A zero return from BIO_read/BIO_write() could be retryable
[oweals/openssl.git] / ssl / s2_pkt.c
1 /* ssl/s2_pkt.c */
2 /* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
3  * All rights reserved.
4  *
5  * This package is an SSL implementation written
6  * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
7  * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
8  *
9  * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
10  * the following conditions are aheared to.  The following conditions
11  * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
12  * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
13  * included with this distribution is covered by the same copyright terms
14  * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
15  *
16  * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
17  * the code are not to be removed.
18  * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
19  * as the author of the parts of the library used.
20  * This can be in the form of a textual message at program startup or
21  * in documentation (online or textual) provided with the package.
22  *
23  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
24  * modification, are permitted provided that the following conditions
25  * are met:
26  * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
27  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
28  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
29  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
30  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
31  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
32  *    must display the following acknowledgement:
33  *    "This product includes cryptographic software written by
34  *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
35  *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
36  *    being used are not cryptographic related :-).
37  * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
38  *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
39  *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
40  *
41  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
42  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
43  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
44  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
45  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
46  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
47  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
48  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
49  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
50  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
51  * SUCH DAMAGE.
52  *
53  * The licence and distribution terms for any publically available version or
54  * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
55  * copied and put under another distribution licence
56  * [including the GNU Public Licence.]
57  */
58 /* ====================================================================
59  * Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
60  *
61  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
62  * modification, are permitted provided that the following conditions
63  * are met:
64  *
65  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
66  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
67  *
68  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
69  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
70  *    the documentation and/or other materials provided with the
71  *    distribution.
72  *
73  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
74  *    software must display the following acknowledgment:
75  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
76  *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
77  *
78  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
79  *    endorse or promote products derived from this software without
80  *    prior written permission. For written permission, please contact
81  *    openssl-core@openssl.org.
82  *
83  * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
84  *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
85  *    permission of the OpenSSL Project.
86  *
87  * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
88  *    acknowledgment:
89  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
90  *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
91  *
92  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
93  * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
94  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
95  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
96  * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
97  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
98  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
99  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
100  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
101  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
102  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
103  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
104  * ====================================================================
105  *
106  * This product includes cryptographic software written by Eric Young
107  * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
108  * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
109  *
110  */
111
112 #include "ssl_locl.h"
113 #ifndef OPENSSL_NO_SSL2
114 # include <stdio.h>
115 # include <errno.h>
116 # define USE_SOCKETS
117
118 static int read_n(SSL *s, unsigned int n, unsigned int max,
119                   unsigned int extend);
120 static int n_do_ssl_write(SSL *s, const unsigned char *buf, unsigned int len);
121 static int write_pending(SSL *s, const unsigned char *buf, unsigned int len);
122 static int ssl_mt_error(int n);
123
124 /*
125  * SSL 2.0 imlementation for SSL_read/SSL_peek - This routine will return 0
126  * to len bytes, decrypted etc if required.
127  */
128 static int ssl2_read_internal(SSL *s, void *buf, int len, int peek)
129 {
130     int n;
131     unsigned char mac[MAX_MAC_SIZE];
132     unsigned char *p;
133     int i;
134     int mac_size;
135
136  ssl2_read_again:
137     if (SSL_in_init(s) && !s->in_handshake) {
138         n = s->handshake_func(s);
139         if (n < 0)
140             return (n);
141         if (n == 0) {
142             SSLerr(SSL_F_SSL2_READ_INTERNAL, SSL_R_SSL_HANDSHAKE_FAILURE);
143             return (-1);
144         }
145     }
146
147     clear_sys_error();
148     s->rwstate = SSL_NOTHING;
149     if (len <= 0)
150         return (len);
151
152     if (s->s2->ract_data_length != 0) { /* read from buffer */
153         if (len > s->s2->ract_data_length)
154             n = s->s2->ract_data_length;
155         else
156             n = len;
157
158         memcpy(buf, s->s2->ract_data, (unsigned int)n);
159         if (!peek) {
160             s->s2->ract_data_length -= n;
161             s->s2->ract_data += n;
162             if (s->s2->ract_data_length == 0)
163                 s->rstate = SSL_ST_READ_HEADER;
164         }
165
166         return (n);
167     }
168
169     /*
170      * s->s2->ract_data_length == 0 Fill the buffer, then goto
171      * ssl2_read_again.
