uint8_t mtype, const unsigned char *data, size_t dlen)
1137 {
1138     return dane_tlsa_add(&s->dane, usage, selector, mtype, data, dlen);
1139 }
1140
1141 int SSL_CTX_dane_mtype_set(SSL_CTX *ctx, const EVP_MD *md, uint8_t mtype,
1142                            uint8_t ord)
1143 {
1144     return dane_mtype_set(&ctx->dane, md, mtype, ord);
1145 }
1146
1147 int SSL_CTX_set1_param(SSL_CTX *ctx, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
1148 {
1149     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ctx->param, vpm);
1150 }
1151
1152 int SSL_set1_param(SSL *ssl, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
1153 {
1154     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ssl->param, vpm);
1155 }
1156
1157 X509_VERIFY_PARAM *SSL_CTX_get0_param(SSL_CTX *ctx)
1158 {
1159     return ctx->param;
1160 }
1161
1162 X509_VERIFY_PARAM *SSL_get0_param(SSL *ssl)
1163 {
1164     return ssl->param;
1165 }
1166
1167 void SSL_certs_clear(SSL *s)
1168 {
1169     ssl_cert_clear_certs(s->cert);
1170 }
1171
1172 void SSL_free(SSL *s)
1173 {
1174     int i;
1175
1176     if (s == NULL)
1177         return;
1178     CRYPTO_DOWN_REF(&s->references, &i, s->lock);
1179     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
1180     if (i > 0)
1181         return;
1182     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
1183
1184     X509_VERIFY_PARAM_free(s->param);
1185     dane_final(&s->dane);
1186     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data);
1187
1188     RECORD_LAYER_release(&s->rlayer);
1189
1190     /* Ignore return value */
1191     ssl_free_wbio_buffer(s);
1192
1193     BIO_free_all(s->wbio);
1194     s->wbio = NULL;
1195     BIO_free_all(s->rbio);
1196     s->rbio = NULL;
1197
1198     BUF_MEM_free(s->init_buf);
1199
1200     /* add extra stuff */
1201     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list);
1202     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list_by_id);
1203     sk_SSL_CIPHER_free(s->tls13_ciphersuites);
1204     sk_SSL_CIPHER_free(s->peer_ciphers);
1205
1206     /* Make the next call work :-) */
1207     if (s->session != NULL) {
1208         ssl_clear_bad_session(s);
1209         SSL_SESSION_free(s->session);
1210     }
1211     SSL_SESSION_free(s->psksession);
1212     OPENSSL_free(s->psksession_id);
1213
1214     clear_ciphers(s);
1215
1216     ssl_cert_free(s->cert);
1217     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
1218     /* Free up if allocated */
1219
1220     OPENSSL_free(s->ext.hostname);
1221     SSL_CTX_free(s->session_ctx);
1222     OPENSSL_free(s->ext.ecpointformats);
1223     OPENSSL_free(s->ext.peer_ecpointformats);
1224     OPENSSL_free(s->ext.supportedgroups);
1225     OPENSSL_free(s->ext.peer_supportedgroups);
1226     sk_X509_EXTENSION_pop_free(s->ext.ocsp.exts, X509_EXTENSION_free);
1227 #ifndef OPENSSL_NO_OCSP
1228     sk_OCSP_RESPID_pop_free(s->ext.ocsp.ids, OCSP_RESPID_free);
1229 #endif
1230 #ifndef OPENSSL_NO_CT
1231     SCT_LIST_free(s->scts);
1232     OPENSSL_free(s->ext.scts);
1233 #endif
1234     OPENSSL_free(s->ext.ocsp.resp);
1235     OPENSSL_free(s->ext.alpn);
1236     OPENSSL_free(s->ext.tls13_cookie);
1237     if (s->clienthello != NULL)
1238         OPENSSL_free(s->clienthello->pre_proc_exts);
1239     OPENSSL_free(s->clienthello);
1240     OPENSSL_free(s->pha_context);
1241     EVP_MD_CTX_free(s->pha_dgst);
1242
1243     sk_X509_NAME_pop_free(s->ca_names, X509_NAME_free);
1244     sk_X509_NAME_pop_free(s->client_ca_names, X509_NAME_free);
1245
1246     OSSL_STACK_OF_X509_free(s->verified_chain);
1247
1248     if (s->method != NULL)
1249         s->method->ssl_free(s);
1250
1251     SSL_CTX_free(s->ctx);
1252
1253     ASYNC_WAIT_CTX_free(s->waitctx);
1254
1255 #if !defined(OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG)
1256     OPENSSL_free(s->ext.npn);
1257 #endif
1258
1259 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
1260     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(s->srtp_profiles);
1261 #endif
1262
1263     CRYPTO_THREAD_lock_free(s->lock);
1264
1265     OPENSSL_free(s);
1266 }
1267
1268 void SSL_set0_rbio(SSL *s, BIO *rbio)
1269 {
1270     BIO_free_all(s->rbio);
1271     s->rbio = rbio;
1272 }
1273
1274 void SSL_set0_wbio(SSL *s, BIO *wbio)
1275 {
1276     /*
1277      * If the output buffering BIO is still in place, remove it
1278      */
1279     if (s->bbio != NULL)
1280         s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
1281
1282     BIO_free_all(s->wbio);
1283     s->wbio = wbio;
1284
1285     /* Re-attach |bbio| to the new |wbio|. */
1286     if (s->bbio != NULL)
1287         s->wbio = BIO_push(s->bbio, s->wbio);
1288 }
1289
1290 void SSL_set_bio(SSL *s, BIO *rbio, BIO *wbio)
1291 {
1292     /*
1293      * For historical reasons, this function has many different cases in
1294      * ownership handling.
1295      */
1296
1297     /* If nothing has changed, do nothing */
1298     if (rbio == SSL_get_rbio(s) && wbio == SSL_get_wbio(s))
1299         return;
1300
1301     /*
1302      * If the two arguments are equal then one fewer reference is granted by the
1303      * caller than we want to take
1304      */
1305     if (rbio != NULL && rbio == wbio)
1306         BIO_up_ref(rbio);
1307
1308     /*
1309      * If only the wbio is changed only adopt one reference.
1310      */
1311     if (rbio == SSL_get_rbio(s)) {
1312         SSL_set0_wbio(s, wbio);
1313         return;
1314     }
1315     /*
1316      * There is an asymmetry here for historical reasons. If only the rbio is
1317      * changed AND the rbio and wbio were originally different, then we only
1318      * adopt one reference.
1319      */
1320     if (wbio == SSL_get_wbio(s) && SSL_get_rbio(s) != SSL_get_wbio(s)) {
1321         SSL_set0_rbio(s, rbio);
1322         return;
1323     }
1324
1325     /* Otherwise, adopt both references. */
1326     SSL_set0_rbio(s, rbio);
1327     SSL_set0_wbio(s, wbio);
1328 }
1329
1330 BIO *SSL_get_rbio(const SSL *s)
1331 {
1332     return s->rbio;
1333 }
1334
1335 BIO *SSL_get_wbio(const SSL *s)
1336 {
1337     if (s->bbio != NULL) {
1338         /*
1339          * If |bbio| is active, the true caller-configured BIO is its
1340          * |next_bio|.
1341          */
1342         return BIO_next(s->bbio);
1343     }
1344     return s->wbio;
1345 }
1346
1347 int SSL_get_fd(const SSL *s)
1348 {
1349     return SSL_get_rfd(s);
1350 }
1351
1352 int SSL_get_rfd(const SSL *s)
1353 {
1354     int ret = -1;
1355     BIO *b, *r;
1356
1357     b = SSL_get_rbio(s);
1358     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1359     if (r != NULL)
1360         BIO_get_fd(r, &ret);
1361     return ret;
1362 }
1363
1364 int SSL_get_wfd(const SSL *s)
1365 {
1366     int ret = -1;
1367     BIO *b, *r;
1368
1369     b = SSL_get_wbio(s);
1370     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1371     if (r != NULL)
1372         BIO_get_fd(r, &ret);
1373     return ret;
1374 }
1375
1376 #ifndef OPENSSL_NO_SOCK
1377 int SSL_set_fd(SSL *s, int fd)
1378 {
1379     int ret = 0;
1380     BIO *bio = NULL;
1381
1382     bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1383
1384     if (bio == NULL) {
1385         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_BUF_LIB);
1386         goto err;
1387     }
1388     BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1389     SSL_set_bio(s, bio, bio);
1390 #ifndef OPENSSL_NO_KTLS
1391     /*
1392      * The new socket is created successfully regardless of ktls_enable.
1393      * ktls_enable doesn't change any functionality of the socket, except
1394      * changing the setsockopt to enable the processing of ktls_start.
1395      * Thus, it is not a problem to call it for non-TLS sockets.
1396      */
1397     ktls_enable(fd);
1398 #endif /* OPENSSL_NO_KTLS */
1399     ret = 1;
1400  err:
1401     return ret;
1402 }
1403
1404 int SSL_set_wfd(SSL *s, int fd)
1405 {
1406     BIO *rbio = SSL_get_rbio(s);
1407
1408     if (rbio == NULL || BIO_method_type(rbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1409         || (int)BIO_get_fd(rbio, NULL) != fd) {
1410         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1411
1412         if (bio == NULL) {
1413             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_BUF_LIB);
1414             return 0;
1415         }
1416         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1417         SSL_set0_wbio(s, bio);
1418 #ifndef OPENSSL_NO_KTLS
1419         /*
1420          * The new socket is created successfully regardless of ktls_enable.
1421          * ktls_enable doesn't change any functionality of the socket, except
1422          * changing the setsockopt to enable the processing of ktls_start.
1423          * Thus, it is not a problem to call it for non-TLS sockets.
1424          */
1425         ktls_enable(fd);
1426 #endif /* OPENSSL_NO_KTLS */
1427     } else {
1428         BIO_up_ref(rbio);
1429         SSL_set0_wbio(s, rbio);
1430     }
1431     return 1;
1432 }
1433
1434 int SSL_set_rfd(SSL *s, int fd)
1435 {
1436     BIO *wbio = SSL_get_wbio(s);
1437
1438     if (wbio == NULL || BIO_method_type(wbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1439         || ((int)BIO_get_fd(wbio, NULL) != fd)) {
1440         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1441
1442         if (bio == NULL) {
1443             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_BUF_LIB);
1444             return 0;
1445         }
1446         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1447         SSL_set0_rbio(s, bio);
1448     } else {
1449         BIO_up_ref(wbio);
1450         SSL_set0_rbio(s, wbio);
1451     }
1452
1453     return 1;
1454 }
1455 #endif
1456
1457 /* return length of latest Finished message we sent, copy to 'buf' */
1458 size_t SSL_get_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1459 {
1460     size_t ret = 0;
1461
1462     ret = s->s3.tmp.finish_md_len;
1463     if (count > ret)
1464         count = ret;
1465     memcpy(buf, s->s3.tmp.finish_md, count);
1466     return ret;
1467 }
1468
1469 /* return length of latest Finished message we expected, copy to 'buf' */
1470 size_t SSL_get_peer_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1471 {
1472     size_t ret = 0;
1473
1474     ret = s->s3.tmp.peer_finish_md_len;
1475     if (count > ret)
1476         count = ret;
1477     memcpy(buf, s->s3.tmp.peer_finish_md, count);
1478     return ret;
1479 }
1480
1481 int SSL_get_verify_mode(const SSL *s)
1482 {
1483     return s->verify_mode;
1484 }
1485
1486 int SSL_get_verify_depth(const SSL *s)
1487 {
1488     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(s->param);
1489 }
1490
1491 int (*SSL_get_verify_callback(const SSL *s)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1492     return s->verify_callback;
1493 }
1494
1495 int SSL_CTX_get_verify_mode(const SSL_CTX *ctx)
1496 {
1497     return ctx->verify_mode;
1498 }
1499
1500 int SSL_CTX_get_verify_depth(const SSL_CTX *ctx)
1501 {
1502     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(ctx->param);
1503 }
1504
1505 int (*SSL_CTX_get_verify_callback(const SSL_CTX *ctx)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1506     return ctx->default_verify_callback;
1507 }
1508
1509 void SSL_set_verify(SSL *s, int mode,
1510                     int (*callback) (int ok, X509_STORE_CTX *ctx))
1511 {
1512     s->verify_mode = mode;
1513     if (callback != NULL)
1514         s->verify_callback = callback;
1515 }
1516
1517 void SSL_set_verify_depth(SSL *s, int depth)
1518 {
1519     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(s->param, depth);
1520 }
1521
1522 void SSL_set_read_ahead(SSL *s, int yes)
1523 {
1524     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, yes);
1525 }
1526
1527 int SSL_get_read_ahead(const SSL *s)
1528 {
1529     return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1530 }
1531
1532 int SSL_pending(const SSL *s)
1533 {
1534     size_t pending = s->method->ssl_pending(s);
1535
1536     /*
1537      * SSL_pending cannot work properly if read-ahead is enabled
1538      * (SSL_[CTX_]ctrl(..., SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD, 1, NULL)), and it is
1539      * impossible to fix since SSL_pending cannot report errors that may be
1540      * observed while scanning the new data. (Note that SSL_pending() is
1541      * often used as a boolean value, so we'd better not return -1.)
1542      *
1543      * SSL_pending also cannot work properly if the value >INT_MAX. In that case
1544      * we just return INT_MAX.
1545      */
1546     return pending < INT_MAX ? (int)pending : INT_MAX;
1547 }
1548
1549 int SSL_has_pending(const SSL *s)
1550 {
1551     /*
1552      * Similar to SSL_pending() but returns a 1 to indicate that we have
1553      * unprocessed data available or 0 otherwise (as opposed to the number of
1554      * bytes available). Unlike SSL_pending() this will take into account
1555      * read_ahead data. A 1 return simply indicates that we have unprocessed
1556      * data. That data may not result in any application data, or we may fail
1557      * to parse the records for some reason.
1558      */
1559     if (RECORD_LAYER_processed_read_pending(&s->rlayer))
1560         return 1;
1561
1562     return RECORD_LAYER_read_pending(&s->rlayer);
1563 }
1564
1565 X509 *SSL_get1_peer_certificate(const SSL *s)
1566 {
1567     X509 *r = SSL_get0_peer_certificate(s);
1568
1569     if (r != NULL)
1570         X509_up_ref(r);
1571
1572     return r;
1573 }
1574
1575 X509 *SSL_get0_peer_certificate(const SSL *s)
1576 {
1577     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1578         return NULL;
1579     else
1580         return s->session->peer;
1581 }
1582
1583 STACK_OF(X509) *SSL_get_peer_cert_chain(const SSL *s)
1584 {
1585     STACK_OF(X509) *r;
1586
1587     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1588         r = NULL;
1589     else
1590         r = s->session->peer_chain;
1591
1592     /*
1593      * If we are a client, cert_chain includes the peer's own certificate; if
1594      * we are a server, it does not.