172      */
173
174     if (s->rstate == SSL_ST_READ_HEADER) {
175         if (s->first_packet) {
176             n = read_n(s, 5, SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER + 2, 0);
177             if (n <= 0)
178                 return (n);     /* error or non-blocking */
179             s->first_packet = 0;
180             p = s->packet;
181             if (!((p[0] & 0x80) && ((p[2] == SSL2_MT_CLIENT_HELLO) ||
182                                     (p[2] == SSL2_MT_SERVER_HELLO)))) {
183                 SSLerr(SSL_F_SSL2_READ_INTERNAL,
184                        SSL_R_NON_SSLV2_INITIAL_PACKET);
185                 return (-1);
186             }
187         } else {
188             n = read_n(s, 2, SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER + 2, 0);
189             if (n <= 0)
190                 return (n);     /* error or non-blocking */
191         }
192         /* part read stuff */
193
194         s->rstate = SSL_ST_READ_BODY;
195         p = s->packet;
196         /* Do header */
197         /*
198          * s->s2->padding=0;
199          */
200         s->s2->escape = 0;
201         s->s2->rlength = (((unsigned int)p[0]) << 8) | ((unsigned int)p[1]);
202         if ((p[0] & TWO_BYTE_BIT)) { /* Two byte header? */
203             s->s2->three_byte_header = 0;
204             s->s2->rlength &= TWO_BYTE_MASK;
205         } else {
206             s->s2->three_byte_header = 1;
207             s->s2->rlength &= THREE_BYTE_MASK;
208
209             /* security >s2->escape */
210             s->s2->escape = ((p[0] & SEC_ESC_BIT)) ? 1 : 0;
211         }
212     }
213
214     if (s->rstate == SSL_ST_READ_BODY) {
215         n = s->s2->rlength + 2 + s->s2->three_byte_header;
216         if (n > (int)s->packet_length) {
217             n -= s->packet_length;
218             i = read_n(s, (unsigned int)n, (unsigned int)n, 1);
219             if (i <= 0)
220                 return (i);     /* ERROR */
221         }
222
223         p = &(s->packet[2]);
224         s->rstate = SSL_ST_READ_HEADER;
225         if (s->s2->three_byte_header)
226             s->s2->padding = *(p++);
227         else
228             s->s2->padding = 0;
229
230         /* Data portion */
231         if (s->s2->clear_text) {
232             mac_size = 0;
233             s->s2->mac_data = p;
234             s->s2->ract_data = p;
235             if (s->s2->padding) {
236                 SSLerr(SSL_F_SSL2_READ_INTERNAL, SSL_R_ILLEGAL_PADDING);
237                 return (-1);
238             }
239         } else {
240             mac_size = EVP_MD_CTX_size(s->read_hash);
241             if (mac_size < 0)
242                 return -1;
243             OPENSSL_assert(mac_size <= MAX_MAC_SIZE);
244             s->s2->mac_data = p;
245             s->s2->ract_data = &p[mac_size];
246             if (s->s2->padding + mac_size > s->s2->rlength) {
247                 SSLerr(SSL_F_SSL2_READ_INTERNAL, SSL_R_ILLEGAL_PADDING);
248                 return (-1);
249             }
250         }
251
252         s->s2->ract_data_length = s->s2->rlength;
253         /*
254          * added a check for length > max_size in case encryption was not
255          * turned on yet due to an error
256          */
257         if ((!s->s2->clear_text) &&
258             (s->s2->rlength >= (unsigned int)mac_size)) {
259             if (!ssl2_enc(s, 0)) {
260                 SSLerr(SSL_F_SSL2_READ_INTERNAL, SSL_R_DECRYPTION_FAILED);
261                 return (-1);
262             }
263             s->s2->ract_data_length -= mac_size;
264             ssl2_mac(s, mac, 0);
265             s->s2->ract_data_length -= s->s2->padding;
266             if ((CRYPTO_memcmp(mac, s->s2->mac_data, mac_size) != 0) ||
267                 (s->s2->rlength %
268                  EVP_CIPHER_CTX_block_size(s->enc_read_ctx) != 0)) {
269                 SSLerr(SSL_F_SSL2_READ_INTERNAL, SSL_R_BAD_MAC_DECODE);
270                 return (-1);
271             }
272         }
273         INC32(s->s2->read_sequence); /* expect next number */
274         /* s->s2->ract_data is now available for processing */
275
276         /*
277          * Possibly the packet that we just read had 0 actual data bytes.
278          * (SSLeay/OpenSSL itself never sends such packets; see ssl2_write.)
279          * In this case, returning 0 would be interpreted by the caller as
280          * indicating EOF, so it's not a good idea.  Instead, we just
281          * continue reading; thus ssl2_read_internal may have to process
282          * multiple packets before it can return. [Note that using select()
283          * for blocking sockets *never* guarantees that the next SSL_read
284          * will not block -- the available data may contain incomplete
285          * packets, and except for SSL 2, renegotiation can confuse things
286          * even more.]