1595      */
1596
1597     return r;
1598 }
1599
1600 /*
1601  * Now in theory, since the calling process own 't' it should be safe to
1602  * modify.  We need to be able to read f without being hassled
1603  */
1604 int SSL_copy_session_id(SSL *t, const SSL *f)
1605 {
1606     int i;
1607     /* Do we need to do SSL locking? */
1608     if (!SSL_set_session(t, SSL_get_session(f))) {
1609         return 0;
1610     }
1611
1612     /*
1613      * what if we are setup for one protocol version but want to talk another
1614      */
1615     if (t->method != f->method) {
1616         t->method->ssl_free(t);
1617         t->method = f->method;
1618         if (t->method->ssl_new(t) == 0)
1619             return 0;
1620     }
1621
1622     CRYPTO_UP_REF(&f->cert->references, &i, f->cert->lock);
1623     ssl_cert_free(t->cert);
1624     t->cert = f->cert;
1625     if (!SSL_set_session_id_context(t, f->sid_ctx, (int)f->sid_ctx_length)) {
1626         return 0;
1627     }
1628
1629     return 1;
1630 }
1631
1632 /* Fix this so it checks all the valid key/cert options */
1633 int SSL_CTX_check_private_key(const SSL_CTX *ctx)
1634 {
1635     if ((ctx == NULL) || (ctx->cert->key->x509 == NULL)) {
1636         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1637         return 0;
1638     }
1639     if (ctx->cert->key->privatekey == NULL) {
1640         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1641         return 0;
1642     }
1643     return X509_check_private_key
1644             (ctx->cert->key->x509, ctx->cert->key->privatekey);
1645 }
1646
1647 /* Fix this function so that it takes an optional type parameter */
1648 int SSL_check_private_key(const SSL *ssl)
1649 {
1650     if (ssl == NULL) {
1651         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
1652         return 0;
1653     }
1654     if (ssl->cert->key->x509 == NULL) {
1655         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1656         return 0;
1657     }
1658     if (ssl->cert->key->privatekey == NULL) {
1659         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1660         return 0;
1661     }
1662     return X509_check_private_key(ssl->cert->key->x509,
1663                                    ssl->cert->key->privatekey);
1664 }
1665
1666 int SSL_waiting_for_async(SSL *s)
1667 {
1668     if (s->job)
1669         return 1;
1670
1671     return 0;
1672 }
1673
1674 int SSL_get_all_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *fds, size_t *numfds)
1675 {
1676     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1677
1678     if (ctx == NULL)
1679         return 0;
1680     return ASYNC_WAIT_CTX_get_all_fds(ctx, fds, numfds);
1681 }
1682
1683 int SSL_get_changed_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *addfd, size_t *numaddfds,
1684                               OSSL_ASYNC_FD *delfd, size_t *numdelfds)
1685 {
1686     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1687
1688     if (ctx == NULL)
1689         return 0;
1690     return ASYNC_WAIT_CTX_get_changed_fds(ctx, addfd, numaddfds, delfd,
1691                                           numdelfds);
1692 }
1693
1694 int SSL_CTX_set_async_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_async_callback_fn callback)
1695 {
1696     ctx->async_cb = callback;
1697     return 1;
1698 }
1699
1700 int SSL_CTX_set_async_callback_arg(SSL_CTX *ctx, void *arg)
1701 {
1702     ctx->async_cb_arg = arg;
1703     return 1;
1704 }
1705
1706 int SSL_set_async_callback(SSL *s, SSL_async_callback_fn callback)
1707 {
1708     s->async_cb = callback;
1709     return 1;
1710 }
1711
1712 int SSL_set_async_callback_arg(SSL *s, void *arg)
1713 {
1714     s->async_cb_arg = arg;
1715     return 1;
1716 }
1717
1718 int SSL_get_async_status(SSL *s, int *status)
1719 {
1720     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1721
1722     if (ctx == NULL)
1723         return 0;
1724     *status = ASYNC_WAIT_CTX_get_status(ctx);
1725     return 1;
1726 }
1727
1728 int SSL_accept(SSL *s)
1729 {
1730     if (s->handshake_func == NULL) {
1731         /* Not properly initialized yet */
1732         SSL_set_accept_state(s);
1733     }
1734
1735     return SSL_do_handshake(s);
1736 }
1737
1738 int SSL_connect(SSL *s)
1739 {
1740     if (s->handshake_func == NULL) {
1741         /* Not properly initialized yet */
1742         SSL_set_connect_state(s);
1743     }
1744
1745     return SSL_do_handshake(s);
1746 }
1747
1748 long SSL_get_default_timeout(const SSL *s)
1749 {
1750     return s->method->get_timeout();
1751 }
1752
1753 static int ssl_async_wait_ctx_cb(void *arg)
1754 {
1755     SSL *s = (SSL *)arg;
1756
1757     return s->async_cb(s, s->async_cb_arg);
1758 }
1759
1760 static int ssl_start_async_job(SSL *s, struct ssl_async_args *args,
1761                                int (*func) (void *))
1762 {
1763     int ret;
1764     if (s->waitctx == NULL) {
1765         s->waitctx = ASYNC_WAIT_CTX_new();
1766         if (s->waitctx == NULL)
1767             return -1;
1768         if (s->async_cb != NULL
1769             && !ASYNC_WAIT_CTX_set_callback
1770                  (s->waitctx, ssl_async_wait_ctx_cb, s))
1771             return -1;
1772     }
1773
1774     s->rwstate = SSL_NOTHING;
1775     switch (ASYNC_start_job(&s->job, s->waitctx, &ret, func, args,
1776                             sizeof(struct ssl_async_args))) {
1777     case ASYNC_ERR:
1778         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1779         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_FAILED_TO_INIT_ASYNC);
1780         return -1;
1781     case ASYNC_PAUSE:
1782         s->rwstate = SSL_ASYNC_PAUSED;
1783         return -1;
1784     case ASYNC_NO_JOBS:
1785         s->rwstate = SSL_ASYNC_NO_JOBS;
1786         return -1;
1787     case ASYNC_FINISH:
1788         s->job = NULL;
1789         return ret;
1790     default:
1791         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1792         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1793         /* Shouldn't happen */
1794         return -1;
1795     }
1796 }
1797
1798 static int ssl_io_intern(void *vargs)
1799 {
1800     struct ssl_async_args *args;
1801     SSL *s;
1802     void *buf;
1803     size_t num;
1804
1805     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
1806     s = args->s;
1807     buf = args->buf;
1808     num = args->num;
1809     switch (args->type) {
1810     case READFUNC:
1811         return args->f.func_read(s, buf, num, &s->asyncrw);
1812     case WRITEFUNC:
1813         return args->f.func_write(s, buf, num, &s->asyncrw);
1814     case OTHERFUNC:
1815         return args->f.func_other(s);
1816     }
1817     return -1;
1818 }
1819
1820 int ssl_read_internal(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1821 {
1822     if (s->handshake_func == NULL) {
1823         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1824         return -1;
1825     }
1826
1827     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1828         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1829         return 0;
1830     }
1831
1832     if (s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY
1833                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY) {
1834         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1835         return 0;
1836     }
1837     /*
1838      * If we are a client and haven't received the ServerHello etc then we
1839      * better do that
1840      */
1841     ossl_statem_check_finish_init(s, 0);
1842
1843     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1844         struct ssl_async_args args;
1845         int ret;
1846
1847         args.s = s;
1848         args.buf = buf;
1849         args.num = num;
1850         args.type = READFUNC;
1851         args.f.func_read = s->method->ssl_read;
1852
1853         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1854         *readbytes = s->asyncrw;
1855         return ret;
1856     } else {
1857         return s->method->ssl_read(s, buf, num, readbytes);
1858     }
1859 }
1860
1861 int SSL_read(SSL *s, void *buf, int num)
1862 {
1863     int ret;
1864     size_t readbytes;
1865
1866     if (num < 0) {
1867         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_BAD_LENGTH);
1868         return -1;
1869     }
1870
1871     ret = ssl_read_internal(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1872
1873     /*
1874      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1875      * <= INT_MAX
1876      */
1877     if (ret > 0)
1878         ret = (int)readbytes;
1879
1880     return ret;
1881 }
1882
1883 int SSL_read_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1884 {
1885     int ret = ssl_read_internal(s, buf, num, readbytes);
1886
1887     if (ret < 0)
1888         ret = 0;
1889     return ret;
1890 }
1891
1892 int SSL_read_early_data(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1893 {
1894     int ret;
1895
1896     if (!s->server) {
1897         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1898         return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1899     }
1900
1901     switch (s->early_data_state) {
1902     case SSL_EARLY_DATA_NONE:
1903         if (!SSL_in_before(s)) {
1904             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1905             return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1906         }
1907         /* fall through */
1908
1909     case SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY:
1910         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_ACCEPTING;
1911         ret = SSL_accept(s);
1912         if (ret <= 0) {
1913             /* NBIO or error */
1914             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY;
1915             return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1916         }
1917         /* fall through */
1918
1919     case SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY:
1920         if (s->ext.early_data == SSL_EARLY_DATA_ACCEPTED) {
1921             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_READING;
1922             ret = SSL_read_ex(s, buf, num, readbytes);
1923             /*
1924              * State machine will update early_data_state to
1925              * SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING if we get an EndOfEarlyData
1926              * message
1927              */
1928             if (ret > 0 || (ret <= 0 && s->early_data_state
1929                                         != SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING)) {
1930                 s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY;
1931                 return ret > 0 ? SSL_READ_EARLY_DATA_SUCCESS
1932                                : SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1933             }
1934         } else {
1935             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING;
1936         }
1937         *readbytes = 0;
1938         return SSL_READ_EARLY_DATA_FINISH;
1939
1940     default:
1941         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1942         return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1943     }
1944 }
1945
1946 int SSL_get_early_data_status(const SSL *s)
1947 {
1948     return s->ext.early_data;
1949 }
1950
1951 static int ssl_peek_internal(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1952 {
1953     if (s->handshake_func == NULL) {
1954         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1955         return -1;
1956     }
1957
1958     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1959         return 0;
1960     }
1961     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1962         struct ssl_async_args args;
1963         int ret;
1964
1965         args.s = s;
1966         args.buf = buf;
1967         args.num = num;
1968         args.type = READFUNC;
1969         args.f.func_read = s->method->ssl_peek;
1970
1971         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1972         *readbytes = s->asyncrw;
1973         return ret;
1974     } else {
1975         return s->method->ssl_peek(s, buf, num, readbytes);
1976     }
1977 }
1978
1979 int SSL_peek(SSL *s, void *buf, int num)
1980 {
1981     int ret;
1982     size_t readbytes;
1983
1984     if (num < 0) {
1985         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_BAD_LENGTH);
1986         return -1;
1987     }
1988
1989     ret = ssl_peek_internal(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1990
1991     /*
1992      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1993      * <= INT_MAX
1994      */
1995     if (ret > 0)
1996         ret = (int)readbytes;
1997
1998     return ret;
1999 }
2000
2001
2002 int SSL_peek_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
2003 {
2004     int ret = ssl_peek_internal(s, buf, num, readbytes);
2005
2006     if (ret < 0)
2007         ret = 0;
2008     return ret;
2009 }
2010
2011 int ssl_write_internal(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
2012 {
2013     if (s->handshake_func == NULL) {
2014         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_UNINITIALIZED);
2015         return -1;
2016     }
2017
2018     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
2019         s->rwstate = SSL_NOTHING;
2020         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
2021         return -1;
2022     }
2023
2024     if (s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY
2025                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY
2026                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY) {
2027         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
2028         return 0;
2029     }
2030     /* If we are a client and haven't sent the Finished we better do that */
2031     ossl_statem_check_finish_init(s, 1);
2032
2033     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
2034         int ret;
2035         struct ssl_async_args args;
2036
2037         args.s = s;
2038         args.buf = (void *)buf;
2039         args.num = num;
2040         args.type = WRITEFUNC;
2041         args.f.func_write = s->method->ssl_write;
2042
2043         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
2044         *written = s->asyncrw;
2045         return ret;
2046     } else {
2047         return s->method->ssl_write(s, buf, num, written);
2048     }
2049 }
2050
2051 ossl_ssize_t SSL_sendfile(SSL *s, int fd, off_t offset, size_t size, int flags)
2052 {
2053     ossl_ssize_t ret;
2054
2055     if (s->handshake_func == NULL) {
2056         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_UNINITIALIZED);
2057         return -1;
2058     }
2059
2060     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
2061         s->rwstate = SSL_NOTHING;
2062         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
2063         return -1;
2064     }
2065
2066     if (!BIO_get_ktls_send(s->wbio)) {
2067         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_UNINITIALIZED);
2068         return -1;
2069     }
2070
2071     /* If we have an alert to send, lets send it */
2072     if (s->s3.alert_dispatch) {
2073         ret = (ossl_ssize_t)s->method->ssl_dispatch_alert(s);
2074         if (ret <= 0) {
2075             /* SSLfatal() already called if appropriate */
2076             return ret;
2077         }
2078         /* if it went, fall through and send more stuff */
2079     }
2080
2081     s->rwstate = SSL_WRITING;
2082     if (BIO_flush(s->wbio) <= 0) {
2083         if (!BIO_should_retry(s->wbio)) {
2084             s->rwstate = SSL_NOTHING;
2085         } else {
2086 #ifdef EAGAIN
2087             set_sys_error(EAGAIN);
2088 #endif
2089         }
2090         return -1;
2091     }
2092
2093 #ifdef OPENSSL_NO_KTLS
2094     ERR_raise_data(ERR_LIB_SSL, ERR_R_INTERNAL_ERROR,
2095                    "can't call ktls_sendfile(), ktls disabled");
2096     return -1;
2097 #else
2098     ret = ktls_sendfile(SSL_get_wfd(s), fd, offset, size, flags);
2099     if (ret < 0) {
2100 #if defined(EAGAIN) && defined(EINTR) && defined(EBUSY)
2101         if ((get_last_sys_error() == EAGAIN) ||
2102             (get_last_sys_error() == EINTR) ||
2103             (get_last_sys_error() == EBUSY))
2104             BIO_set_retry_write(s->wbio);
2105         else
2106 #endif
2107             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_UNINITIALIZED);
2108         return ret;
2109     }
2110     s->rwstate = SSL_NOTHING;
2111     return ret;
2112 #endif
2113 }
2114
2115 int SSL_write(SSL *s, const void *buf, int num)
2116 {
2117     int ret;
2118     size_t written;
2119
2120     if (num < 0) {
2121         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_BAD_LENGTH);
2122         return -1;
2123     }
2124
2125     ret = ssl_write_internal(s, buf, (size_t)num, &written);
2126
2127     /*
2128      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
2129      * <= INT_MAX
2130      */
2131     if (ret > 0)
2132         ret = (int)written;
2133
2134     return ret;
2135 }
2136
2137 int SSL_write_ex(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
2138 {
2139     int ret = ssl_write_internal(s, buf, num, written);
2140
2141     if (ret < 0)
2142         ret = 0;
2143     return ret;
2144 }
2145
2146 int SSL_write_early_data(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
2147 {
2148     int ret, early_data_state;
2149     size_t writtmp;
2150     uint32_t partialwrite;
2151
2152     switch (s->early_data_state) {
2153     case SSL_EARLY_DATA_NONE:
2154         if (s->server
2155                 || !SSL_in_before(s)
2156                 || ((s->session == NULL || s->session->ext.max_early_data == 0)
2157                      && (s->psk_use_session_cb == NULL))) {
2158             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
2159             return 0;
2160         }
2161         /* fall through */
2162
2163     case SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY:
2164         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_CONNECTING;
2165         ret = SSL_connect(s);
2166         if (ret <= 0) {
2167             /* NBIO or error */
2168             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY;
2169             return 0;
2170         }
2171         /* fall through */
2172
2173     case SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY:
2174         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITING;
2175         /*
2176          * We disable partial write for early data because we don't keep track
2177          * of how many bytes we've written between the SSL_write_ex() call and
2178          * the flush if the flush needs to be retried)
2179          */
2180         partialwrite = s->mode & SSL_MODE_ENABLE_PARTIAL_WRITE;
2181         s->mode &= ~SSL_MODE_ENABLE_PARTIAL_WRITE;
2182         ret = SSL_write_ex(s, buf, num, &writtmp);
2183         s->mode |= partialwrite;
2184         if (!ret) {
2185             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY;
2186             return ret;
2187         }
2188         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_FLUSH;
2189         /* fall through */
2190
2191     case SSL_EARLY_DATA_WRITE_FLUSH:
2192         /* The buffering BIO is still in place so we need to flush it */
2193         if (statem_flush(s) != 1)
2194             return 0;
2195         *written = num;
2196         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY;
2197         return 1;
2198
2199     case SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING:
2200     case SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY:
2201         early_data_state = s->early_data_state;
2202         /* We are a server writing to an unauthenticated client */
2203         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_UNAUTH_WRITING;
2204         ret = SSL_write_ex(s, buf, num, written);
2205         /* The buffering BIO is still in place */
2206         if (ret)
2207             (void)BIO_flush(s->wbio);
2208         s->early_data_state = early_data_state;
2209         return ret;
2210
2211     default:
2212         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
2213         return 0;
2214     }
2215 }
2216
2217 int SSL_shutdown(SSL *s)
2218 {
2219     /*
2220      * Note that this function behaves differently from what one might
2221      * expect.  Return values are 0 for no success (yet), 1 for success; but
2222      * calling it once is usually not enough, even if blocking I/O is used
2223      * (see ssl3_shutdown).
2224      */
2225
2226     if (s->handshake_func == NULL) {
2227         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_UNINITIALIZED);
2228         return -1;
2229     }
2230
2231     if (!SSL_in_init(s)) {
2232         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
2233             struct ssl_async_args args;
2234
2235             memset(&args, 0, sizeof(args));
2236             args.s = s;
2237             args.type = OTHERFUNC;
2238             args.f.func_other = s->method->ssl_shutdown;
2239
2240             return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
2241         } else {
2242             return s->method->ssl_shutdown(s);
2243         }
2244     } else {
2245         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_SHUTDOWN_WHILE_IN_INIT);
2246         return -1;
2247     }
2248 }
2249
2250 int SSL_key_update(SSL *s, int updatetype)
2251 {
2252     if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
2253         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2254         return 0;
2255     }
2256
2257     if (updatetype != SSL_KEY_UPDATE_NOT_REQUESTED
2258             && updatetype != SSL_KEY_UPDATE_REQUESTED) {
2259         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_INVALID_KEY_UPDATE_TYPE);
2260         return 0;
2261     }
2262
2263     if (!SSL_is_init_finished(s)) {
2264         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_STILL_IN_INIT);
2265         return 0;
2266     }
2267
2268     if (RECORD_LAYER_write_pending(&s->rlayer)) {
2269         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_BAD_WRITE_RETRY);
2270         return 0;
2271     }
2272
2273     ossl_statem_set_in_init(s, 1);
2274     s->key_update = updatetype;
2275     return 1;
2276 }
2277
2278 int SSL_get_key_update_type(const SSL *s)
2279 {
2280     return s->key_update;
2281 }
2282
2283 /*
2284  * Can we accept a renegotiation request?  If yes, set the flag and
2285  * return 1 if yes. If not, raise error and return 0.
2286  */
2287 static int can_renegotiate(const SSL *s)
2288 {
2289     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2290         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2291         return 0;
2292     }
2293
2294     if ((s->options & SSL_OP_NO_RENEGOTIATION) != 0) {
2295         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_RENEGOTIATION);
2296         return 0;
2297     }
2298
2299     return 1;
2300 }
2301
2302 int SSL_renegotiate(SSL *s)
2303 {
2304     if (!can_renegotiate(s))
2305         return 0;
2306
2307     s->renegotiate = 1;
2308     s->new_session = 1;
2309     return s->method->ssl_renegotiate(s);
2310 }
2311
2312 int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s)
2313 {
2314     if (!can_renegotiate(s))
2315         return 0;
2316
2317     s->renegotiate = 1;
2318     s->new_session = 0;
2319     return s->method->ssl_renegotiate(s);
2320 }
2321
2322 int SSL_renegotiate_pending(const SSL *s)
2323 {
2324     /*
2325      * becomes true when negotiation is requested; false again once a
2326      * handshake has finished
2327      */
2328     return (s->renegotiate != 0);
2329 }
2330
2331 int SSL_new_session_ticket(SSL *s)
2332 {
2333     /* If we are in init because we're sending tickets, okay to send more. */
2334     if ((SSL_in_init(s) && s->ext.extra_tickets_expected == 0)
2335             || SSL_IS_FIRST_HANDSHAKE(s) || !s->server
2336             || !SSL_IS_TLS13(s))
2337         return 0;
2338     s->ext.extra_tickets_expected++;
2339     if (!RECORD_LAYER_write_pending(&s->rlayer) && !SSL_in_init(s))
2340         ossl_statem_set_in_init(s, 1);
2341     return 1;
2342 }
2343
2344 long SSL_ctrl(SSL *s, int cmd, long larg, void *parg)
2345 {
2346     long l;
2347
2348     switch (cmd) {
2349     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
2350         return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
2351     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
2352         l = RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
2353         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, larg);
2354         return l;
2355
2356     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
2357         s->msg_callback_arg = parg;
2358         return 1;
2359
2360     case SSL_CTRL_MODE:
2361         return (s->mode |= larg);
2362     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
2363         return (s->mode &= ~larg);
2364     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
2365         return (long)s->max_cert_list;
2366     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
2367         if (larg < 0)
2368             return 0;
2369         l = (long)s->max_cert_list;
2370         s->max_cert_list = (size_t)larg;
2371         return l;
2372     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
2373         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
2374             return 0;
2375 #ifndef OPENSSL_NO_KTLS
2376         if (s->wbio != NULL && BIO_get_ktls_send(s->wbio))
2377             return 0;
2378 #endif /* OPENSSL_NO_KTLS */
2379         s->max_send_fragment = larg;
2380         if (s->max_send_fragment < s->split_send_fragment)
2381             s->split_send_fragment = s->max_send_fragment;
2382         return 1;
2383     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
2384         if ((size_t)larg > s->max_send_fragment || larg == 0)
2385             return 0;
2386         s->split_send_fragment = larg;
2387         return 1;
2388     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
2389         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
2390             return 0;
2391         s->max_pipelines = larg;
2392         if (larg > 1)
2393             RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
2394         return 1;
2395     case SSL_CTRL_GET_RI_SUPPORT:
2396         return s->s3.send_connection_binding;
2397     case SSL_CTRL_SET_RETRY_VERIFY:
2398         s->rwstate = SSL_RETRY_VERIFY;
2399         return 1;
2400     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
2401         return (s->cert->cert_flags |= larg);
2402     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
2403         return (s->cert->cert_flags &= ~larg);
2404
2405     case SSL_CTRL_GET_RAW_CIPHERLIST:
2406         if (parg) {
2407             if (s->s3.tmp.ciphers_raw == NULL)
2408                 return 0;
2409             *(unsigned char **)parg = s->s3.tmp.ciphers_raw;
2410             return (int)s->s3.tmp.ciphers_rawlen;
2411         } else {
2412             return TLS_CIPHER_LEN;
2413         }
2414     case SSL_CTRL_GET_EXTMS_SUPPORT:
2415         if (!s->session || SSL_in_init(s) || ossl_statem_get_in_handshake(s))
2416             return -1;
2417         if (s->session->flags & SSL_SESS_FLAG_EXTMS)
2418             return 1;
2419         else
2420             return 0;
2421     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
2422         return ssl_check_allowed_versions(larg, s->max_proto_version)
2423                && ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
2424                                         &s->min_proto_version);
2425     case SSL_CTRL_GET_MIN_PROTO_VERSION:
2426         return s->min_proto_version;
2427     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
2428         return ssl_check_allowed_versions(s->min_proto_version, larg)
2429                && ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
2430                                         &s->max_proto_version);
2431     case SSL_CTRL_GET_MAX_PROTO_VERSION:
2432         return s->max_proto_version;
2433     default:
2434         return s->method->ssl_ctrl(s, cmd, larg, parg);
2435     }
2436 }
2437
2438 long SSL_callback_ctrl(SSL *s, int cmd, void (*fp) (void))
2439 {
2440     switch (cmd) {
2441     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
2442         s->msg_callback = (void (*)
2443                            (int write_p, int version, int content_type,
2444                             const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
2445                             void *arg))(fp);
2446         return 1;
2447
2448     default:
2449         return s->method->ssl_callback_ctrl(s, cmd, fp);
2450     }
2451 }
2452
2453 LHASH_OF(SSL_SESSION) *SSL_CTX_sessions(SSL_CTX *ctx)
2454 {
2455     return ctx->sessions;
2456 }
2457
2458 static int ssl_tsan_load(SSL_CTX *ctx, TSAN_QUALIFIER int *stat)
2459 {
2460     int res = 0;
2461
2462     if (ssl_tsan_lock(ctx)) {
2463         res = tsan_load(stat);
2464         ssl_tsan_unlock(ctx);
2465     }
2466     return res;
2467 }
2468
2469 long SSL_CTX_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, long larg, void *parg)
2470 {
2471     long l;
2472     /* For some cases with ctx == NULL perform syntax checks */
2473     if (ctx == NULL) {
2474         switch (cmd) {
2475         case SSL_CTRL_SET_GROUPS_LIST:
2476             return tls1_set_groups_list(ctx, NULL, NULL, parg);
2477         case SSL_CTRL_SET_SIGALGS_LIST:
2478         case SSL_CTRL_SET_CLIENT_SIGALGS_LIST:
2479             return tls1_set_sigalgs_list(NULL, parg, 0);
2480         default:
2481             return 0;
2482         }
2483     }
2484
2485     switch (cmd) {
2486     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
2487         return ctx->read_ahead;
2488     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
2489         l = ctx->read_ahead;
2490         ctx->read_ahead = larg;
2491         return l;
2492
2493     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
2494         ctx->msg_callback_arg = parg;
2495         return 1;
2496
2497     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
2498         return (long)ctx->max_cert_list;
2499     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
2500         if (larg < 0)
2501             return 0;
2502         l = (long)ctx->max_cert_list;
2503         ctx->max_cert_list = (size_t)larg;
2504         return l;
2505
2506     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_SIZE:
2507         if (larg < 0)
2508             return 0;
2509         l = (long)ctx->session_cache_size;
2510         ctx->session_cache_size = (size_t)larg;
2511         return l;
2512     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_SIZE:
2513         return (long)ctx->session_cache_size;
2514     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_MODE:
2515         l = ctx->session_cache_mode;
2516         ctx->session_cache_mode = larg;
2517         return l;
2518     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_MODE:
2519         return ctx->session_cache_mode;
2520
2521     case SSL_CTRL_SESS_NUMBER:
2522         return lh_SSL_SESSION_num_items(ctx->sessions);
2523     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT:
2524         return ssl_tsan_load(ctx, &ctx->stats.sess_connect);
2525     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_GOOD:
2526         return ssl_tsan_load(ctx, &ctx->stats.sess_connect_good);
2527     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_RENEGOTIATE:
2528         return ssl_tsan_load(ctx, &ctx->stats.sess_connect_renegotiate);
2529     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT:
2530         return ssl_tsan_load(ctx, &ctx->stats.sess_accept);
2531     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_GOOD:
2532         return ssl_tsan_load(ctx, &ctx->stats.sess_accept_good);
2533     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_RENEGOTIATE:
2534         return ssl_tsan_load(ctx, &ctx->stats.sess_accept_renegotiate);
2535     case SSL_CTRL_SESS_HIT:
2536         return ssl_tsan_load(ctx, &ctx->stats.sess_hit);
2537     case SSL_CTRL_SESS_CB_HIT:
2538         return ssl_tsan_load(ctx, &ctx->stats.sess_cb_hit);
2539     case SSL_CTRL_SESS_MISSES:
2540         return ssl_tsan_load(ctx, &ctx->stats.sess_miss);
2541     case SSL_CTRL_SESS_TIMEOUTS:
2542         return ssl_tsan_load(ctx, &ctx->stats.sess_timeout);
2543     case SSL_CTRL_SESS_CACHE_FULL:
2544         return ssl_tsan_load(ctx, &ctx->stats.sess_cache_full);
2545     case SSL_CTRL_MODE:
2546         return (ctx->mode |= larg);
2547     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
2548         return (ctx->mode &= ~larg);
2549     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
2550         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
2551             return 0;
2552         ctx->max_send_fragment = larg;
2553         if (ctx->max_send_fragment < ctx->split_send_fragment)
2554             ctx->split_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
2555         return 1;
2556     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
2557         if ((size_t)larg > ctx->max_send_fragment || larg == 0)
2558             return 0;
2559         ctx->split_send_fragment = larg;
2560         return 1;
2561     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
2562         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
2563             return 0;
2564         ctx->max_pipelines = larg;
2565         return 1;
2566     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
2567         return (ctx->cert->cert_flags |= larg);
2568     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
2569         return (ctx->cert->cert_flags &= ~larg);
2570     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
2571         return ssl_check_allowed_versions(larg, ctx->max_proto_version)
2572                && ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
2573                                         &ctx->min_proto_version);
2574     case SSL_CTRL_GET_MIN_PROTO_VERSION:
2575         return ctx->min_proto_version;
2576     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
2577         return ssl_check_allowed_versions(ctx->min_proto_version, larg)
2578                && ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
2579                                         &ctx->max_proto_version);
2580     case SSL_CTRL_GET_MAX_PROTO_VERSION:
2581         return ctx->max_proto_version;
2582     default:
2583         return ctx->method->ssl_ctx_ctrl(ctx, cmd, larg, parg);
2584     }
2585 }
2586
2587 long SSL_CTX_callback_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, void (*fp) (void))
2588 {
2589     switch (cmd) {
2590     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
2591         ctx->msg_callback = (void (*)
2592                              (int write_p, int version, int content_type,
2593                               const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
2594                               void *arg))(fp);
2595         return 1;
2596
2597     default:
2598         return ctx->method->ssl_ctx_callback_ctrl(ctx, cmd, fp);
2599     }
2600 }
2601
2602 int ssl_cipher_id_cmp(const SSL_CIPHER *a, const SSL_CIPHER *b)
2603 {
2604     if (a->id > b->id)
2605         return 1;
2606     if (a->id < b->id)
2607         return -1;
2608     return 0;
2609 }
2610
2611 int ssl_cipher_ptr_id_cmp(const SSL_CIPHER *const *ap,
2612                           const SSL_CIPHER *const *bp)
2613 {
2614     if ((*ap)->id > (*bp)->id)
2615         return 1;
2616     if ((*ap)->id < (*bp)->id)
2617         return -1;
2618     return 0;
2619 }
2620
2621 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2622  * preference */
2623 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_ciphers(const SSL *s)
2624 {
2625     if (s != NULL) {
2626         if (s->cipher_list != NULL) {
2627             return s->cipher_list;
2628         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list != NULL)) {
2629             return s->ctx->cipher_list;
2630         }
2631     }
2632     return NULL;
2633 }
2634
2635 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_client_ciphers(const SSL *s)
2636 {
2637     if ((s == NULL) || !s->server)
2638         return NULL;
2639     return s->peer_ciphers;
2640 }
2641
2642 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get1_supported_ciphers(SSL *s)
2643 {
2644     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL, *ciphers;
2645     int i;
2646
2647     ciphers = SSL_get_ciphers(s);
2648     if (!ciphers)
2649         return NULL;
2650     if (!ssl_set_client_disabled(s))
2651         return NULL;
2652     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(ciphers); i++) {
2653         const SSL_CIPHER *c = sk_SSL_CIPHER_value(ciphers, i);
2654         if (!ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED, 0)) {
2655             if (!sk)
2656                 sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
2657             if (!sk)
2658                 return NULL;
2659             if (!sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) {
2660                 sk_SSL_CIPHER_free(sk);
2661                 return NULL;
2662             }
2663         }
2664     }
2665     return sk;
2666 }
2667
2668 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2669  * algorithm id */
2670 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_get_ciphers_by_id(SSL *s)
2671 {
2672     if (s != NULL) {
2673         if (s->cipher_list_by_id != NULL) {
2674             return s->cipher_list_by_id;
2675         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list_by_id != NULL)) {
2676             return s->ctx->cipher_list_by_id;
2677         }
2678     }
2679     return NULL;
2680 }
2681
2682 /** The old interface to get the same thing as SSL_get_ciphers() */
2683 const char *SSL_get_cipher_list(const SSL *s, int n)
2684 {
2685     const SSL_CIPHER *c;
2686     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2687
2688     if (s == NULL)
2689         return NULL;
2690     sk = SSL_get_ciphers(s);
2691     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= n))
2692         return NULL;
2693     c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, n);
2694     if (c == NULL)
2695         return NULL;
2696     return c->name;
2697 }
2698
2699 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL_CTX and in order of
2700  * preference */
2701 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_CTX_get_ciphers(const SSL_CTX *ctx)
2702 {
2703     if (ctx != NULL)
2704         return ctx->cipher_list;
2705     return NULL;
2706 }
2707
2708 /*
2709  * Distinguish between ciphers controlled by set_ciphersuite() and
2710  * set_cipher_list() when counting.
2711  */
2712 static int cipher_list_tls12_num(STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk)
2713 {
2714     int i, num = 0;
2715     const SSL_CIPHER *c;
2716
2717     if (sk == NULL)
2718         return 0;
2719     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(sk); ++i) {
2720         c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
2721         if (c->min_tls >= TLS1_3_VERSION)
2722             continue;
2723         num++;
2724     }
2725     return num;
2726 }
2727
2728 /** specify the ciphers to be used by default by the SSL_CTX */
2729 int SSL_CTX_set_cipher_list(SSL_CTX *ctx, const char *str)
2730 {
2731     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2732
2733     sk = ssl_create_cipher_list(ctx, ctx->tls13_ciphersuites,
2734                                 &ctx->cipher_list, &ctx->cipher_list_by_id, str,
2735                                 ctx->cert);
2736     /*
2737      * ssl_create_cipher_list may return an empty stack if it was unable to
2738      * find a cipher matching the given rule string (for example if the rule
2739      * string specifies a cipher which has been disabled). This is not an
2740      * error as far as ssl_create_cipher_list is concerned, and hence
2741      * ctx->cipher_list and ctx->cipher_list_by_id has been updated.
2742      */
2743     if (sk == NULL)
2744         return 0;
2745     else if (cipher_list_tls12_num(sk) == 0) {
2746         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2747         return 0;
2748     }
2749     return 1;
2750 }
2751
2752 /** specify the ciphers to be used by the SSL */
2753 int SSL_set_cipher_list(SSL *s, const char *str)
2754 {
2755     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2756
2757     sk = ssl_create_cipher_list(s->ctx, s->tls13_ciphersuites,
2758                                 &s->cipher_list, &s->cipher_list_by_id, str,
2759                                 s->cert);
2760     /* see comment in SSL_CTX_set_cipher_list */
2761     if (sk == NULL)
2762         return 0;
2763     else if (cipher_list_tls12_num(sk) == 0) {
2764         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2765         return 0;
2766     }
2767     return 1;
2768 }
2769
2770 char *SSL_get_shared_ciphers(const SSL *s, char *buf, int size)
2771 {
2772     char *p;
2773     STACK_OF(SSL_CIPHER) *clntsk, *srvrsk;
2774     const SSL_CIPHER *c;
2775     int i;
2776
2777     if (!s->server
2778             || s->peer_ciphers == NULL
2779             || size < 2)
2780         return NULL;
2781
2782     p = buf;
2783     clntsk = s->peer_ciphers;
2784     srvrsk = SSL_get_ciphers(s);
2785     if (clntsk == NULL || srvrsk == NULL)
2786         return NULL;
2787
2788     if (sk_SSL_CIPHER_num(clntsk) == 0 || sk_SSL_CIPHER_num(srvrsk) == 0)
2789         return NULL;
2790
2791     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(clntsk); i++) {
2792         int n;
2793
2794         c = sk_SSL_CIPHER_value(clntsk, i);
2795         if (sk_SSL_CIPHER_find(srvrsk, c) < 0)
2796             continue;
2797
2798         n = strlen(c->name);
2799         if (n + 1 > size) {
2800             if (p != buf)
2801                 --p;
2802             *p = '\0';
2803             return buf;
2804         }
2805         strcpy(p, c->name);
2806         p += n;
2807         *(p++) = ':';
2808         size -= n + 1;
2809     }
2810     p[-1] = '\0';
2811     return buf;
2812 }
2813
2814 /**
2815  * Return the requested servername (SNI) value. Note that the behaviour varies
2816  * depending on:
2817  * - whether this is called by the client or the server,
2818  * - if we are before or during/after the handshake,
2819  * - if a resumption or normal handshake is being attempted/has occurred
2820  * - whether we have negotiated TLSv1.2 (or below) or TLSv1.3
2821  * 
2822  * Note that only the host_name type is defined (RFC 3546).
2823  */
2824 const char *SSL_get_servername(const SSL *s, const int type)
2825 {
2826     /*
2827      * If we don't know if we are the client or the server yet then we assume
2828      * client.
2829      */
2830     int server = s->handshake_func == NULL ? 0 : s->server;
2831     if (type != TLSEXT_NAMETYPE_host_name)
2832         return NULL;
2833
2834     if (server) {
2835         /**
2836          * Server side
2837          * In TLSv1.3 on the server SNI is not associated with the session
2838          * but in TLSv1.2 or below it is.
2839          *
2840          * Before the handshake:
2841          *  - return NULL
2842          *
2843          * During/after the handshake (TLSv1.2 or below resumption occurred):
2844          * - If a servername was accepted by the server in the original
2845          *   handshake then it will return that servername, or NULL otherwise.
2846          *
2847          * During/after the handshake (TLSv1.2 or below resumption did not occur):
2848          * - The function will return the servername requested by the client in
2849          *   this handshake or NULL if none was requested.
2850          */
2851          if (s->hit && !SSL_IS_TLS13(s))
2852             return s->session->ext.hostname;
2853     } else {
2854         /**
2855          * Client side
2856          *
2857          * Before the handshake:
2858          *  - If a servername has been set via a call to
2859          *    SSL_set_tlsext_host_name() then it will return that servername
2860          *  - If one has not been set, but a TLSv1.2 resumption is being
2861          *    attempted and the session from the original handshake had a
2862          *    servername accepted by the server then it will return that
2863          *    servername
2864          *  - Otherwise it returns NULL
2865          *
2866          * During/after the handshake (TLSv1.2 or below resumption occurred):
2867          * - If the session from the original handshake had a servername accepted
2868          *   by the server then it will return that servername.
2869          * - Otherwise it returns the servername set via
2870          *   SSL_set_tlsext_host_name() (or NULL if it was not called).
2871          *
2872          * During/after the handshake (TLSv1.2 or below resumption did not occur):
2873          * - It will return the servername set via SSL_set_tlsext_host_name()
2874          *   (or NULL if it was not called).
2875          */
2876         if (SSL_in_before(s)) {
2877             if (s->ext.hostname == NULL
2878                     && s->session != NULL
2879                     && s->session->ssl_version != TLS1_3_VERSION)
2880                 return s->session->ext.hostname;
2881         } else {
2882             if (!SSL_IS_TLS13(s) && s->hit && s->session->ext.hostname != NULL)
2883                 return s->session->ext.hostname;
2884         }
2885     }
2886
2887     return s->ext.hostname;
2888 }
2889
2890 int SSL_get_servername_type(const SSL *s)
2891 {
2892     if (SSL_get_servername(s, TLSEXT_NAMETYPE_host_name) != NULL)
2893         return TLSEXT_NAMETYPE_host_name;
2894     return -1;
2895 }
2896
2897 /*
2898  * SSL_select_next_proto implements the standard protocol selection. It is
2899  * expected that this function is called from the callback set by
2900  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb. The protocol data is assumed to be a
2901  * vector of 8-bit, length prefixed byte strings. The length byte itself is
2902  * not included in the length. A byte string of length 0 is invalid. No byte
2903  * string may be truncated. The current, but experimental algorithm for
2904  * selecting the protocol is: 1) If the server doesn't support NPN then this
2905  * is indicated to the callback. In this case, the client application has to
2906  * abort the connection or have a default application level protocol. 2) If
2907  * the server supports NPN, but advertises an empty list then the client
2908  * selects the first protocol in its list, but indicates via the API that this
2909  * fallback case was enacted. 3) Otherwise, the client finds the first
2910  * protocol in the server's list that it supports and selects this protocol.
2911  * This is because it's assumed that the server has better information about
2912  * which protocol a client should use. 4) If the client doesn't support any
2913  * of the server's advertised protocols, then this is treated the same as
2914  * case 2. It returns either OPENSSL_NPN_NEGOTIATED if a common protocol was
2915  * found, or OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP if the fallback case was reached.
2916  */
2917 int SSL_select_next_proto(unsigned char **out, unsigned char *outlen,
2918                           const unsigned char *server,
2919                           unsigned int server_len,
2920                           const unsigned char *client, unsigned int client_len)
2921 {
2922     unsigned int i, j;
2923     const unsigned char *result;
2924     int status = OPENSSL_NPN_UNSUPPORTED;
2925
2926     /*
2927      * For each protocol in server preference order, see if we support it.
2928      */
2929     for (i = 0; i < server_len;) {
2930         for (j = 0; j < client_len;) {
2931             if (server[i] == client[j] &&
2932                 memcmp(&server[i + 1], &client[j + 1], server[i]) == 0) {
2933                 /* We found a match */
2934                 result = &server[i];
2935                 status = OPENSSL_NPN_NEGOTIATED;
2936                 goto found;
2937             }
2938             j += client[j];
2939             j++;
2940         }
2941         i += server[i];
2942         i++;
2943     }
2944
2945     /* There's no overlap between our protocols and the server's list. */
2946     result = client;
2947     status = OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP;
2948
2949  found:
2950     *out = (unsigned char *)result + 1;
2951     *outlen = result[0];
2952     return status;
2953 }
2954
2955 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2956 /*
2957  * SSL_get0_next_proto_negotiated sets *data and *len to point to the
2958  * client's requested protocol for this connection and returns 0. If the
2959  * client didn't request any protocol, then *data is set to NULL. Note that
2960  * the client can request any protocol it chooses. The value returned from
2961  * this function need not be a member of the list of supported protocols
2962  * provided by the callback.
2963  */
2964 void SSL_get0_next_proto_negotiated(const SSL *s, const unsigned char **data,
2965                                     unsigned *len)
2966 {
2967     *data = s->ext.npn;
2968     if (*data == NULL) {
2969         *len = 0;
2970     } else {
2971         *len = (unsigned int)s->ext.npn_len;
2972     }
2973 }
2974
2975 /*
2976  * SSL_CTX_set_npn_advertised_cb sets a callback that is called when
2977  * a TLS server needs a list of supported protocols for Next Protocol
2978  * Negotiation. The returned list must be in wire format.  The list is
2979  * returned by setting |out| to point to it and |outlen| to its length. This
2980  * memory will not be modified, but one should assume that the SSL* keeps a
2981  * reference to it. The callback should return SSL_TLSEXT_ERR_OK if it
2982  * wishes to advertise. Otherwise, no such extension will be included in the
2983  * ServerHello.
2984  */
2985 void SSL_CTX_set_npn_advertised_cb(SSL_CTX *ctx,
2986                                    SSL_CTX_npn_advertised_cb_func cb,
2987                                    void *arg)
2988 {
2989     ctx->ext.npn_advertised_cb = cb;
2990     ctx->ext.npn_advertised_cb_arg = arg;
2991 }
2992
2993 /*
2994  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb sets a callback that is called when a
2995  * client needs to select a protocol from the server's provided list. |out|
2996  * must be set to point to the selected protocol (which may be within |in|).
2997  * The length of the protocol name must be written into |outlen|. The
2998  * server's advertised protocols are provided in |in| and |inlen|. The
2999  * callback can assume that |in| is syntactically valid. The client must
3000  * select a protocol. It is fatal to the connection if this callback returns
3001  * a value other than SSL_TLSEXT_ERR_OK.
3002  */
3003 void SSL_CTX_set_npn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
3004                                SSL_CTX_npn_select_cb_func cb,
3005                                void *arg)
3006 {
3007     ctx->ext.npn_select_cb = cb;
3008     ctx->ext.npn_select_cb_arg = arg;
3009 }
3010 #endif
3011
3012 static int alpn_value_ok(const unsigned char *protos, unsigned int protos_len)
3013 {
3014     unsigned int idx;
3015
3016     if (protos_len < 2 || protos == NULL)
3017         return 0;
3018
3019     for (idx = 0; idx < protos_len; idx += protos[idx] + 1) {
3020         if (protos[idx] == 0)
3021             return 0;
3022     }
3023     return idx == protos_len;
3024 }
3025 /*
3026  * SSL_CTX_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ctx| to |protos|.
3027  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
3028  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
3029  */
3030 int SSL_CTX_set_alpn_protos(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *protos,
3031                             unsigned int protos_len)
3032 {
3033     unsigned char *alpn;
3034
3035     if (protos_len == 0 || protos == NULL) {
3036         OPENSSL_free(ctx->ext.alpn);
3037         ctx->ext.alpn = NULL;
3038         ctx->ext.alpn_len = 0;
3039         return 0;
3040     }
3041     /* Not valid per RFC */
3042     if (!alpn_value_ok(protos, protos_len))
3043         return 1;
3044
3045     alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
3046     if (alpn == NULL) {
3047         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3048         return 1;
3049     }
3050     OPENSSL_free(ctx->ext.alpn);
3051     ctx->ext.alpn = alpn;
3052     ctx->ext.alpn_len = protos_len;
3053
3054     return 0;
3055 }
3056
3057 /*
3058  * SSL_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ssl| to |protos|.