287          */
288
289         goto ssl2_read_again;   /* This should really be "return
290                                  * ssl2_read(s,buf,len)", but that would
291                                  * allow for denial-of-service attacks if a C
292                                  * compiler is used that does not recognize
293                                  * end-recursion. */
294     } else {
295         SSLerr(SSL_F_SSL2_READ_INTERNAL, SSL_R_BAD_STATE);
296         return (-1);
297     }
298 }
299
300 int ssl2_read(SSL *s, void *buf, int len)
301 {
302     return ssl2_read_internal(s, buf, len, 0);
303 }
304
305 int ssl2_peek(SSL *s, void *buf, int len)
306 {
307     return ssl2_read_internal(s, buf, len, 1);
308 }
309
310 /*
311  * Return values are as per SSL_read(), i.e.
312  * >0 The number of read bytes
313  *  0 Failure (not retryable)
314  * <0 Failure (may be retryable)
315  */
316 static int read_n(SSL *s, unsigned int n, unsigned int max,
317                   unsigned int extend)
318 {
319     int i, off, newb;
320
321     /*
322      * if there is stuff still in the buffer from a previous read, and there
323      * is more than we want, take some.
324      */
325     if (s->s2->rbuf_left >= (int)n) {
326         if (extend)
327             s->packet_length += n;
328         else {
329             s->packet = &(s->s2->rbuf[s->s2->rbuf_offs]);
330             s->packet_length = n;
331         }
332         s->s2->rbuf_left -= n;
333         s->s2->rbuf_offs += n;
334         return (n);
335     }
336
337     if (!s->read_ahead)
338         max = n;
339     if (max > (unsigned int)(SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER + 2))
340         max = SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER + 2;
341
342     /*
343      * Else we want more than we have. First, if there is some left or we
344      * want to extend
345      */
346     off = 0;
347     if ((s->s2->rbuf_left != 0) || ((s->packet_length != 0) && extend)) {
348         newb = s->s2->rbuf_left;
349         if (extend) {
350             off = s->packet_length;
351             if (s->packet != s->s2->rbuf)
352                 memcpy(s->s2->rbuf, s->packet, (unsigned int)newb + off);
353         } else if (s->s2->rbuf_offs != 0) {
354             memcpy(s->s2->rbuf, &(s->s2->rbuf[s->s2->rbuf_offs]),
355                    (unsigned int)newb);
356             s->s2->rbuf_offs = 0;
357         }
358         s->s2->rbuf_left = 0;
359     } else
360         newb = 0;
361
362     /*
363      * off is the offset to start writing too. r->s2->rbuf_offs is the
364      * 'unread data', now 0. newb is the number of new bytes so far
365      */
366     s->packet = s->s2->rbuf;
367     while (newb < (int)n) {
368         clear_sys_error();
369         if (s->rbio != NULL) {
370             s->rwstate = SSL_READING;
371             i = BIO_read(s->rbio, (char *)&(s->s2->rbuf[off + newb]),
372                          max - newb);
373         } else {
374             SSLerr(SSL_F_READ_N, SSL_R_READ_BIO_NOT_SET);
375             i = -1;
376         }
377 # ifdef PKT_DEBUG
378         if (s->debug & 0x01)
379             sleep(1);
380 # endif
381         if (i <= 0) {
382             s->s2->rbuf_left += newb;
383             return -1;
384         }
385         newb += i;
386     }
387
388     /* record unread data */
389     if (newb > (int)n) {
390         s->s2->rbuf_offs = n + off;
391         s->s2->rbuf_left = newb - n;
392     } else {
393         s->s2->rbuf_offs = 0;
394         s->s2->rbuf_left = 0;
395     }
396     if (extend)
397         s->packet_length += n;
398     else
399         s->packet_length = n;
400     s->rwstate = SSL_NOTHING;
401     return (n);
402 }
403
404 int ssl2_write(SSL *s, const void *_buf, int len)
405 {
406     const unsigned char *buf = _buf;
407     unsigned int n, tot;
408     int i;
409
410     if (SSL_in_init(s) && !s->in_handshake) {
411         i = s->handshake_func(s);
412         if (i < 0)
413             return (i);
414         if (i == 0) {
415             SSLerr(SSL_F_SSL2_WRITE, SSL_R_SSL_HANDSHAKE_FAILURE);
416             return (-1);
417         }
418     }
419
420     if (s->error) {
421         ssl2_write_error(s);
422         if (s->error)
423             return (-1);
424     }
425
426     clear_sys_error();
427     s->rwstate = SSL_NOTHING;
428     if (len <= 0)
429         return (len);
430
431     tot = s->s2->wnum;
432     s->s2->wnum = 0;
433
434     n = (len - tot);
435     for (;;) {
436         i = n_do_ssl_write(s, &(buf[tot]), n);
437         if (i <= 0) {
438             s->s2->wnum = tot;
439             return (i);
440         }
441         if ((i == (int)n) || (s->mode & SSL_MODE_ENABLE_PARTIAL_WRITE)) {
442             return (tot + i);
443         }
444
445         n -= i;
446         tot += i;
447     }
448 }
449
450 /*
451  * Return values are as per SSL_write(), i.e.