3059  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
3060  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
3061  */
3062 int SSL_set_alpn_protos(SSL *ssl, const unsigned char *protos,
3063                         unsigned int protos_len)
3064 {
3065     unsigned char *alpn;
3066
3067     if (protos_len == 0 || protos == NULL) {
3068         OPENSSL_free(ssl->ext.alpn);
3069         ssl->ext.alpn = NULL;
3070         ssl->ext.alpn_len = 0;
3071         return 0;
3072     }
3073     /* Not valid per RFC */
3074     if (!alpn_value_ok(protos, protos_len))
3075         return 1;
3076
3077     alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
3078     if (alpn == NULL) {
3079         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3080         return 1;
3081     }
3082     OPENSSL_free(ssl->ext.alpn);
3083     ssl->ext.alpn = alpn;
3084     ssl->ext.alpn_len = protos_len;
3085
3086     return 0;
3087 }
3088
3089 /*
3090  * SSL_CTX_set_alpn_select_cb sets a callback function on |ctx| that is
3091  * called during ClientHello processing in order to select an ALPN protocol
3092  * from the client's list of offered protocols.
3093  */
3094 void SSL_CTX_set_alpn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
3095                                 SSL_CTX_alpn_select_cb_func cb,
3096                                 void *arg)
3097 {
3098     ctx->ext.alpn_select_cb = cb;
3099     ctx->ext.alpn_select_cb_arg = arg;
3100 }
3101
3102 /*
3103  * SSL_get0_alpn_selected gets the selected ALPN protocol (if any) from |ssl|.
3104  * On return it sets |*data| to point to |*len| bytes of protocol name
3105  * (not including the leading length-prefix byte). If the server didn't
3106  * respond with a negotiated protocol then |*len| will be zero.
3107  */
3108 void SSL_get0_alpn_selected(const SSL *ssl, const unsigned char **data,
3109                             unsigned int *len)
3110 {
3111     *data = ssl->s3.alpn_selected;
3112     if (*data == NULL)
3113         *len = 0;
3114     else
3115         *len = (unsigned int)ssl->s3.alpn_selected_len;
3116 }
3117
3118 int SSL_export_keying_material(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
3119                                const char *label, size_t llen,
3120                                const unsigned char *context, size_t contextlen,
3121                                int use_context)
3122 {
3123     if (s->session == NULL
3124         || (s->version < TLS1_VERSION && s->version != DTLS1_BAD_VER))
3125         return -1;
3126
3127     return s->method->ssl3_enc->export_keying_material(s, out, olen, label,
3128                                                        llen, context,
3129                                                        contextlen, use_context);
3130 }
3131
3132 int SSL_export_keying_material_early(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
3133                                      const char *label, size_t llen,
3134                                      const unsigned char *context,
3135                                      size_t contextlen)
3136 {
3137     if (s->version != TLS1_3_VERSION)
3138         return 0;
3139
3140     return tls13_export_keying_material_early(s, out, olen, label, llen,
3141                                               context, contextlen);
3142 }
3143
3144 static unsigned long ssl_session_hash(const SSL_SESSION *a)
3145 {
3146     const unsigned char *session_id = a->session_id;
3147     unsigned long l;
3148     unsigned char tmp_storage[4];
3149
3150     if (a->session_id_length < sizeof(tmp_storage)) {
3151         memset(tmp_storage, 0, sizeof(tmp_storage));
3152         memcpy(tmp_storage, a->session_id, a->session_id_length);
3153         session_id = tmp_storage;
3154     }
3155
3156     l = (unsigned long)
3157         ((unsigned long)session_id[0]) |
3158         ((unsigned long)session_id[1] << 8L) |
3159         ((unsigned long)session_id[2] << 16L) |
3160         ((unsigned long)session_id[3] << 24L);
3161     return l;
3162 }
3163
3164 /*
3165  * NB: If this function (or indeed the hash function which uses a sort of
3166  * coarser function than this one) is changed, ensure
3167  * SSL_CTX_has_matching_session_id() is checked accordingly. It relies on
3168  * being able to construct an SSL_SESSION that will collide with any existing
3169  * session with a matching session ID.
3170  */
3171 static int ssl_session_cmp(const SSL_SESSION *a, const SSL_SESSION *b)
3172 {
3173     if (a->ssl_version != b->ssl_version)
3174         return 1;
3175     if (a->session_id_length != b->session_id_length)
3176         return 1;
3177     return memcmp(a->session_id, b->session_id, a->session_id_length);
3178 }
3179
3180 /*
3181  * These wrapper functions should remain rather than redeclaring
3182  * SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp for void* types and casting each
3183  * variable. The reason is that the functions aren't static, they're exposed
3184  * via ssl.h.
3185  */
3186
3187 SSL_CTX *SSL_CTX_new_ex(OSSL_LIB_CTX *libctx, const char *propq,
3188                         const SSL_METHOD *meth)
3189 {
3190     SSL_CTX *ret = NULL;
3191
3192     if (meth == NULL) {
3193         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NULL_SSL_METHOD_PASSED);
3194         return NULL;
3195     }
3196
3197     if (!OPENSSL_init_ssl(OPENSSL_INIT_LOAD_SSL_STRINGS, NULL))
3198         return NULL;
3199
3200     if (SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx() < 0) {
3201         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_X509_VERIFICATION_SETUP_PROBLEMS);
3202         goto err;
3203     }
3204     ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
3205     if (ret == NULL)
3206         goto err;
3207
3208     /* Init the reference counting before any call to SSL_CTX_free */
3209     ret->references = 1;
3210     ret->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
3211     if (ret->lock == NULL) {
3212         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3213         OPENSSL_free(ret);
3214         return NULL;
3215     }
3216
3217 #ifdef TSAN_REQUIRES_LOCKING
3218     ret->tsan_lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
3219     if (ret->tsan_lock == NULL) {
3220         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3221         goto err;
3222     }
3223 #endif
3224
3225     ret->libctx = libctx;
3226     if (propq != NULL) {
3227         ret->propq = OPENSSL_strdup(propq);
3228         if (ret->propq == NULL)
3229             goto err;
3230     }
3231
3232     ret->method = meth;
3233     ret->min_proto_version = 0;
3234     ret->max_proto_version = 0;
3235     ret->mode = SSL_MODE_AUTO_RETRY;
3236     ret->session_cache_mode = SSL_SESS_CACHE_SERVER;
3237     ret->session_cache_size = SSL_SESSION_CACHE_MAX_SIZE_DEFAULT;
3238     /* We take the system default. */
3239     ret->session_timeout = meth->get_timeout();
3240     ret->max_cert_list = SSL_MAX_CERT_LIST_DEFAULT;
3241     ret->verify_mode = SSL_VERIFY_NONE;
3242     if ((ret->cert = ssl_cert_new()) == NULL)
3243         goto err;
3244
3245     ret->sessions = lh_SSL_SESSION_new(ssl_session_hash, ssl_session_cmp);
3246     if (ret->sessions == NULL)
3247         goto err;
3248     ret->cert_store = X509_STORE_new();
3249     if (ret->cert_store == NULL)
3250         goto err;
3251 #ifndef OPENSSL_NO_CT
3252     ret->ctlog_store = CTLOG_STORE_new_ex(libctx, propq);
3253     if (ret->ctlog_store == NULL)
3254         goto err;
3255 #endif
3256
3257     /* initialize cipher/digest methods table */
3258     if (!ssl_load_ciphers(ret))
3259         goto err2;
3260     /* initialise sig algs */
3261     if (!ssl_setup_sig_algs(ret))
3262         goto err2;
3263
3264
3265     if (!ssl_load_groups(ret))
3266         goto err2;
3267
3268     if (!SSL_CTX_set_ciphersuites(ret, OSSL_default_ciphersuites()))
3269         goto err;
3270
3271     if (!ssl_create_cipher_list(ret,
3272                                 ret->tls13_ciphersuites,
3273                                 &ret->cipher_list, &ret->cipher_list_by_id,
3274                                 OSSL_default_cipher_list(), ret->cert)
3275         || sk_SSL_CIPHER_num(ret->cipher_list) <= 0) {
3276         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
3277         goto err2;
3278     }
3279
3280     ret->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
3281     if (ret->param == NULL)
3282         goto err;
3283
3284     /*
3285      * If these aren't available from the provider we'll get NULL returns.
3286      * That's fine but will cause errors later if SSLv3 is negotiated
3287      */
3288     ret->md5 = ssl_evp_md_fetch(libctx, NID_md5, propq);
3289     ret->sha1 = ssl_evp_md_fetch(libctx, NID_sha1, propq);
3290
3291     if ((ret->ca_names = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
3292         goto err;
3293
3294     if ((ret->client_ca_names = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
3295         goto err;
3296
3297     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, ret, &ret->ex_data))
3298         goto err;
3299
3300     if ((ret->ext.secure = OPENSSL_secure_zalloc(sizeof(*ret->ext.secure))) == NULL)
3301         goto err;
3302
3303     /* No compression for DTLS */
3304     if (!(meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_DTLS))
3305         ret->comp_methods = SSL_COMP_get_compression_methods();
3306
3307     ret->max_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
3308     ret->split_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
3309
3310     /* Setup RFC5077 ticket keys */
3311     if ((RAND_bytes_ex(libctx, ret->ext.tick_key_name,
3312                        sizeof(ret->ext.tick_key_name), 0) <= 0)
3313         || (RAND_priv_bytes_ex(libctx, ret->ext.secure->tick_hmac_key,
3314                                sizeof(ret->ext.secure->tick_hmac_key), 0) <= 0)
3315         || (RAND_priv_bytes_ex(libctx, ret->ext.secure->tick_aes_key,
3316                                sizeof(ret->ext.secure->tick_aes_key), 0) <= 0))
3317         ret->options |= SSL_OP_NO_TICKET;
3318
3319     if (RAND_priv_bytes_ex(libctx, ret->ext.cookie_hmac_key,
3320                            sizeof(ret->ext.cookie_hmac_key), 0) <= 0)
3321         goto err;
3322
3323 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
3324     if (!ssl_ctx_srp_ctx_init_intern(ret))
3325         goto err;
3326 #endif
3327 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
3328 # ifdef OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO
3329 #  define eng_strx(x)     #x
3330 #  define eng_str(x)      eng_strx(x)
3331     /* Use specific client engine automatically... ignore errors */
3332     {
3333         ENGINE *eng;
3334         eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
3335         if (!eng) {
3336             ERR_clear_error();
3337             ENGINE_load_builtin_engines();
3338             eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
3339         }
3340         if (!eng || !SSL_CTX_set_client_cert_engine(ret, eng))
3341             ERR_clear_error();
3342     }
3343 # endif
3344 #endif
3345     /*
3346      * Disable compression by default to prevent CRIME. Applications can
3347      * re-enable compression by configuring
3348      * SSL_CTX_clear_options(ctx, SSL_OP_NO_COMPRESSION);
3349      * or by using the SSL_CONF library. Similarly we also enable TLSv1.3
3350      * middlebox compatibility by default. This may be disabled by default in
3351      * a later OpenSSL version.
3352      */
3353     ret->options |= SSL_OP_NO_COMPRESSION | SSL_OP_ENABLE_MIDDLEBOX_COMPAT;
3354
3355     ret->ext.status_type = TLSEXT_STATUSTYPE_nothing;
3356
3357     /*
3358      * We cannot usefully set a default max_early_data here (which gets
3359      * propagated in SSL_new(), for the following reason: setting the
3360      * SSL field causes tls_construct_stoc_early_data() to tell the
3361      * client that early data will be accepted when constructing a TLS 1.3
3362      * session ticket, and the client will accordingly send us early data
3363      * when using that ticket (if the client has early data to send).
3364      * However, in order for the early data to actually be consumed by
3365      * the application, the application must also have calls to
3366      * SSL_read_early_data(); otherwise we'll just skip past the early data
3367      * and ignore it.  So, since the application must add calls to
3368      * SSL_read_early_data(), we also require them to add
3369      * calls to SSL_CTX_set_max_early_data() in order to use early data,
3370      * eliminating the bandwidth-wasting early data in the case described
3371      * above.
3372      */
3373     ret->max_early_data = 0;
3374
3375     /*
3376      * Default recv_max_early_data is a fully loaded single record. Could be
3377      * split across multiple records in practice. We set this differently to
3378      * max_early_data so that, in the default case, we do not advertise any
3379      * support for early_data, but if a client were to send us some (e.g.
3380      * because of an old, stale ticket) then we will tolerate it and skip over
3381      * it.
3382      */
3383     ret->recv_max_early_data = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
3384
3385     /* By default we send two session tickets automatically in TLSv1.3 */
3386     ret->num_tickets = 2;
3387
3388     ssl_ctx_system_config(ret);
3389
3390     return ret;
3391  err:
3392     ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3393  err2:
3394     SSL_CTX_free(ret);
3395     return NULL;
3396 }
3397
3398 SSL_CTX *SSL_CTX_new(const SSL_METHOD *meth)
3399 {
3400     return SSL_CTX_new_ex(NULL, NULL, meth);
3401 }
3402
3403 int SSL_CTX_up_ref(SSL_CTX *ctx)
3404 {
3405     int i;
3406
3407     if (CRYPTO_UP_REF(&ctx->references, &i, ctx->lock) <= 0)
3408         return 0;
3409
3410     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", ctx);
3411     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
3412     return ((i > 1) ? 1 : 0);
3413 }
3414
3415 void SSL_CTX_free(SSL_CTX *a)
3416 {
3417     int i;
3418     size_t j;
3419
3420     if (a == NULL)
3421         return;
3422
3423     CRYPTO_DOWN_REF(&a->references, &i, a->lock);
3424     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", a);
3425     if (i > 0)
3426         return;
3427     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
3428
3429     X509_VERIFY_PARAM_free(a->param);
3430     dane_ctx_final(&a->dane);
3431
3432     /*
3433      * Free internal session cache. However: the remove_cb() may reference
3434      * the ex_data of SSL_CTX, thus the ex_data store can only be removed
3435      * after the sessions were flushed.
3436      * As the ex_data handling routines might also touch the session cache,
3437      * the most secure solution seems to be: empty (flush) the cache, then
3438      * free ex_data, then finally free the cache.
3439      * (See ticket [openssl.org #212].)
3440      */
3441     if (a->sessions != NULL)
3442         SSL_CTX_flush_sessions(a, 0);
3443
3444     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, a, &a->ex_data);
3445     lh_SSL_SESSION_free(a->sessions);
3446     X509_STORE_free(a->cert_store);
3447 #ifndef OPENSSL_NO_CT
3448     CTLOG_STORE_free(a->ctlog_store);
3449 #endif
3450     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list);
3451     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list_by_id);
3452     sk_SSL_CIPHER_free(a->tls13_ciphersuites);
3453     ssl_cert_free(a->cert);
3454     sk_X509_NAME_pop_free(a->ca_names, X509_NAME_free);
3455     sk_X509_NAME_pop_free(a->client_ca_names, X509_NAME_free);
3456     OSSL_STACK_OF_X509_free(a->extra_certs);
3457     a->comp_methods = NULL;
3458 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
3459     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(a->srtp_profiles);
3460 #endif
3461 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
3462     ssl_ctx_srp_ctx_free_intern(a);
3463 #endif
3464 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
3465     tls_engine_finish(a->client_cert_engine);
3466 #endif
3467
3468     OPENSSL_free(a->ext.ecpointformats);
3469     OPENSSL_free(a->ext.supportedgroups);
3470     OPENSSL_free(a->ext.supported_groups_default);
3471     OPENSSL_free(a->ext.alpn);
3472     OPENSSL_secure_free(a->ext.secure);
3473
3474     ssl_evp_md_free(a->md5);
3475     ssl_evp_md_free(a->sha1);
3476
3477     for (j = 0; j < SSL_ENC_NUM_IDX; j++)
3478         ssl_evp_cipher_free(a->ssl_cipher_methods[j]);
3479     for (j = 0; j < SSL_MD_NUM_IDX; j++)
3480         ssl_evp_md_free(a->ssl_digest_methods[j]);
3481     for (j = 0; j < a->group_list_len; j++) {
3482         OPENSSL_free(a->group_list[j].tlsname);
3483         OPENSSL_free(a->group_list[j].realname);
3484         OPENSSL_free(a->group_list[j].algorithm);
3485     }
3486     OPENSSL_free(a->group_list);
3487
3488     OPENSSL_free(a->sigalg_lookup_cache);
3489
3490     CRYPTO_THREAD_lock_free(a->lock);
3491 #ifdef TSAN_REQUIRES_LOCKING
3492     CRYPTO_THREAD_lock_free(a->tsan_lock);
3493 #endif
3494
3495     OPENSSL_free(a->propq);
3496
3497     OPENSSL_free(a);
3498 }
3499
3500 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx, pem_password_cb *cb)
3501 {
3502     ctx->default_passwd_callback = cb;
3503 }
3504
3505 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx, void *u)
3506 {
3507     ctx->default_passwd_callback_userdata = u;
3508 }
3509
3510 pem_password_cb *SSL_CTX_get_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx)
3511 {
3512     return ctx->default_passwd_callback;
3513 }
3514
3515 void *SSL_CTX_get_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx)
3516 {
3517     return ctx->default_passwd_callback_userdata;
3518 }
3519
3520 void SSL_set_default_passwd_cb(SSL *s, pem_password_cb *cb)
3521 {
3522     s->default_passwd_callback = cb;
3523 }
3524
3525 void SSL_set_default_passwd_cb_userdata(SSL *s, void *u)
3526 {
3527     s->default_passwd_callback_userdata = u;
3528 }
3529
3530 pem_password_cb *SSL_get_default_passwd_cb(SSL *s)
3531 {
3532     return s->default_passwd_callback;
3533 }
3534
3535 void *SSL_get_default_passwd_cb_userdata(SSL *s)
3536 {
3537     return s->default_passwd_callback_userdata;
3538 }
3539
3540 void SSL_CTX_set_cert_verify_callback(SSL_CTX *ctx,
3541                                       int (*cb) (X509_STORE_CTX *, void *),
3542                                       void *arg)
3543 {
3544     ctx->app_verify_callback = cb;
3545     ctx->app_verify_arg = arg;
3546 }
3547
3548 void SSL_CTX_set_verify(SSL_CTX *ctx, int mode,
3549                         int (*cb) (int, X509_STORE_CTX *))
3550 {
3551     ctx->verify_mode = mode;
3552     ctx->default_verify_callback = cb;
3553 }
3554
3555 void SSL_CTX_set_verify_depth(SSL_CTX *ctx, int depth)
3556 {
3557     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(ctx->param, depth);
3558 }
3559
3560 void SSL_CTX_set_cert_cb(SSL_CTX *c, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
3561 {
3562     ssl_cert_set_cert_cb(c->cert, cb, arg);
3563 }
3564
3565 void SSL_set_cert_cb(SSL *s, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
3566 {
3567     ssl_cert_set_cert_cb(s->cert, cb, arg);
3568 }
3569
3570 void ssl_set_masks(SSL *s)
3571 {
3572     CERT *c = s->cert;
3573     uint32_t *pvalid = s->s3.tmp.valid_flags;
3574     int rsa_enc, rsa_sign, dh_tmp, dsa_sign;
3575     unsigned long mask_k, mask_a;
3576     int have_ecc_cert, ecdsa_ok;
3577
3578     if (c == NULL)
3579         return;
3580
3581     dh_tmp = (c->dh_tmp != NULL
3582               || c->dh_tmp_cb != NULL
3583               || c->dh_tmp_auto);
3584
3585     rsa_enc = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
3586     rsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
3587     dsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_DSA_SIGN] & CERT_PKEY_VALID;
3588     have_ecc_cert = pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_VALID;
3589     mask_k = 0;
3590     mask_a = 0;
3591
3592     OSSL_TRACE4(TLS_CIPHER, "dh_tmp=%d rsa_enc=%d rsa_sign=%d dsa_sign=%d\n",
3593                dh_tmp, rsa_enc, rsa_sign, dsa_sign);
3594
3595 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
3596     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_512)) {
3597         mask_k |= SSL_kGOST | SSL_kGOST18;
3598         mask_a |= SSL_aGOST12;
3599     }
3600     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_256)) {
3601         mask_k |= SSL_kGOST | SSL_kGOST18;
3602         mask_a |= SSL_aGOST12;
3603     }
3604     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST01)) {
3605         mask_k |= SSL_kGOST;
3606         mask_a |= SSL_aGOST01;
3607     }
3608 #endif
3609
3610     if (rsa_enc)
3611         mask_k |= SSL_kRSA;
3612
3613     if (dh_tmp)
3614         mask_k |= SSL_kDHE;
3615
3616     /*
3617      * If we only have an RSA-PSS certificate allow RSA authentication
3618      * if TLS 1.2 and peer supports it.
3619      */
3620
3621     if (rsa_enc || rsa_sign || (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN)
3622                 && pvalid[SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3623                 && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION))
3624         mask_a |= SSL_aRSA;
3625
3626     if (dsa_sign) {
3627         mask_a |= SSL_aDSS;
3628     }
3629
3630     mask_a |= SSL_aNULL;
3631
3632     /*
3633      * An ECC certificate may be usable for ECDH and/or ECDSA cipher suites
3634      * depending on the key usage extension.
3635      */
3636     if (have_ecc_cert) {
3637         uint32_t ex_kusage;
3638         ex_kusage = X509_get_key_usage(c->pkeys[SSL_PKEY_ECC].x509);
3639         ecdsa_ok = ex_kusage & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE;
3640         if (!(pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_SIGN))
3641             ecdsa_ok = 0;
3642         if (ecdsa_ok)
3643             mask_a |= SSL_aECDSA;
3644     }
3645     /* Allow Ed25519 for TLS 1.2 if peer supports it */
3646     if (!(mask_a & SSL_aECDSA) && ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_ED25519)
3647             && pvalid[SSL_PKEY_ED25519] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3648             && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION)
3649             mask_a |= SSL_aECDSA;
3650
3651     /* Allow Ed448 for TLS 1.2 if peer supports it */
3652     if (!(mask_a & SSL_aECDSA) && ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_ED448)
3653             && pvalid[SSL_PKEY_ED448] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3654             && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION)
3655             mask_a |= SSL_aECDSA;
3656
3657     mask_k |= SSL_kECDHE;
3658
3659 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
3660     mask_k |= SSL_kPSK;
3661     mask_a |= SSL_aPSK;
3662     if (mask_k & SSL_kRSA)
3663         mask_k |= SSL_kRSAPSK;
3664     if (mask_k & SSL_kDHE)
3665         mask_k |= SSL_kDHEPSK;
3666     if (mask_k & SSL_kECDHE)
3667         mask_k |= SSL_kECDHEPSK;
3668 #endif
3669
3670     s->s3.tmp.mask_k = mask_k;
3671     s->s3.tmp.mask_a = mask_a;
3672 }
3673
3674 int ssl_check_srvr_ecc_cert_and_alg(X509 *x, SSL *s)
3675 {
3676     if (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aECDSA) {
3677         /* key usage, if present, must allow signing */
3678         if (!(X509_get_key_usage(x) & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE)) {
3679             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_ECC_CERT_NOT_FOR_SIGNING);
3680             return 0;
3681         }
3682     }
3683     return 1;                   /* all checks are ok */
3684 }
3685
3686 int ssl_get_server_cert_serverinfo(SSL *s, const unsigned char **serverinfo,
3687                                    size_t *serverinfo_length)
3688 {
3689     CERT_PKEY *cpk = s->s3.tmp.cert;
3690     *serverinfo_length = 0;
3691
3692     if (cpk == NULL || cpk->serverinfo == NULL)
3693         return 0;
3694
3695     *serverinfo = cpk->serverinfo;
3696     *serverinfo_length = cpk->serverinfo_length;
3697     return 1;
3698 }
3699
3700 void ssl_update_cache(SSL *s, int mode)
3701 {
3702     int i;
3703
3704     /*
3705      * If the session_id_length is 0, we are not supposed to cache it, and it
3706      * would be rather hard to do anyway :-)
3707      */
3708     if (s->session->session_id_length == 0)
3709         return;
3710
3711     /*
3712      * If sid_ctx_length is 0 there is no specific application context
3713      * associated with this session, so when we try to resume it and
3714      * SSL_VERIFY_PEER is requested to verify the client identity, we have no
3715      * indication that this is actually a session for the proper application
3716      * context, and the *handshake* will fail, not just the resumption attempt.
3717      * Do not cache (on the server) these sessions that are not resumable
3718      * (clients can set SSL_VERIFY_PEER without needing a sid_ctx set).
3719      */
3720     if (s->server && s->session->sid_ctx_length == 0
3721             && (s->verify_mode & SSL_VERIFY_PEER) != 0)
3722         return;
3723
3724     i = s->session_ctx->session_cache_mode;
3725     if ((i & mode) != 0
3726         && (!s->hit || SSL_IS_TLS13(s))) {
3727         /*
3728          * Add the session to the internal cache. In server side TLSv1.3 we
3729          * normally don't do this because by default it's a full stateless ticket
3730          * with only a dummy session id so there is no reason to cache it,
3731          * unless:
3732          * - we are doing early_data, in which case we cache so that we can
3733          *   detect replays
3734          * - the application has set a remove_session_cb so needs to know about
3735          *   session timeout events
3736          * - SSL_OP_NO_TICKET is set in which case it is a stateful ticket
3737          */
3738         if ((i & SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE) == 0
3739                 && (!SSL_IS_TLS13(s)
3740                     || !s->server
3741                     || (s->max_early_data > 0
3742                         && (s->options & SSL_OP_NO_ANTI_REPLAY) == 0)
3743                     || s->session_ctx->remove_session_cb != NULL
3744                     || (s->options & SSL_OP_NO_TICKET) != 0))
3745             SSL_CTX_add_session(s->session_ctx, s->session);
3746
3747         /*
3748          * Add the session to the external cache. We do this even in server side
3749          * TLSv1.3 without early data because some applications just want to
3750          * know about the creation of a session and aren't doing a full cache.
3751          */
3752         if (s->session_ctx->new_session_cb != NULL) {
3753             SSL_SESSION_up_ref(s->session);
3754             if (!s->session_ctx->new_session_cb(s, s->session))
3755                 SSL_SESSION_free(s->session);
3756         }
3757     }
3758
3759     /* auto flush every 255 connections */
3760     if ((!(i & SSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR)) && ((i & mode) == mode)) {
3761         TSAN_QUALIFIER int *stat;
3762
3763         if (mode & SSL_SESS_CACHE_CLIENT)
3764             stat = &s->session_ctx->stats.sess_connect_good;
3765         else
3766             stat = &s->session_ctx->stats.sess_accept_good;
3767         if ((ssl_tsan_load(s->session_ctx, stat) & 0xff) == 0xff)
3768             SSL_CTX_flush_sessions(s->session_ctx, (unsigned long)time(NULL));
3769     }
3770 }
3771
3772 const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(const SSL_CTX *ctx)
3773 {
3774     return ctx->method;
3775 }
3776
3777 const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(const SSL *s)
3778 {
3779     return s->method;
3780 }
3781
3782 int SSL_set_ssl_method(SSL *s, const SSL_METHOD *meth)
3783 {
3784     int ret = 1;
3785
3786     if (s->method != meth) {
3787         const SSL_METHOD *sm = s->method;
3788         int (*hf) (SSL *) = s->handshake_func;
3789
3790         if (sm->version == meth->version)
3791             s->method = meth;
3792         else {
3793             sm->ssl_free(s);
3794             s->method = meth;
3795             ret = s->method->ssl_new(s);
3796         }
3797
3798         if (hf == sm->ssl_connect)
3799             s->handshake_func = meth->ssl_connect;
3800         else if (hf == sm->ssl_accept)
3801             s->handshake_func = meth->ssl_accept;
3802     }
3803     return ret;
3804 }
3805
3806 int SSL_get_error(const SSL *s, int i)
3807 {
3808     int reason;
3809     unsigned long l;
3810     BIO *bio;
3811
3812     if (i > 0)
3813         return SSL_ERROR_NONE;
3814
3815     /*
3816      * Make things return SSL_ERROR_SYSCALL when doing SSL_do_handshake etc,
3817      * where we do encode the error
3818      */
3819     if ((l = ERR_peek_error()) != 0) {
3820         if (ERR_GET_LIB(l) == ERR_LIB_SYS)
3821             return SSL_ERROR_SYSCALL;
3822         else
3823             return SSL_ERROR_SSL;
3824     }
3825
3826     if (SSL_want_read(s)) {
3827         bio = SSL_get_rbio(s);
3828         if (BIO_should_read(bio))
3829             return SSL_ERROR_WANT_READ;
3830         else if (BIO_should_write(bio))
3831             /*
3832              * This one doesn't make too much sense ... We never try to write
3833              * to the rbio, and an application program where rbio and wbio
3834              * are separate couldn't even know what it should wait for.
3835              * However if we ever set s->rwstate incorrectly (so that we have
3836              * SSL_want_read(s) instead of SSL_want_write(s)) and rbio and
3837              * wbio *are* the same, this test works around that bug; so it
3838              * might be safer to keep it.
3839              */
3840             return SSL_ERROR_WANT_WRITE;
3841         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3842             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3843             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3844                 return SSL_ERROR_WANT_CONNECT;
3845             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3846                 return SSL_ERROR_WANT_ACCEPT;
3847             else
3848                 return SSL_ERROR_SYSCALL; /* unknown */
3849         }
3850     }
3851
3852     if (SSL_want_write(s)) {
3853         /* Access wbio directly - in order to use the buffered bio if present */
3854         bio = s->wbio;
3855         if (BIO_should_write(bio))
3856             return SSL_ERROR_WANT_WRITE;
3857         else if (BIO_should_read(bio))
3858             /*
3859              * See above (SSL_want_read(s) with BIO_should_write(bio))
3860              */
3861             return SSL_ERROR_WANT_READ;
3862         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3863             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3864             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3865                 return SSL_ERROR_WANT_CONNECT;
3866             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3867                 return SSL_ERROR_WANT_ACCEPT;
3868             else
3869                 return SSL_ERROR_SYSCALL;
3870         }
3871     }
3872     if (SSL_want_x509_lookup(s))
3873         return SSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP;
3874     if (SSL_want_retry_verify(s))
3875         return SSL_ERROR_WANT_RETRY_VERIFY;
3876     if (SSL_want_async(s))
3877         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC;
3878     if (SSL_want_async_job(s))
3879         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC_JOB;
3880     if (SSL_want_client_hello_cb(s))
3881         return SSL_ERROR_WANT_CLIENT_HELLO_CB;
3882
3883     if ((s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) &&
3884         (s->s3.warn_alert == SSL_AD_CLOSE_NOTIFY))
3885         return SSL_ERROR_ZERO_RETURN;
3886
3887     return SSL_ERROR_SYSCALL;
3888 }
3889
3890 static int ssl_do_handshake_intern(void *vargs)
3891 {
3892     struct ssl_async_args *args;
3893     SSL *s;
3894
3895     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
3896     s = args->s;
3897
3898     return s->handshake_func(s);
3899 }
3900
3901 int SSL_do_handshake(SSL *s)
3902 {
3903     int ret = 1;
3904
3905     if (s->handshake_func == NULL) {
3906         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_CONNECTION_TYPE_NOT_SET);
3907         return -1;
3908     }
3909
3910     ossl_statem_check_finish_init(s, -1);
3911
3912     s->method->ssl_renegotiate_check(s, 0);
3913
3914     if (SSL_in_init(s) || SSL_in_before(s)) {
3915         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
3916             struct ssl_async_args args;
3917
3918             memset(&args, 0, sizeof(args));
3919             args.s = s;
3920
3921             ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_do_handshake_intern);
3922         } else {
3923             ret = s->handshake_func(s);
3924         }
3925     }
3926     return ret;
3927 }
3928
3929 void SSL_set_accept_state(SSL *s)
3930 {
3931     s->server = 1;
3932     s->shutdown = 0;
3933     ossl_statem_clear(s);
3934     s->handshake_func = s->method->ssl_accept;
3935     clear_ciphers(s);
3936 }
3937
3938 void SSL_set_connect_state(SSL *s)
3939 {
3940     s->server = 0;
3941     s->shutdown = 0;
3942     ossl_statem_clear(s);
3943     s->handshake_func = s->method->ssl_connect;
3944     clear_ciphers(s);
3945 }
3946
3947 int ssl_undefined_function(SSL *s)
3948 {
3949     ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3950     return 0;
3951 }
3952
3953 int ssl_undefined_void_function(void)
3954 {
3955     ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3956     return 0;
3957 }
3958
3959 int ssl_undefined_const_function(const SSL *s)
3960 {
3961     return 0;
3962 }
3963
3964 const SSL_METHOD *ssl_bad_method(int ver)
3965 {
3966     ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3967     return NULL;
3968 }
3969
3970 const char *ssl_protocol_to_string(int version)
3971 {
3972     switch (version)
3973     {
3974     case TLS1_3_VERSION:
3975         return "TLSv1.3";
3976
3977     case TLS1_2_VERSION:
3978         return "TLSv1.2";
3979
3980     case TLS1_1_VERSION:
3981         return "TLSv1.1";
3982
3983     case TLS1_VERSION:
3984         return "TLSv1";
3985
3986     case SSL3_VERSION:
3987         return "SSLv3";
3988
3989     case DTLS1_BAD_VER:
3990         return "DTLSv0.9";
3991
3992     case DTLS1_VERSION:
3993         return "DTLSv1";
3994
3995     case DTLS1_2_VERSION:
3996         return "DTLSv1.2";
3997
3998     default:
3999         return "unknown";
4000     }
4001 }
4002
4003 const char *SSL_get_version(const SSL *s)
4004 {
4005     return ssl_protocol_to_string(s->version);
4006 }
4007
4008 static int dup_ca_names(STACK_OF(X509_NAME) **dst, STACK_OF(X509_NAME) *src)
4009 {
4010     STACK_OF(X509_NAME) *sk;
4011     X509_NAME *xn;
4012     int i;
4013
4014     if (src == NULL) {
4015         *dst = NULL;
4016         return 1;
4017     }
4018
4019     if ((sk = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
4020         return 0;
4021     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(src); i++) {
4022         xn = X509_NAME_dup(sk_X509_NAME_value(src, i));
4023         if (xn == NULL) {
4024             sk_X509_NAME_pop_free(sk, X509_NAME_free);
4025             return 0;
4026         }
4027         if (sk_X509_NAME_insert(sk, xn, i) == 0) {
4028             X509_NAME_free(xn);
4029             sk_X509_NAME_pop_free(sk, X509_NAME_free);
4030             return 0;
4031         }
4032     }
4033     *dst = sk;
4034
4035     return 1;
4036 }
4037
4038 SSL *SSL_dup(SSL *s)
4039 {
4040     SSL *ret;
4041     int i;
4042
4043     /* If we're not quiescent, just up_ref! */
4044     if (!SSL_in_init(s) || !SSL_in_before(s)) {
4045         CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock);
4046         return s;
4047     }
4048
4049     /*
4050      * Otherwise, copy configuration state, and session if set.
4051      */
4052     if ((ret = SSL_new(SSL_get_SSL_CTX(s))) == NULL)
4053         return NULL;
4054
4055     if (s->session != NULL) {
4056         /*
4057          * Arranges to share the same session via up_ref.  This "copies"
4058          * session-id, SSL_METHOD, sid_ctx, and 'cert'
4059          */
4060         if (!SSL_copy_session_id(ret, s))
4061             goto err;
4062     } else {
4063         /*
4064          * No session has been established yet, so we have to expect that
4065          * s->cert or ret->cert will be changed later -- they should not both
4066          * point to the same object, and thus we can't use
4067          * SSL_copy_session_id.
4068          */
4069         if (!SSL_set_ssl_method(ret, s->method))
4070             goto err;
4071
4072         if (s->cert != NULL) {
4073             ssl_cert_free(ret->cert);
4074             ret->cert = ssl_cert_dup(s->cert);
4075             if (ret->cert == NULL)
4076                 goto err;
4077         }
4078
4079         if (!SSL_set_session_id_context(ret, s->sid_ctx,
4080                                         (int)s->sid_ctx_length))
4081             goto err;
4082     }
4083
4084     if (!ssl_dane_dup(ret, s))
4085         goto err;
4086     ret->version = s->version;
4087     ret->options = s->options;
4088     ret->min_proto_version = s->min_proto_version;
4089     ret->max_proto_version = s->max_proto_version;
4090     ret->mode = s->mode;
4091     SSL_set_max_cert_list(ret, SSL_get_max_cert_list(s));
4092     SSL_set_read_ahead(ret, SSL_get_read_ahead(s));
4093     ret->msg_callback = s->msg_callback;
4094     ret->msg_callback_arg = s->msg_callback_arg;
4095     SSL_set_verify(ret, SSL_get_verify_mode(s), SSL_get_verify_callback(s));
4096     SSL_set_verify_depth(ret, SSL_get_verify_depth(s));
4097     ret->generate_session_id = s->generate_session_id;
4098
4099     SSL_set_info_callback(ret, SSL_get_info_callback(s));
4100
4101     /* copy app data, a little dangerous perhaps */
4102     if (!CRYPTO_dup_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, &ret->ex_data, &s->ex_data))
4103         goto err;
4104
4105     ret->server = s->server;
4106     if (s->handshake_func) {
4107         if (s->server)
4108             SSL_set_accept_state(ret);
4109         else
4110             SSL_set_connect_state(ret);
4111     }
4112     ret->shutdown = s->shutdown;
4113     ret->hit = s->hit;
4114
4115     ret->default_passwd_callback = s->default_passwd_callback;
4116     ret->default_passwd_callback_userdata = s->default_passwd_callback_userdata;
4117
4118     X509_VERIFY_PARAM_inherit(ret->param, s->param);
4119
4120     /* dup the cipher_list and cipher_list_by_id stacks */
4121     if (s->cipher_list != NULL) {
4122         if ((ret->cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list)) == NULL)
4123             goto err;
4124     }
4125     if (s->cipher_list_by_id != NULL)
4126         if ((ret->cipher_list_by_id = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list_by_id))
4127             == NULL)
4128             goto err;
4129
4130     /* Dup the client_CA list */
4131     if (!dup_ca_names(&ret->ca_names, s->ca_names)
4132             || !dup_ca_names(&ret->client_ca_names, s->client_ca_names))
4133         goto err;
4134
4135     return ret;
4136
4137  err:
4138     SSL_free(ret);
4139     return NULL;
4140 }
4141
4142 void ssl_clear_cipher_ctx(SSL *s)
4143 {
4144     if (s->enc_read_ctx != NULL) {
4145         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_read_ctx);
4146         s->enc_read_ctx = NULL;
4147     }
4148     if (s->enc_write_ctx != NULL) {
4149         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_write_ctx);
4150         s->enc_write_ctx = NULL;
4151     }
4152 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
4153     COMP_CTX_free(s->expand);
4154     s->expand = NULL;
4155     COMP_CTX_free(s->compress);
4156     s->compress = NULL;
4157 #endif
4158 }
4159
4160 X509 *SSL_get_certificate(const SSL *s)
4161 {
4162     if (s->cert != NULL)
4163         return s->cert->key->x509;
4164     else
4165         return NULL;
4166 }
4167
4168 EVP_PKEY *SSL_get_privatekey(const SSL *s)
4169 {
4170     if (s->cert != NULL)
4171         return s->cert->key->privatekey;
4172     else
4173         return NULL;
4174 }
4175
4176 X509 *SSL_CTX_get0_certificate(const SSL_CTX *ctx)
4177 {
4178     if (ctx->cert != NULL)
4179         return ctx->cert->key->x509;
4180     else
4181         return NULL;
4182 }
4183
4184 EVP_PKEY *SSL_CTX_get0_privatekey(const SSL_CTX *ctx)
4185 {
4186     if (ctx->cert != NULL)
4187         return ctx->cert->key->privatekey;
4188     else
4189         return NULL;
4190 }
4191
4192 const SSL_CIPHER *SSL_get_current_cipher(const SSL *s)
4193 {
4194     if ((s->session != NULL) && (s->session->cipher != NULL))
4195         return s->session->cipher;
4196     return NULL;
4197 }
4198
4199 const SSL_CIPHER *SSL_get_pending_cipher(const SSL *s)
4200 {
4201     return s->s3.tmp.new_cipher;
4202 }
4203
4204 const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(const SSL *s)
4205 {
4206 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
4207     return s->compress ? COMP_CTX_get_method(s->compress) : NULL;
4208 #else
4209     return NULL;
4210 #endif
4211 }
4212
4213 const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(const SSL *s)
4214 {
4215 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
4216     return s->expand ? COMP_CTX_get_method(s->expand) : NULL;
4217 #else
4218     return NULL;
4219 #endif
4220 }
4221
4222 int ssl_init_wbio_buffer(SSL *s)
4223 {
4224     BIO *bbio;
4225
4226     if (s->bbio != NULL) {
4227         /* Already buffered. */
4228         return 1;
4229     }
4230
4231     bbio = BIO_new(BIO_f_buffer());
4232     if (bbio == NULL || !BIO_set_read_buffer_size(bbio, 1)) {
4233         BIO_free(bbio);
4234         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_BUF_LIB);
4235         return 0;
4236     }
4237     s->bbio = bbio;
4238     s->wbio = BIO_push(bbio, s->wbio);
4239
4240     return 1;
4241 }
4242
4243 int ssl_free_wbio_buffer(SSL *s)
4244 {
4245     /* callers ensure s is never null */
4246     if (s->bbio == NULL)
4247         return 1;
4248
4249     s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
4250     BIO_free(s->bbio);
4251     s->bbio = NULL;
4252
4253     return 1;
4254 }
4255
4256 void SSL_CTX_set_quiet_shutdown(SSL_CTX *ctx, int mode)
4257 {
4258     ctx->quiet_shutdown = mode;
4259 }
4260
4261 int SSL_CTX_get_quiet_shutdown(const SSL_CTX *ctx)
4262 {
4263     return ctx->quiet_shutdown;
4264 }
4265
4266 void SSL_set_quiet_shutdown(SSL *s, int mode)
4267 {
4268     s->quiet_shutdown = mode;
4269 }
4270
4271 int SSL_get_quiet_shutdown(const SSL *s)
4272 {
4273     return s->quiet_shutdown;
4274 }
4275
4276 void SSL_set_shutdown(SSL *s, int mode)
4277 {
4278     s->shutdown = mode;
4279 }
4280
4281 int SSL_get_shutdown(const SSL *s)
4282 {
4283     return s->shutdown;
4284 }
4285
4286 int SSL_version(const SSL *s)
4287 {
4288     return s->version;
4289 }
4290
4291 int SSL_client_version(const SSL *s)
4292 {
4293     return s->client_version;
4294 }
4295
4296 SSL_CTX *SSL_get_SSL_CTX(const SSL *ssl)
4297 {
4298     return ssl->ctx;
4299 }
4300
4301 SSL_CTX *SSL_set_SSL_CTX(SSL *ssl, SSL_CTX *ctx)
4302 {
4303     CERT *new_cert;
4304     if (ssl->ctx == ctx)
4305         return ssl->ctx;
4306     if (ctx == NULL)
4307         ctx = ssl->session_ctx;
4308     new_cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
4309     if (new_cert == NULL) {
4310         return NULL;
4311     }
4312
4313     if (!custom_exts_copy_flags(&new_cert->custext, &ssl->cert->custext)) {
4314         ssl_cert_free(new_cert);
4315         return NULL;
4316     }
4317
4318     ssl_cert_free(ssl->cert);
4319     ssl->cert = new_cert;
4320
4321     /*
4322      * Program invariant: |sid_ctx| has fixed size (SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH),
4323      * so setter APIs must prevent invalid lengths from entering the system.