452  * >0 The number of read bytes
453  *  0 Failure (not retryable)
454  * <0 Failure (may be retryable)
455  */
456 static int write_pending(SSL *s, const unsigned char *buf, unsigned int len)
457 {
458     int i;
459
460     /* s->s2->wpend_len != 0 MUST be true. */
461
462     /*
463      * check that they have given us the same buffer to write
464      */
465     if ((s->s2->wpend_tot > (int)len) ||
466         ((s->s2->wpend_buf != buf) &&
467          !(s->mode & SSL_MODE_ACCEPT_MOVING_WRITE_BUFFER))) {
468         SSLerr(SSL_F_WRITE_PENDING, SSL_R_BAD_WRITE_RETRY);
469         return (-1);
470     }
471
472     for (;;) {
473         clear_sys_error();
474         if (s->wbio != NULL) {
475             s->rwstate = SSL_WRITING;
476             i = BIO_write(s->wbio,
477                           (char *)&(s->s2->write_ptr[s->s2->wpend_off]),
478                           (unsigned int)s->s2->wpend_len);
479         } else {
480             SSLerr(SSL_F_WRITE_PENDING, SSL_R_WRITE_BIO_NOT_SET);
481             i = -1;
482         }
483 # ifdef PKT_DEBUG
484         if (s->debug & 0x01)
485             sleep(1);
486 # endif
487         if (i == s->s2->wpend_len) {
488             s->s2->wpend_len = 0;
489             s->rwstate = SSL_NOTHING;
490             return (s->s2->wpend_ret);
491         } else if (i <= 0)
492             return -1;
493         s->s2->wpend_off += i;
494         s->s2->wpend_len -= i;
495     }
496 }
497
498 static int n_do_ssl_write(SSL *s, const unsigned char *buf, unsigned int len)
499 {
500     unsigned int j, k, olen, p, bs;
501     int mac_size;
502     register unsigned char *pp;
503
504     olen = len;
505
506     /*
507      * first check if there is data from an encryption waiting to be sent -
508      * it must be sent because the other end is waiting. This will happen
509      * with non-blocking IO.  We print it and then return.
510      */
511     if (s->s2->wpend_len != 0)
512         return (write_pending(s, buf, len));
513
514     /* set mac_size to mac size */
515     if (s->s2->clear_text)
516         mac_size = 0;
517     else {
518         mac_size = EVP_MD_CTX_size(s->write_hash);
519         if (mac_size < 0)
520             return -1;
521     }
522
523     /* lets set the pad p */
524     if (s->s2->clear_text) {
525         if (len > SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER)
526             len = SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER;
527         p = 0;
528         s->s2->three_byte_header = 0;
529         /* len=len; */
530     } else {
531         bs = EVP_CIPHER_CTX_block_size(s->enc_read_ctx);
532         j = len + mac_size;
533         /*
534          * Two-byte headers allow for a larger record length than three-byte
535          * headers, but we can't use them if we need padding or if we have to
536          * set the escape bit.
537          */
538         if ((j > SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_3_BYTE_HEADER) && (!s->s2->escape)) {
539             if (j > SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER)
540                 j = SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER;
541             /*
542              * set k to the max number of bytes with 2 byte header
543              */
544             k = j - (j % bs);
545             /* how many data bytes? */
546             len = k - mac_size;
547             s->s2->three_byte_header = 0;
548             p = 0;
549         } else if ((bs <= 1) && (!s->s2->escape)) {
550             /*-
551              * j <= SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_3_BYTE_HEADER, thus
552              * j < SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER
553              */
554             s->s2->three_byte_header = 0;
555             p = 0;
556         } else {                /* we may have to use a 3 byte header */
557
558             /*-
559              * If s->s2->escape is not set, then
560              * j <= SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_3_BYTE_HEADER, and thus
561              * j < SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER.