4324      */
4325     if (!ossl_assert(ssl->sid_ctx_length <= sizeof(ssl->sid_ctx)))
4326         return NULL;
4327
4328     /*
4329      * If the session ID context matches that of the parent SSL_CTX,
4330      * inherit it from the new SSL_CTX as well. If however the context does
4331      * not match (i.e., it was set per-ssl with SSL_set_session_id_context),
4332      * leave it unchanged.
4333      */
4334     if ((ssl->ctx != NULL) &&
4335         (ssl->sid_ctx_length == ssl->ctx->sid_ctx_length) &&
4336         (memcmp(ssl->sid_ctx, ssl->ctx->sid_ctx, ssl->sid_ctx_length) == 0)) {
4337         ssl->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
4338         memcpy(&ssl->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(ssl->sid_ctx));
4339     }
4340
4341     SSL_CTX_up_ref(ctx);
4342     SSL_CTX_free(ssl->ctx);     /* decrement reference count */
4343     ssl->ctx = ctx;
4344
4345     return ssl->ctx;
4346 }
4347
4348 int SSL_CTX_set_default_verify_paths(SSL_CTX *ctx)
4349 {
4350     return X509_STORE_set_default_paths_ex(ctx->cert_store, ctx->libctx,
4351                                            ctx->propq);
4352 }
4353
4354 int SSL_CTX_set_default_verify_dir(SSL_CTX *ctx)
4355 {
4356     X509_LOOKUP *lookup;
4357
4358     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_hash_dir());
4359     if (lookup == NULL)
4360         return 0;
4361
4362     /* We ignore errors, in case the directory doesn't exist */
4363     ERR_set_mark();
4364
4365     X509_LOOKUP_add_dir(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
4366
4367     ERR_pop_to_mark();
4368
4369     return 1;
4370 }
4371
4372 int SSL_CTX_set_default_verify_file(SSL_CTX *ctx)
4373 {
4374     X509_LOOKUP *lookup;
4375
4376     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_file());
4377     if (lookup == NULL)
4378         return 0;
4379
4380     /* We ignore errors, in case the file doesn't exist */
4381     ERR_set_mark();
4382
4383     X509_LOOKUP_load_file_ex(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT, ctx->libctx,
4384                              ctx->propq);
4385
4386     ERR_pop_to_mark();
4387
4388     return 1;
4389 }
4390
4391 int SSL_CTX_set_default_verify_store(SSL_CTX *ctx)
4392 {
4393     X509_LOOKUP *lookup;
4394
4395     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_store());
4396     if (lookup == NULL)
4397         return 0;
4398
4399     /* We ignore errors, in case the directory doesn't exist */
4400     ERR_set_mark();
4401
4402     X509_LOOKUP_add_store_ex(lookup, NULL, ctx->libctx, ctx->propq);
4403
4404     ERR_pop_to_mark();
4405
4406     return 1;
4407 }
4408
4409 int SSL_CTX_load_verify_file(SSL_CTX *ctx, const char *CAfile)
4410 {
4411     return X509_STORE_load_file_ex(ctx->cert_store, CAfile, ctx->libctx,
4412                                    ctx->propq);
4413 }
4414
4415 int SSL_CTX_load_verify_dir(SSL_CTX *ctx, const char *CApath)
4416 {
4417     return X509_STORE_load_path(ctx->cert_store, CApath);
4418 }
4419
4420 int SSL_CTX_load_verify_store(SSL_CTX *ctx, const char *CAstore)
4421 {
4422     return X509_STORE_load_store_ex(ctx->cert_store, CAstore, ctx->libctx,
4423                                     ctx->propq);
4424 }
4425
4426 int SSL_CTX_load_verify_locations(SSL_CTX *ctx, const char *CAfile,
4427                                   const char *CApath)
4428 {
4429     if (CAfile == NULL && CApath == NULL)
4430         return 0;
4431     if (CAfile != NULL && !SSL_CTX_load_verify_file(ctx, CAfile))
4432         return 0;
4433     if (CApath != NULL && !SSL_CTX_load_verify_dir(ctx, CApath))
4434         return 0;
4435     return 1;
4436 }
4437
4438 void SSL_set_info_callback(SSL *ssl,
4439                            void (*cb) (const SSL *ssl, int type, int val))
4440 {
4441     ssl->info_callback = cb;
4442 }
4443
4444 /*
4445  * One compiler (Diab DCC) doesn't like argument names in returned function
4446  * pointer.
4447  */
4448 void (*SSL_get_info_callback(const SSL *ssl)) (const SSL * /* ssl */ ,
4449                                                int /* type */ ,
4450                                                int /* val */ ) {
4451     return ssl->info_callback;
4452 }
4453
4454 void SSL_set_verify_result(SSL *ssl, long arg)
4455 {
4456     ssl->verify_result = arg;
4457 }
4458
4459 long SSL_get_verify_result(const SSL *ssl)
4460 {
4461     return ssl->verify_result;
4462 }
4463
4464 size_t SSL_get_client_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
4465 {
4466     if (outlen == 0)
4467         return sizeof(ssl->s3.client_random);
4468     if (outlen > sizeof(ssl->s3.client_random))
4469         outlen = sizeof(ssl->s3.client_random);
4470     memcpy(out, ssl->s3.client_random, outlen);
4471     return outlen;
4472 }
4473
4474 size_t SSL_get_server_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
4475 {
4476     if (outlen == 0)
4477         return sizeof(ssl->s3.server_random);
4478     if (outlen > sizeof(ssl->s3.server_random))
4479         outlen = sizeof(ssl->s3.server_random);
4480     memcpy(out, ssl->s3.server_random, outlen);
4481     return outlen;
4482 }
4483
4484 size_t SSL_SESSION_get_master_key(const SSL_SESSION *session,
4485                                   unsigned char *out, size_t outlen)
4486 {
4487     if (outlen == 0)
4488         return session->master_key_length;
4489     if (outlen > session->master_key_length)
4490         outlen = session->master_key_length;
4491     memcpy(out, session->master_key, outlen);
4492     return outlen;
4493 }
4494
4495 int SSL_SESSION_set1_master_key(SSL_SESSION *sess, const unsigned char *in,
4496                                 size_t len)
4497 {
4498     if (len > sizeof(sess->master_key))
4499         return 0;
4500
4501     memcpy(sess->master_key, in, len);
4502     sess->master_key_length = len;
4503     return 1;
4504 }
4505
4506
4507 int SSL_set_ex_data(SSL *s, int idx, void *arg)
4508 {
4509     return CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg);
4510 }
4511
4512 void *SSL_get_ex_data(const SSL *s, int idx)
4513 {
4514     return CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx);
4515 }
4516
4517 int SSL_CTX_set_ex_data(SSL_CTX *s, int idx, void *arg)
4518 {
4519     return CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg);
4520 }
4521
4522 void *SSL_CTX_get_ex_data(const SSL_CTX *s, int idx)
4523 {
4524     return CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx);
4525 }
4526
4527 X509_STORE *SSL_CTX_get_cert_store(const SSL_CTX *ctx)
4528 {
4529     return ctx->cert_store;
4530 }
4531
4532 void SSL_CTX_set_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
4533 {
4534     X509_STORE_free(ctx->cert_store);
4535     ctx->cert_store = store;
4536 }
4537
4538 void SSL_CTX_set1_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
4539 {
4540     if (store != NULL)
4541         X509_STORE_up_ref(store);
4542     SSL_CTX_set_cert_store(ctx, store);
4543 }
4544
4545 int SSL_want(const SSL *s)
4546 {
4547     return s->rwstate;
4548 }
4549
4550 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
4551 int SSL_CTX_use_psk_identity_hint(SSL_CTX *ctx, const char *identity_hint)
4552 {
4553     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
4554         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
4555         return 0;
4556     }
4557     OPENSSL_free(ctx->cert->psk_identity_hint);
4558     if (identity_hint != NULL) {
4559         ctx->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
4560         if (ctx->cert->psk_identity_hint == NULL)
4561             return 0;
4562     } else
4563         ctx->cert->psk_identity_hint = NULL;
4564     return 1;
4565 }
4566
4567 int SSL_use_psk_identity_hint(SSL *s, const char *identity_hint)
4568 {
4569     if (s == NULL)
4570         return 0;
4571
4572     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
4573         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
4574         return 0;
4575     }
4576     OPENSSL_free(s->cert->psk_identity_hint);
4577     if (identity_hint != NULL) {
4578         s->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
4579         if (s->cert->psk_identity_hint == NULL)
4580             return 0;
4581     } else
4582         s->cert->psk_identity_hint = NULL;
4583     return 1;
4584 }
4585
4586 const char *SSL_get_psk_identity_hint(const SSL *s)
4587 {
4588     if (s == NULL || s->session == NULL)
4589         return NULL;
4590     return s->session->psk_identity_hint;
4591 }
4592
4593 const char *SSL_get_psk_identity(const SSL *s)
4594 {
4595     if (s == NULL || s->session == NULL)
4596         return NULL;
4597     return s->session->psk_identity;
4598 }
4599
4600 void SSL_set_psk_client_callback(SSL *s, SSL_psk_client_cb_func cb)
4601 {
4602     s->psk_client_callback = cb;
4603 }
4604
4605 void SSL_CTX_set_psk_client_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_client_cb_func cb)
4606 {
4607     ctx->psk_client_callback = cb;
4608 }
4609
4610 void SSL_set_psk_server_callback(SSL *s, SSL_psk_server_cb_func cb)
4611 {
4612     s->psk_server_callback = cb;
4613 }
4614
4615 void SSL_CTX_set_psk_server_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_server_cb_func cb)
4616 {
4617     ctx->psk_server_callback = cb;
4618 }
4619 #endif
4620
4621 void SSL_set_psk_find_session_callback(SSL *s, SSL_psk_find_session_cb_func cb)
4622 {
4623     s->psk_find_session_cb = cb;
4624 }
4625
4626 void SSL_CTX_set_psk_find_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4627                                            SSL_psk_find_session_cb_func cb)
4628 {
4629     ctx->psk_find_session_cb = cb;
4630 }
4631
4632 void SSL_set_psk_use_session_callback(SSL *s, SSL_psk_use_session_cb_func cb)
4633 {
4634     s->psk_use_session_cb = cb;
4635 }
4636
4637 void SSL_CTX_set_psk_use_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4638                                            SSL_psk_use_session_cb_func cb)
4639 {
4640     ctx->psk_use_session_cb = cb;
4641 }
4642
4643 void SSL_CTX_set_msg_callback(SSL_CTX *ctx,
4644                               void (*cb) (int write_p, int version,
4645                                           int content_type, const void *buf,
4646                                           size_t len, SSL *ssl, void *arg))
4647 {
4648     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
4649 }
4650
4651 void SSL_set_msg_callback(SSL *ssl,
4652                           void (*cb) (int write_p, int version,
4653                                       int content_type, const void *buf,
4654                                       size_t len, SSL *ssl, void *arg))
4655 {
4656     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
4657 }
4658
4659 void SSL_CTX_set_not_resumable_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4660                                                 int (*cb) (SSL *ssl,
4661                                                            int
4662                                                            is_forward_secure))
4663 {
4664     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
4665                           (void (*)(void))cb);
4666 }
4667
4668 void SSL_set_not_resumable_session_callback(SSL *ssl,
4669                                             int (*cb) (SSL *ssl,
4670                                                        int is_forward_secure))
4671 {
4672     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
4673                       (void (*)(void))cb);
4674 }
4675
4676 void SSL_CTX_set_record_padding_callback(SSL_CTX *ctx,
4677                                          size_t (*cb) (SSL *ssl, int type,
4678                                                        size_t len, void *arg))
4679 {
4680     ctx->record_padding_cb = cb;
4681 }
4682
4683 void SSL_CTX_set_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx, void *arg)
4684 {
4685     ctx->record_padding_arg = arg;
4686 }
4687
4688 void *SSL_CTX_get_record_padding_callback_arg(const SSL_CTX *ctx)
4689 {
4690     return ctx->record_padding_arg;
4691 }
4692
4693 int SSL_CTX_set_block_padding(SSL_CTX *ctx, size_t block_size)
4694 {
4695     /* block size of 0 or 1 is basically no padding */
4696     if (block_size == 1)
4697         ctx->block_padding = 0;
4698     else if (block_size <= SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
4699         ctx->block_padding = block_size;
4700     else
4701         return 0;
4702     return 1;
4703 }
4704
4705 int SSL_set_record_padding_callback(SSL *ssl,
4706                                      size_t (*cb) (SSL *ssl, int type,
4707                                                    size_t len, void *arg))
4708 {
4709     BIO *b;
4710
4711     b = SSL_get_wbio(ssl);
4712     if (b == NULL || !BIO_get_ktls_send(b)) {
4713         ssl->record_padding_cb = cb;
4714         return 1;
4715     }
4716     return 0;
4717 }
4718
4719 void SSL_set_record_padding_callback_arg(SSL *ssl, void *arg)
4720 {
4721     ssl->record_padding_arg = arg;
4722 }
4723
4724 void *SSL_get_record_padding_callback_arg(const SSL *ssl)
4725 {
4726     return ssl->record_padding_arg;
4727 }
4728
4729 int SSL_set_block_padding(SSL *ssl, size_t block_size)
4730 {
4731     /* block size of 0 or 1 is basically no padding */
4732     if (block_size == 1)
4733         ssl->block_padding = 0;
4734     else if (block_size <= SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
4735         ssl->block_padding = block_size;
4736     else
4737         return 0;
4738     return 1;
4739 }
4740
4741 int SSL_set_num_tickets(SSL *s, size_t num_tickets)
4742 {
4743     s->num_tickets = num_tickets;
4744
4745     return 1;
4746 }
4747
4748 size_t SSL_get_num_tickets(const SSL *s)
4749 {
4750     return s->num_tickets;
4751 }
4752
4753 int SSL_CTX_set_num_tickets(SSL_CTX *ctx, size_t num_tickets)
4754 {
4755     ctx->num_tickets = num_tickets;
4756
4757     return 1;
4758 }
4759
4760 size_t SSL_CTX_get_num_tickets(const SSL_CTX *ctx)
4761 {
4762     return ctx->num_tickets;
4763 }
4764
4765 /*
4766  * Allocates new EVP_MD_CTX and sets pointer to it into given pointer
4767  * variable, freeing EVP_MD_CTX previously stored in that variable, if any.
4768  * If EVP_MD pointer is passed, initializes ctx with this |md|.
4769  * Returns the newly allocated ctx;
4770  */
4771
4772 EVP_MD_CTX *ssl_replace_hash(EVP_MD_CTX **hash, const EVP_MD *md)
4773 {
4774     ssl_clear_hash_ctx(hash);
4775     *hash = EVP_MD_CTX_new();
4776     if (*hash == NULL || (md && EVP_DigestInit_ex(*hash, md, NULL) <= 0)) {
4777         EVP_MD_CTX_free(*hash);
4778         *hash = NULL;
4779         return NULL;
4780     }
4781     return *hash;
4782 }
4783
4784 void ssl_clear_hash_ctx(EVP_MD_CTX **hash)
4785 {
4786
4787     EVP_MD_CTX_free(*hash);
4788     *hash = NULL;
4789 }
4790
4791 /* Retrieve handshake hashes */
4792 int ssl_handshake_hash(SSL *s, unsigned char *out, size_t outlen,
4793                        size_t *hashlen)
4794 {
4795     EVP_MD_CTX *ctx = NULL;
4796     EVP_MD_CTX *hdgst = s->s3.handshake_dgst;
4797     int hashleni = EVP_MD_CTX_get_size(hdgst);
4798     int ret = 0;
4799
4800     if (hashleni < 0 || (size_t)hashleni > outlen) {
4801         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4802         goto err;
4803     }
4804
4805     ctx = EVP_MD_CTX_new();
4806     if (ctx == NULL) {
4807         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4808         goto err;
4809     }
4810
4811     if (!EVP_MD_CTX_copy_ex(ctx, hdgst)
4812         || EVP_DigestFinal_ex(ctx, out, NULL) <= 0) {
4813         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4814         goto err;
4815     }
4816
4817     *hashlen = hashleni;
4818
4819     ret = 1;
4820  err:
4821     EVP_MD_CTX_free(ctx);
4822     return ret;
4823 }
4824
4825 int SSL_session_reused(const SSL *s)
4826 {
4827     return s->hit;
4828 }
4829
4830 int SSL_is_server(const SSL *s)
4831 {
4832     return s->server;
4833 }
4834
4835 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_1_1_0
4836 void SSL_set_debug(SSL *s, int debug)
4837 {
4838     /* Old function was do-nothing anyway... */
4839     (void)s;
4840     (void)debug;
4841 }
4842 #endif
4843
4844 void SSL_set_security_level(SSL *s, int level)
4845 {
4846     s->cert->sec_level = level;
4847 }
4848
4849 int SSL_get_security_level(const SSL *s)
4850 {
4851     return s->cert->sec_level;
4852 }
4853
4854 void SSL_set_security_callback(SSL *s,
4855                                int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
4856                                           int op, int bits, int nid,
4857                                           void *other, void *ex))
4858 {
4859     s->cert->sec_cb = cb;
4860 }
4861
4862 int (*SSL_get_security_callback(const SSL *s)) (const SSL *s,
4863                                                 const SSL_CTX *ctx, int op,
4864                                                 int bits, int nid, void *other,
4865                                                 void *ex) {
4866     return s->cert->sec_cb;
4867 }
4868
4869 void SSL_set0_security_ex_data(SSL *s, void *ex)
4870 {
4871     s->cert->sec_ex = ex;
4872 }
4873
4874 void *SSL_get0_security_ex_data(const SSL *s)
4875 {
4876     return s->cert->sec_ex;
4877 }
4878
4879 void SSL_CTX_set_security_level(SSL_CTX *ctx, int level)
4880 {
4881     ctx->cert->sec_level = level;
4882 }
4883
4884 int SSL_CTX_get_security_level(const SSL_CTX *ctx)
4885 {
4886     return ctx->cert->sec_level;
4887 }
4888
4889 void SSL_CTX_set_security_callback(SSL_CTX *ctx,
4890                                    int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
4891                                               int op, int bits, int nid,
4892                                               void *other, void *ex))
4893 {
4894     ctx->cert->sec_cb = cb;
4895 }
4896
4897 int (*SSL_CTX_get_security_callback(const SSL_CTX *ctx)) (const SSL *s,
4898                                                           const SSL_CTX *ctx,
4899                                                           int op, int bits,
4900                                                           int nid,
4901                                                           void *other,
4902                                                           void *ex) {
4903     return ctx->cert->sec_cb;
4904 }
4905
4906 void SSL_CTX_set0_security_ex_data(SSL_CTX *ctx, void *ex)
4907 {
4908     ctx->cert->sec_ex = ex;
4909 }
4910
4911 void *SSL_CTX_get0_security_ex_data(const SSL_CTX *ctx)
4912 {
4913     return ctx->cert->sec_ex;
4914 }
4915
4916 uint64_t SSL_CTX_get_options(const SSL_CTX *ctx)
4917 {
4918     return ctx->options;
4919 }
4920
4921 uint64_t SSL_get_options(const SSL *s)
4922 {
4923     return s->options;
4924 }
4925
4926 uint64_t SSL_CTX_set_options(SSL_CTX *ctx, uint64_t op)
4927 {
4928     return ctx->options |= op;
4929 }
4930
4931 uint64_t SSL_set_options(SSL *s, uint64_t op)
4932 {
4933     return s->options |= op;
4934 }
4935
4936 uint64_t SSL_CTX_clear_options(SSL_CTX *ctx, uint64_t op)
4937 {
4938     return ctx->options &= ~op;
4939 }
4940
4941 uint64_t SSL_clear_options(SSL *s, uint64_t op)
4942 {
4943     return s->options &= ~op;
4944 }
4945
4946 STACK_OF(X509) *SSL_get0_verified_chain(const SSL *s)
4947 {
4948     return s->verified_chain;
4949 }
4950
4951 IMPLEMENT_OBJ_BSEARCH_GLOBAL_CMP_FN(SSL_CIPHER, SSL_CIPHER, ssl_cipher_id);
4952
4953 #ifndef OPENSSL_NO_CT
4954
4955 /*
4956  * Moves SCTs from the |src| stack to the |dst| stack.
4957  * The source of each SCT will be set to |origin|.
4958  * If |dst| points to a NULL pointer, a new stack will be created and owned by
4959  * the caller.
4960  * Returns the number of SCTs moved, or a negative integer if an error occurs.
4961  */
4962 static int ct_move_scts(STACK_OF(SCT) **dst, STACK_OF(SCT) *src,
4963                         sct_source_t origin)
4964 {
4965     int scts_moved = 0;
4966     SCT *sct = NULL;
4967
4968     if (*dst == NULL) {
4969         *dst = sk_SCT_new_null();
4970         if (*dst == NULL) {
4971             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4972             goto err;
4973         }
4974     }
4975
4976     while ((sct = sk_SCT_pop(src)) != NULL) {
4977         if (SCT_set_source(sct, origin) != 1)
4978             goto err;
4979
4980         if (sk_SCT_push(*dst, sct) <= 0)
4981             goto err;
4982         scts_moved += 1;
4983     }
4984
4985     return scts_moved;
4986  err:
4987     if (sct != NULL)
4988         sk_SCT_push(src, sct);  /* Put the SCT back */
4989     return -1;
4990 }
4991
4992 /*
4993  * Look for data collected during ServerHello and parse if found.
4994  * Returns the number of SCTs extracted.
4995  */
4996 static int ct_extract_tls_extension_scts(SSL *s)
4997 {
4998     int scts_extracted = 0;
4999
5000     if (s->ext.scts != NULL) {
5001         const unsigned char *p = s->ext.scts;
5002         STACK_OF(SCT) *scts = o2i_SCT_LIST(NULL, &p, s->ext.scts_len);
5003
5004         scts_extracted = ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_TLS_EXTENSION);
5005
5006         SCT_LIST_free(scts);
5007     }
5008
5009     return scts_extracted;
5010 }
5011
5012 /*
5013  * Checks for an OCSP response and then attempts to extract any SCTs found if it
5014  * contains an SCT X509 extension. They will be stored in |s->scts|.
5015  * Returns:
5016  * - The number of SCTs extracted, assuming an OCSP response exists.
5017  * - 0 if no OCSP response exists or it contains no SCTs.
5018  * - A negative integer if an error occurs.
5019  */
5020 static int ct_extract_ocsp_response_scts(SSL *s)
5021 {
5022 # ifndef OPENSSL_NO_OCSP
5023     int scts_extracted = 0;
5024     const unsigned char *p;
5025     OCSP_BASICRESP *br = NULL;
5026     OCSP_RESPONSE *rsp = NULL;
5027     STACK_OF(SCT) *scts = NULL;
5028     int i;
5029
5030     if (s->ext.ocsp.resp == NULL || s->ext.ocsp.resp_len == 0)
5031         goto err;
5032
5033     p = s->ext.ocsp.resp;
5034     rsp = d2i_OCSP_RESPONSE(NULL, &p, (int)s->ext.ocsp.resp_len);
5035     if (rsp == NULL)
5036         goto err;
5037
5038     br = OCSP_response_get1_basic(rsp);
5039     if (br == NULL)
5040         goto err;
5041
5042     for (i = 0; i < OCSP_resp_count(br); ++i) {
5043         OCSP_SINGLERESP *single = OCSP_resp_get0(br, i);
5044
5045         if (single == NULL)
5046             continue;
5047
5048         scts =
5049             OCSP_SINGLERESP_get1_ext_d2i(single, NID_ct_cert_scts, NULL, NULL);
5050         scts_extracted =
5051             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_OCSP_STAPLED_RESPONSE);
5052         if (scts_extracted < 0)
5053             goto err;
5054     }
5055  err:
5056     SCT_LIST_free(scts);
5057     OCSP_BASICRESP_free(br);
5058     OCSP_RESPONSE_free(rsp);
5059     return scts_extracted;
5060 # else
5061     /* Behave as if no OCSP response exists */
5062     return 0;
5063 # endif
5064 }
5065
5066 /*
5067  * Attempts to extract SCTs from the peer certificate.
5068  * Return the number of SCTs extracted, or a negative integer if an error
5069  * occurs.
5070  */
5071 static int ct_extract_x509v3_extension_scts(SSL *s)
5072 {
5073     int scts_extracted = 0;
5074     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
5075
5076     if (cert != NULL) {
5077         STACK_OF(SCT) *scts =
5078             X509_get_ext_d2i(cert, NID_ct_precert_scts, NULL, NULL);
5079
5080         scts_extracted =
5081             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_X509V3_EXTENSION);
5082
5083         SCT_LIST_free(scts);
5084     }
5085
5086     return scts_extracted;
5087 }
5088
5089 /*
5090  * Attempts to find all received SCTs by checking TLS extensions, the OCSP
5091  * response (if it exists) and X509v3 extensions in the certificate.
5092  * Returns NULL if an error occurs.
5093  */
5094 const STACK_OF(SCT) *SSL_get0_peer_scts(SSL *s)
5095 {
5096     if (!s->scts_parsed) {
5097         if (ct_extract_tls_extension_scts(s) < 0 ||
5098             ct_extract_ocsp_response_scts(s) < 0 ||
5099             ct_extract_x509v3_extension_scts(s) < 0)
5100             goto err;
5101
5102         s->scts_parsed = 1;
5103     }
5104     return s->scts;
5105  err:
5106     return NULL;
5107 }
5108
5109 static int ct_permissive(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
5110                          const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
5111 {
5112     return 1;
5113 }
5114
5115 static int ct_strict(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
5116                      const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
5117 {
5118     int count = scts != NULL ? sk_SCT_num(scts) : 0;
5119     int i;
5120
5121     for (i = 0; i < count; ++i) {
5122         SCT *sct = sk_SCT_value(scts, i);
5123         int status = SCT_get_validation_status(sct);
5124
5125         if (status == SCT_VALIDATION_STATUS_VALID)
5126             return 1;
5127     }
5128     ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_VALID_SCTS);
5129     return 0;
5130 }
5131
5132 int SSL_set_ct_validation_callback(SSL *s, ssl_ct_validation_cb callback,
5133                                    void *arg)
5134 {
5135     /*
5136      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look
5137      * for this and throw an error if they have already registered to use CT.
5138      */
5139     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(s->ctx,
5140                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
5141     {
5142         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
5143         return 0;
5144     }
5145
5146     if (callback != NULL) {
5147         /*
5148          * If we are validating CT, then we MUST accept SCTs served via OCSP
5149          */
5150         if (!SSL_set_tlsext_status_type(s, TLSEXT_STATUSTYPE_ocsp))
5151             return 0;
5152     }
5153
5154     s->ct_validation_callback = callback;
5155     s->ct_validation_callback_arg = arg;
5156
5157     return 1;
5158 }
5159
5160 int SSL_CTX_set_ct_validation_callback(SSL_CTX *ctx,
5161                                        ssl_ct_validation_cb callback, void *arg)
5162 {
5163     /*
5164      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look for
5165      * this and throw an error if they have already registered to use CT.
5166      */
5167     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(ctx,
5168                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
5169     {
5170         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
5171         return 0;
5172     }
5173
5174     ctx->ct_validation_callback = callback;
5175     ctx->ct_validation_callback_arg = arg;
5176     return 1;
5177 }
5178
5179 int SSL_ct_is_enabled(const SSL *s)
5180 {
5181     return s->ct_validation_callback != NULL;
5182 }
5183
5184 int SSL_CTX_ct_is_enabled(const SSL_CTX *ctx)
5185 {
5186     return ctx->ct_validation_callback != NULL;
5187 }
5188
5189 int ssl_validate_ct(SSL *s)
5190 {
5191     int ret = 0;
5192     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
5193     X509 *issuer;
5194     SSL_DANE *dane = &s->dane;
5195     CT_POLICY_EVAL_CTX *ctx = NULL;
5196     const STACK_OF(SCT) *scts;
5197
5198     /*
5199      * If no callback is set, the peer is anonymous, or its chain is invalid,
5200      * skip SCT validation - just return success.  Applications that continue
5201      * handshakes without certificates, with unverified chains, or pinned leaf
5202      * certificates are outside the scope of the WebPKI and CT.
5203      *
5204      * The above exclusions notwithstanding the vast majority of peers will
5205      * have rather ordinary certificate chains validated by typical
5206      * applications that perform certificate verification and therefore will
5207      * process SCTs when enabled.
5208      */
5209     if (s->ct_validation_callback == NULL || cert == NULL ||
5210         s->verify_result != X509_V_OK ||
5211         s->verified_chain == NULL || sk_X509_num(s->verified_chain) <= 1)
5212         return 1;
5213
5214     /*
5215      * CT not applicable for chains validated via DANE-TA(2) or DANE-EE(3)
5216      * trust-anchors.  See https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-4.2
5217      */
5218     if (DANETLS_ENABLED(dane) && dane->mtlsa != NULL) {
5219         switch (dane->mtlsa->usage) {
5220         case DANETLS_USAGE_DANE_TA:
5221         case DANETLS_USAGE_DANE_EE:
5222             return 1;
5223         }
5224     }
5225
5226     ctx = CT_POLICY_EVAL_CTX_new_ex(s->ctx->libctx, s->ctx->propq);
5227     if (ctx == NULL) {
5228         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5229         goto end;
5230     }
5231
5232     issuer = sk_X509_value(s->verified_chain, 1);
5233     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_cert(ctx, cert);
5234     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_issuer(ctx, issuer);
5235     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_shared_CTLOG_STORE(ctx, s->ctx->ctlog_store);
5236     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_time(
5237             ctx, (uint64_t)SSL_SESSION_get_time(SSL_get0_session(s)) * 1000);
5238
5239     scts = SSL_get0_peer_scts(s);
5240
5241     /*
5242      * This function returns success (> 0) only when all the SCTs are valid, 0
5243      * when some are invalid, and < 0 on various internal errors (out of
5244      * memory, etc.).  Having some, or even all, invalid SCTs is not sufficient
5245      * reason to abort the handshake, that decision is up to the callback.
5246      * Therefore, we error out only in the unexpected case that the return
5247      * value is negative.
5248      *
5249      * XXX: One might well argue that the return value of this function is an
5250      * unfortunate design choice.  Its job is only to determine the validation
5251      * status of each of the provided SCTs.  So long as it correctly separates
5252      * the wheat from the chaff it should return success.  Failure in this case
5253      * ought to correspond to an inability to carry out its duties.
5254      */
5255     if (SCT_LIST_validate(scts, ctx) < 0) {
5256         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_SCT_VERIFICATION_FAILED);
5257         goto end;
5258     }
5259
5260     ret = s->ct_validation_callback(ctx, scts, s->ct_validation_callback_arg);
5261     if (ret < 0)
5262         ret = 0;                /* This function returns 0 on failure */
5263     if (!ret)
5264         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_CALLBACK_FAILED);
5265
5266  end:
5267     CT_POLICY_EVAL_CTX_free(ctx);
5268     /*
5269      * With SSL_VERIFY_NONE the session may be cached and re-used despite a
5270      * failure return code here.  Also the application may wish the complete
5271      * the handshake, and then disconnect cleanly at a higher layer, after
5272      * checking the verification status of the completed connection.
5273      *
5274      * We therefore force a certificate verification failure which will be
5275      * visible via SSL_get_verify_result() and cached as part of any resumed
5276      * session.
5277      *
5278      * Note: the permissive callback is for information gathering only, always
5279      * returns success, and does not affect verification status.  Only the
5280      * strict callback or a custom application-specified callback can trigger
5281      * connection failure or record a verification error.
5282      */
5283     if (ret <= 0)
5284         s->verify_result = X509_V_ERR_NO_VALID_SCTS;
5285     return ret;
5286 }
5287
5288 int SSL_CTX_enable_ct(SSL_CTX *ctx, int validation_mode)
5289 {
5290     switch (validation_mode) {
5291     default:
5292         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
5293         return 0;
5294     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
5295         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_permissive, NULL);
5296     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
5297         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_strict, NULL);
5298     }
5299 }
5300
5301 int SSL_enable_ct(SSL *s, int validation_mode)
5302 {
5303     switch (validation_mode) {
5304     default:
5305         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
5306         return 0;
5307     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
5308         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_permissive, NULL);
5309     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
5310         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_strict, NULL);
5311     }
5312 }
5313
5314 int SSL_CTX_set_default_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx)
5315 {
5316     return CTLOG_STORE_load_default_file(ctx->ctlog_store);
5317 }
5318
5319 int SSL_CTX_set_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx, const char *path)
5320 {
5321     return CTLOG_STORE_load_file(ctx->ctlog_store, path);
5322 }
5323
5324 void SSL_CTX_set0_ctlog_store(SSL_CTX *ctx, CTLOG_STORE * logs)
5325 {
5326     CTLOG_STORE_free(ctx->ctlog_store);
5327     ctx->ctlog_store = logs;
5328 }
5329
5330 const CTLOG_STORE *SSL_CTX_get0_ctlog_store(const SSL_CTX *ctx)
5331 {
5332     return ctx->ctlog_store;
5333 }
5334
5335 #endif  /* OPENSSL_NO_CT */
5336
5337 void SSL_CTX_set_client_hello_cb(SSL_CTX *c, SSL_client_hello_cb_fn cb,
5338                                  void *arg)
5339 {
5340     c->client_hello_cb = cb;
5341     c->client_hello_cb_arg = arg;
5342 }
5343
5344 int SSL_client_hello_isv2(SSL *s)
5345 {
5346     if (s->clienthello == NULL)
5347         return 0;
5348     return s->clienthello->isv2;
5349 }
5350
5351 unsigned int SSL_client_hello_get0_legacy_version(SSL *s)
5352 {
5353     if (s->clienthello == NULL)
5354         return 0;
5355     return s->clienthello->legacy_version;
5356 }
5357
5358 size_t SSL_client_hello_get0_random(SSL *s, const unsigned char **out)
5359 {
5360     if (s->clienthello == NULL)
5361         return 0;
5362     if (out != NULL)
5363         *out = s->clienthello->random;
5364     return SSL3_RANDOM_SIZE;
5365 }
5366
5367 size_t SSL_client_hello_get0_session_id(SSL *s, const unsigned char **out)
5368 {
5369     if (s->clienthello == NULL)
5370         return 0;
5371     if (out != NULL)
5372         *out = s->clienthello->session_id;
5373     return s->clienthello->session_id_len;
5374 }
5375
5376 size_t SSL_client_hello_get0_ciphers(SSL *s, const unsigned char **out)
5377 {
5378     if (s->clienthello == NULL)
5379         return 0;
5380     if (out != NULL)
5381         *out = PACKET_data(&s->clienthello->ciphersuites);
5382     return PACKET_remaining(&s->clienthello->ciphersuites);
5383 }
5384
5385 size_t SSL_client_hello_get0_compression_methods(SSL *s, const unsigned char **out)
5386 {
5387     if (s->clienthello == NULL)
5388         return 0;
5389     if (out != NULL)
5390         *out = s->clienthello->compressions;
5391     return s->clienthello->compressions_len;
5392 }
5393
5394 int SSL_client_hello_get1_extensions_present(SSL *s, int **out, size_t *outlen)
5395 {
5396     RAW_EXTENSION *ext;
5397     int *present;
5398     size_t num = 0, i;
5399
5400     if (s->clienthello == NULL || out == NULL || outlen == NULL)
5401         return 0;
5402     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; i++) {
5403         ext = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
5404         if (ext->present)
5405             num++;
5406     }
5407     if (num == 0) {
5408         *out = NULL;
5409         *outlen = 0;
5410         return 1;
5411     }
5412     if ((present = OPENSSL_malloc(sizeof(*present) * num)) == NULL) {
5413         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5414         return 0;
5415     }
5416     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; i++) {
5417         ext = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
5418         if (ext->present) {
5419             if (ext->received_order >= num)
5420                 goto err;
5421             present[ext->received_order] = ext->type;
5422         }
5423     }
5424     *out = present;
5425     *outlen = num;
5426     return 1;
5427  err:
5428     OPENSSL_free(present);
5429     return 0;
5430 }
5431
5432 int SSL_client_hello_get_extension_order(SSL *s, uint16_t *exts, size_t *num_exts)
5433 {
5434     RAW_EXTENSION *ext;
5435     size_t num = 0, i;
5436
5437     if (s->clienthello == NULL || num_exts == NULL)
5438         return 0;
5439     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; i++) {
5440         ext = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
5441         if (ext->present)
5442             num++;
5443     }
5444     if (num == 0) {
5445         *num_exts = 0;
5446         return 1;
5447     }
5448     if (exts == NULL) {
5449         *num_exts = num;
5450         return 1;
5451     }
5452     if (*num_exts < num)
5453         return 0;
5454     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; i++) {
5455         ext = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
5456         if (ext->present) {
5457             if (ext->received_order >= num)
5458                 return 0;
5459             exts[ext->received_order] = ext->type;
5460         }
5461     }
5462     *num_exts = num;
5463     return 1;
5464 }
5465
5466 int SSL_client_hello_get0_ext(SSL *s, unsigned int type, const unsigned char **out,
5467                        size_t *outlen)
5468 {
5469     size_t i;
5470     RAW_EXTENSION *r;
5471
5472     if (s->clienthello == NULL)
5473         return 0;
5474     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; ++i) {
5475         r = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
5476         if (r->present && r->type == type) {
5477             if (out != NULL)
5478                 *out = PACKET_data(&r->data);
5479             if (outlen != NULL)
5480                 *outlen = PACKET_remaining(&r->data);
5481             return 1;
5482         }
5483     }
5484     return 0;
5485 }
5486
5487 int SSL_free_buffers(SSL *ssl)
5488 {
5489     RECORD_LAYER *rl = &ssl->rlayer;
5490
5491     if (RECORD_LAYER_read_pending(rl) || RECORD_LAYER_write_pending(rl))
5492         return 0;
5493
5494     RECORD_LAYER_release(rl);
5495     return 1;
5496 }
5497
5498 int SSL_alloc_buffers(SSL *ssl)
5499 {
5500     return ssl3_setup_buffers(ssl);
5501 }
5502
5503 void SSL_CTX_set_keylog_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_CTX_keylog_cb_func cb)
5504 {
5505     ctx->keylog_callback = cb;
5506 }
5507
5508 SSL_CTX_keylog_cb_func SSL_CTX_get_keylog_callback(const SSL_CTX *ctx)
5509 {
5510     return ctx->keylog_callback;
5511 }
5512
5513 static int nss_keylog_int(const char *prefix,
5514                           SSL *ssl,
5515                           const uint8_t *parameter_1,
5516                           size_t parameter_1_len,
5517                           const uint8_t *parameter_2,
5518                           size_t parameter_2_len)
5519 {
5520     char *out = NULL;
5521     char *cursor = NULL;
5522     size_t out_len = 0;
5523     size_t i;
5524     size_t prefix_len;
5525
5526     if (ssl->ctx->keylog_callback == NULL)
5527         return 1;
5528
5529     /*
5530      * Our output buffer will contain the following strings, rendered with
5531      * space characters in between, terminated by a NULL character: first the
5532      * prefix, then the first parameter, then the second parameter. The
5533      * meaning of each parameter depends on the specific key material being
5534      * logged. Note that the first and second parameters are encoded in
5535      * hexadecimal, so we need a buffer that is twice their lengths.
5536      */
5537     prefix_len = strlen(prefix);
5538     out_len = prefix_len + (2 * parameter_1_len) + (2 * parameter_2_len) + 3;
5539     if ((out = cursor = OPENSSL_malloc(out_len)) == NULL) {
5540         SSLfatal(ssl, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5541         return 0;
5542     }
5543
5544     strcpy(cursor, prefix);
5545     cursor += prefix_len;
5546     *cursor++ = ' ';
5547
5548     for (i = 0; i < parameter_1_len; i++) {
5549         sprintf(cursor, "%02x", parameter_1[i]);
5550         cursor += 2;
5551     }
5552     *cursor++ = ' ';
5553
5554     for (i = 0; i < parameter_2_len; i++) {
5555         sprintf(cursor, "%02x", parameter_2[i]);
5556         cursor += 2;
5557     }
5558     *cursor = '\0';
5559
5560     ssl->ctx->keylog_callback(ssl, (const char *)out);
5561     OPENSSL_clear_free(out, out_len);
5562     return 1;
5563
5564 }
5565
5566 int ssl_log_rsa_client_key_exchange(SSL *ssl,
5567                                     const uint8_t *encrypted_premaster,
5568                                     size_t encrypted_premaster_len,
5569                                     const uint8_t *premaster,
5570                                     size_t premaster_len)
5571 {
5572     if (encrypted_premaster_len < 8) {
5573         SSLfatal(ssl, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
5574         return 0;
5575     }
5576
5577     /* We only want the first 8 bytes of the encrypted premaster as a tag. */
5578     return nss_keylog_int("RSA",
5579                           ssl,
5580                           encrypted_premaster,
5581                           8,
5582                           premaster,
5583                           premaster_len);
5584 }
5585
5586 int ssl_log_secret(SSL *ssl,
5587                    const char *label,
5588                    const uint8_t *secret,
5589                    size_t secret_len)
5590 {
5591     return nss_keylog_int(label,
5592                           ssl,
5593                           ssl->s3.client_random,
5594                           SSL3_RANDOM_SIZE,
5595                           secret,
5596                           secret_len);
5597 }
5598
5599 #define SSLV2_CIPHER_LEN    3
5600
5601 int ssl_cache_cipherlist(SSL *s, PACKET *cipher_suites, int sslv2format)
5602 {
5603     int n;
5604
5605     n = sslv2format ? SSLV2_CIPHER_LEN : TLS_CIPHER_LEN;
5606
5607     if (PACKET_remaining(cipher_suites) == 0) {
5608         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5609         return 0;
5610     }
5611
5612     if (PACKET_remaining(cipher_suites) % n != 0) {
5613         SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5614         return 0;
5615     }
5616
5617     OPENSSL_free(s->s3.tmp.ciphers_raw);
5618     s->s3.tmp.ciphers_raw = NULL;
5619     s->s3.tmp.ciphers_rawlen = 0;
5620
5621     if (sslv2format) {
5622         size_t numciphers = PACKET_remaining(cipher_suites) / n;
5623         PACKET sslv2ciphers = *cipher_suites;
5624         unsigned int leadbyte;
5625         unsigned char *raw;
5626
5627         /*
5628          * We store the raw ciphers list in SSLv3+ format so we need to do some
5629          * preprocessing to convert the list first. If there are any SSLv2 only
5630          * ciphersuites with a non-zero leading byte then we are going to
5631          * slightly over allocate because we won't store those. But that isn't a
5632          * problem.
5633          */
5634         raw = OPENSSL_malloc(numciphers * TLS_CIPHER_LEN);
5635         s->s3.tmp.ciphers_raw = raw;
5636         if (raw == NULL) {
5637             SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5638             return 0;
5639         }
5640         for (s->s3.tmp.ciphers_rawlen = 0;
5641              PACKET_remaining(&sslv2ciphers) > 0;
5642              raw += TLS_CIPHER_LEN) {
5643             if (!PACKET_get_1(&sslv2ciphers, &leadbyte)
5644                     || (leadbyte == 0
5645                         && !PACKET_copy_bytes(&sslv2ciphers, raw,
5646                                               TLS_CIPHER_LEN))
5647                     || (leadbyte != 0
5648                         && !PACKET_forward(&sslv2ciphers, TLS_CIPHER_LEN))) {
5649                 SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_R_BAD_PACKET);
5650                 OPENSSL_free(s->s3.tmp.ciphers_raw);
5651                 s->s3.tmp.ciphers_raw = NULL;
5652                 s->s3.tmp.ciphers_rawlen = 0;
5653                 return 0;
5654             }
5655             if (leadbyte == 0)
5656                 s->s3.tmp.ciphers_rawlen += TLS_CIPHER_LEN;
5657         }
5658     } else if (!PACKET_memdup(cipher_suites, &s->s3.tmp.ciphers_raw,
5659                            &s->s3.tmp.ciphers_rawlen)) {
5660         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
5661         return 0;
5662     }
5663     return 1;
5664 }
5665
5666 int SSL_bytes_to_cipher_list(SSL *s, const unsigned char *bytes, size_t len,
5667                              int isv2format, STACK_OF(SSL_CIPHER) **sk,
5668                              STACK_OF(SSL_CIPHER) **scsvs)
5669 {
5670     PACKET pkt;
5671
5672     if (!PACKET_buf_init(&pkt, bytes, len))
5673         return 0;
5674     return bytes_to_cipher_list(s, &pkt, sk, scsvs, isv2format, 0);
5675 }
5676
5677 int bytes_to_cipher_list(SSL *s, PACKET *cipher_suites,
5678                          STACK_OF(SSL_CIPHER) **skp,
5679                          STACK_OF(SSL_CIPHER) **scsvs_out,
5680                          int sslv2format, int fatal)
5681 {
5682     const SSL_CIPHER *c;
5683     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL;
5684     STACK_OF(SSL_CIPHER) *scsvs = NULL;
5685     int n;
5686     /* 3 = SSLV2_CIPHER_LEN > TLS_CIPHER_LEN = 2. */
5687     unsigned char cipher[SSLV2_CIPHER_LEN];
5688
5689     n = sslv2format ? SSLV2_CIPHER_LEN : TLS_CIPHER_LEN;
5690
5691     if (PACKET_remaining(cipher_suites) == 0) {
5692         if (fatal)
5693             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5694         else
5695             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5696         return 0;
5697     }
5698
5699     if (PACKET_remaining(cipher_suites) % n != 0) {
5700         if (fatal)
5701             SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR,
5702                      SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5703         else
5704             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5705         return 0;
5706     }
5707
5708     sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
5709     scsvs = sk_SSL_CIPHER_new_null();
5710     if (sk == NULL || scsvs == NULL) {
5711         if (fatal)
5712             SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5713         else
5714             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5715         goto err;
5716     }
5717
5718     while (PACKET_copy_bytes(cipher_suites, cipher, n)) {
5719         /*
5720          * SSLv3 ciphers wrapped in an SSLv2-compatible ClientHello have the
5721          * first byte set to zero, while true SSLv2 ciphers have a non-zero
5722          * first byte. We don't support any true SSLv2 ciphers, so skip them.
5723          */
5724         if (sslv2format && cipher[0] != '\0')
5725             continue;
5726
5727         /* For SSLv2-compat, ignore leading 0-byte. */
5728         c = ssl_get_cipher_by_char(s, sslv2format ? &cipher[1] : cipher, 1);
5729         if (c != NULL) {
5730             if ((c->valid && !sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) ||
5731                 (!c->valid && !sk_SSL_CIPHER_push(scsvs, c))) {
5732                 if (fatal)
5733                     SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5734                 else
5735                     ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5736                 goto err;
5737             }
5738         }
5739     }
5740     if (PACKET_remaining(cipher_suites) > 0) {
5741         if (fatal)
5742             SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_R_BAD_LENGTH);
5743         else
5744             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_BAD_LENGTH);
5745         goto err;
5746     }
5747
5748     if (skp != NULL)
5749         *skp = sk;
5750     else
5751         sk_SSL_CIPHER_free(sk);
5752     if (scsvs_out != NULL)
5753         *scsvs_out = scsvs;
5754     else
5755         sk_SSL_CIPHER_free(scsvs);
5756     return 1;
5757  err:
5758     sk_SSL_CIPHER_free(sk);
5759     sk_SSL_CIPHER_free(scsvs);
5760     return 0;
5761 }
5762
5763 int SSL_CTX_set_max_early_data(SSL_CTX *ctx, uint32_t max_early_data)
5764 {
5765     ctx->max_early_data = max_early_data;
5766
5767     return 1;
5768 }
5769
5770 uint32_t SSL_CTX_get_max_early_data(const SSL_CTX *ctx)
5771 {
5772     return ctx->max_early_data;
5773 }
5774
5775 int SSL_set_max_early_data(SSL *s, uint32_t max_early_data)
5776 {
5777     s->max_early_data = max_early_data;
5778
5779     return 1;
5780 }
5781
5782 uint32_t SSL_get_max_early_data(const SSL *s)
5783 {
5784     return s->max_early_data;
5785 }
5786
5787 int SSL_CTX_set_recv_max_early_data(SSL_CTX *ctx, uint32_t recv_max_early_data)
5788 {
5789     ctx->recv_max_early_data = recv_max_early_data;
5790
5791     return 1;
5792 }
5793
5794 uint32_t SSL_CTX_get_recv_max_early_data(const SSL_CTX *ctx)
5795 {
5796     return ctx->recv_max_early_data;
5797 }
5798
5799 int SSL_set_recv_max_early_data(SSL *s, uint32_t recv_max_early_data)
5800 {
5801     s->recv_max_early_data = recv_max_early_data;
5802
5803     return 1;
5804 }
5805
5806 uint32_t SSL_get_recv_max_early_data(const SSL *s)
5807 {
5808     return s->recv_max_early_data;
5809 }
5810
5811 __owur unsigned int ssl_get_max_send_fragment(const SSL *ssl)
5812 {
5813     /* Return any active Max Fragment Len extension */
5814     if (ssl->session != NULL && USE_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT(ssl->session))
5815         return GET_MAX_FRAGMENT_LENGTH(ssl->session);
5816
5817     /* return current SSL connection setting */
5818     return ssl->max_send_fragment;
5819 }
5820
5821 __owur unsigned int ssl_get_split_send_fragment(const SSL *ssl)
5822 {
5823     /* Return a value regarding an active Max Fragment Len extension */
5824     if (ssl->session != NULL && USE_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT(ssl->session)
5825         && ssl->split_send_fragment > GET_MAX_FRAGMENT_LENGTH(ssl->session))
5826         return GET_MAX_FRAGMENT_LENGTH(ssl->session);
5827
5828     /* else limit |split_send_fragment| to current |max_send_fragment| */
5829     if (ssl->split_send_fragment > ssl->max_send_fragment)
5830         return ssl->max_send_fragment;
5831
5832     /* return current SSL connection setting */
5833     return ssl->split_send_fragment;
5834 }
5835
5836 int SSL_stateless(SSL *s)
5837 {
5838     int ret;
5839
5840     /* Ensure there is no state left over from a previous invocation */
5841     if (!SSL_clear(s))
5842         return 0;
5843
5844     ERR_clear_error();
5845
5846     s->s3.flags |= TLS1_FLAGS_STATELESS;
5847     ret = SSL_accept(s);
5848     s->s3.flags &= ~TLS1_FLAGS_STATELESS;
5849
5850     if (ret > 0 && s->ext.cookieok)
5851         return 1;
5852
5853     if (s->hello_retry_request == SSL_HRR_PENDING && !ossl_statem_in_error(s))
5854         return 0;
5855
5856     return -1;
5857 }
5858
5859 void SSL_CTX_set_post_handshake_auth(SSL_CTX *ctx, int val)
5860 {
5861     ctx->pha_enabled = val;
5862 }
5863
5864 void SSL_set_post_handshake_auth(SSL *ssl, int val)
5865 {
5866     ssl->pha_enabled = val;
5867 }
5868
5869 int SSL_verify_client_post_handshake(SSL *ssl)
5870 {
5871     if (!SSL_IS_TLS13(ssl)) {
5872         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
5873         return 0;
5874     }
5875     if (!ssl->server) {
5876         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NOT_SERVER);
5877         return 0;
5878     }
5879
5880     if (!SSL_is_init_finished(ssl)) {
5881         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_STILL_IN_INIT);
5882         return 0;
5883     }
5884
5885     switch (ssl->post_handshake_auth) {
5886     case SSL_PHA_NONE:
5887         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_EXTENSION_NOT_RECEIVED);
5888         return 0;
5889     default:
5890     case SSL_PHA_EXT_SENT:
5891         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
5892         return 0;
5893     case SSL_PHA_EXT_RECEIVED:
5894         break;
5895     case SSL_PHA_REQUEST_PENDING:
5896         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_REQUEST_PENDING);
5897         return 0;
5898     case SSL_PHA_REQUESTED:
5899         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_REQUEST_SENT);
5900         return 0;
5901     }
5902
5903     ssl->post_handshake_auth = SSL_PHA_REQUEST_PENDING;
5904
5905     /* checks verify_mode and algorithm_auth */
5906     if (!send_certificate_request(ssl)) {
5907         ssl->post_handshake_auth = SSL_PHA_EXT_RECEIVED; /* restore on error */
5908         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_INVALID_CONFIG);
5909         return 0;
5910     }
5911
5912     ossl_statem_set_in_init(ssl, 1);
5913     return 1;
5914 }
5915
5916 int SSL_CTX_set_session_ticket_cb(SSL_CTX *ctx,
5917                                   SSL_CTX_generate_session_ticket_fn gen_cb,
5918                                   SSL_CTX_decrypt_session_ticket_fn dec_cb,
5919                                   void *arg)
5920 {
5921     ctx->generate_ticket_cb = gen_cb;
5922     ctx->decrypt_ticket_cb = dec_cb;
5923     ctx->ticket_cb_data = arg;
5924     return 1;
5925 }
5926
5927 void SSL_CTX_set_allow_early_data_cb(SSL_CTX *ctx,
5928                                      SSL_allow_early_data_cb_fn cb,
5929                                      void *arg)
5930 {
5931     ctx->allow_early_data_cb = cb;
5932     ctx->allow_early_data_cb_data = arg;
5933 }
5934
5935 void SSL_set_allow_early_data_cb(SSL *s,
5936                                  SSL_allow_early_data_cb_fn cb,
5937                                  void *arg)
5938 {
5939     s->allow_early_data_cb = cb;
5940     s->allow_early_data_cb_data = arg;
5941 }
5942
5943 const EVP_CIPHER *ssl_evp_cipher_fetch(OSSL_LIB_CTX *libctx,
5944                                        int nid,
5945                                        const char *properties)
5946 {
5947     const EVP_CIPHER *ciph;
5948
5949     ciph = tls_get_cipher_from_engine(nid);
5950     if (ciph != NULL)
5951         return ciph;
5952
5953     /*
5954      * If there is no engine cipher then we do an explicit fetch. This may fail
5955      * and that could be ok
5956      */
5957     ERR_set_mark();
5958     ciph = EVP_CIPHER_fetch(libctx, OBJ_nid2sn(nid), properties);
5959     ERR_pop_to_mark();
5960     return ciph;
5961 }
5962
5963
5964 int ssl_evp_cipher_up_ref(const EVP_CIPHER *cipher)
5965 {
5966     /* Don't up-ref an implicit EVP_CIPHER */
5967     if (EVP_CIPHER_get0_provider(cipher) == NULL)
5968         return 1;
5969
5970     /*
5971      * The cipher was explicitly fetched and therefore it is safe to cast
5972      * away the const
5973      */
5974     return EVP_CIPHER_up_ref((EVP_CIPHER *)cipher);
5975 }
5976
5977 void ssl_evp_cipher_free(const EVP_CIPHER *cipher)
5978 {
5979     if (cipher == NULL)
5980         return;
5981
5982     if (EVP_CIPHER_get0_provider(cipher) != NULL) {
5983         /*
5984          * The cipher was explicitly fetched and therefore it is safe to cast
5985          * away the const
5986          */
5987         EVP_CIPHER_free((EVP_CIPHER *)cipher);
5988     }
5989 }
5990
5991 const EVP_MD *ssl_evp_md_fetch(OSSL_LIB_CTX *libctx,
5992                                int nid,
5993                                const char *properties)
5994 {
5995     const EVP_MD *md;
5996
5997     md = tls_get_digest_from_engine(nid);
5998     if (md != NULL)
5999         return md;
6000
6001     /* Otherwise we do an explicit fetch */
6002     ERR_set_mark();
6003     md = EVP_MD_fetch(libctx, OBJ_nid2sn(nid), properties);
6004     ERR_pop_to_mark();
6005     return md;
6006 }
6007
6008 int ssl_evp_md_up_ref(const EVP_MD *md)
6009 {
6010     /* Don't up-ref an implicit EVP_MD */
6011     if (EVP_MD_get0_provider(md) == NULL)
6012         return 1;
6013
6014     /*
6015      * The digest was explicitly fetched and therefore it is safe to cast
6016      * away the const
6017      */
6018     return EVP_MD_up_ref((EVP_MD *)md);
6019 }
6020
6021 void ssl_evp_md_free(const EVP_MD *md)
6022 {
6023     if (md == NULL)
6024         return;
6025
6026     if (EVP_MD_get0_provider(md) != NULL) {
6027         /*
6028          * The digest was explicitly fetched and therefore it is safe to cast
6029          * away the const
6030          */
6031         EVP_MD_free((EVP_MD *)md);
6032     }
6033 }
6034
6035 int SSL_set0_tmp_dh_pkey(SSL *s, EVP_PKEY *dhpkey)
6036 {
6037     if (!ssl_security(s, SSL_SECOP_TMP_DH,
6038                       EVP_PKEY_get_security_bits(dhpkey), 0, dhpkey)) {
6039         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DH_KEY_TOO_SMALL);
6040         return 0;
6041     }
6042     EVP_PKEY_free(s->cert->dh_tmp);
6043     s->cert->dh_tmp = dhpkey;
6044     return 1;
6045 }
6046
6047 int SSL_CTX_set0_tmp_dh_pkey(SSL_CTX *ctx, EVP_PKEY *dhpkey)
6048 {
6049     if (!ssl_ctx_security(ctx, SSL_SECOP_TMP_DH,
6050                           EVP_PKEY_get_security_bits(dhpkey), 0, dhpkey)) {
6051         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_DH_KEY_TOO_SMALL);
6052         return 0;
6053     }
6054     EVP_PKEY_free(ctx->cert->dh_tmp);
6055     ctx->cert->dh_tmp = dhpkey;
6056     return 1;
6057 }