562              */
563             p = (j % bs);
564             p = (p == 0) ? 0 : (bs - p);
565             if (s->s2->escape) {
566                 s->s2->three_byte_header = 1;
567                 if (j > SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_3_BYTE_HEADER)
568                     j = SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_3_BYTE_HEADER;
569             } else
570                 s->s2->three_byte_header = (p == 0) ? 0 : 1;
571         }
572     }
573
574     /*-
575      * Now
576      *      j <= SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER
577      * holds, and if s->s2->three_byte_header is set, then even
578      *      j <= SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_3_BYTE_HEADER.
579      */
580
581     /*
582      * mac_size is the number of MAC bytes len is the number of data bytes we
583      * are going to send p is the number of padding bytes (if it is a
584      * two-byte header, then p == 0)
585      */
586
587     s->s2->wlength = len;
588     s->s2->padding = p;
589     s->s2->mac_data = &(s->s2->wbuf[3]);
590     s->s2->wact_data = &(s->s2->wbuf[3 + mac_size]);
591
592     /*
593      * It would be clearer to write this as follows:
594      *     if (mac_size + len + p > SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER)
595      * However |len| is user input that could in theory be very large. We
596      * know |mac_size| and |p| are small, so to avoid any possibility of
597      * overflow we write it like this.
598      *
599      * In theory this should never fail because the logic above should have
600      * modified |len| if it is too big. But we are being cautious.
601      */
602     if (len > (SSL2_MAX_RECORD_LENGTH_2_BYTE_HEADER - (mac_size + p))) {
603         return -1;
604     }
605     /* we copy the data into s->s2->wbuf */
606     memcpy(s->s2->wact_data, buf, len);
607     if (p)
608         memset(&(s->s2->wact_data[len]), 0, p); /* arbitrary padding */
609
610     if (!s->s2->clear_text) {
611         s->s2->wact_data_length = len + p;
612         ssl2_mac(s, s->s2->mac_data, 1);
613         s->s2->wlength += p + mac_size;
614         if (ssl2_enc(s, 1) < 1)
615             return -1;
616     }
617
618     /* package up the header */
619     s->s2->wpend_len = s->s2->wlength;
620     if (s->s2->three_byte_header) { /* 3 byte header */
621         pp = s->s2->mac_data;
622         pp -= 3;
623         pp[0] = (s->s2->wlength >> 8) & (THREE_BYTE_MASK >> 8);
624         if (s->s2->escape)
625             pp[0] |= SEC_ESC_BIT;
626         pp[1] = s->s2->wlength & 0xff;
627         pp[2] = s->s2->padding;
628         s->s2->wpend_len += 3;
629     } else {
630         pp = s->s2->mac_data;
631         pp -= 2;
632         pp[0] = ((s->s2->wlength >> 8) & (TWO_BYTE_MASK >> 8)) | TWO_BYTE_BIT;
633         pp[1] = s->s2->wlength & 0xff;
634         s->s2->wpend_len += 2;
635     }
636     s->s2->write_ptr = pp;
637
638     INC32(s->s2->write_sequence); /* expect next number */
639
640     /* lets try to actually write the data */
641     s->s2->wpend_tot = olen;
642     s->s2->wpend_buf = buf;
643
644     s->s2->wpend_ret = len;
645
646     s->s2->wpend_off = 0;
647     return (write_pending(s, buf, olen));
648 }
649
650 int ssl2_part_read(SSL *s, unsigned long f, int i)
651 {
652     unsigned char *p;
653     int j;
654
655     if (i < 0) {
656         /* ssl2_return_error(s); */
657         /*
658          * for non-blocking io, this is not necessarily fatal
659          */
660         return (i);
661     } else {
662         s->init_num += i;
663
664         /*
665          * Check for error.  While there are recoverable errors, this
666          * function is not called when those must be expected; any error
667          * detected here is fatal.
668          */
669         if (s->init_num >= 3) {
670             p = (unsigned char *)s->init_buf->data;
671             if (p[0] == SSL2_MT_ERROR) {
672                 j = (p[1] << 8) | p[2];
673                 SSLerr((int)f, ssl_mt_error(j));
674                 s->init_num -= 3;
675                 if (s->init_num > 0)
676                     memmove(p, p + 3, s->init_num);
677             }
678         }
679
680         /*
681          * If it's not an error message, we have some error anyway -- the
682          * message was shorter than expected.  This too is treated as fatal
683          * (at least if SSL_get_error is asked for its opinion).
684          */
685         return (0);
686     }
687 }
688
689 int ssl2_do_write(SSL *s)
690 {
691     int ret;
692
693     ret = ssl2_write(s, &s->init_buf->data[s->init_off], s->init_num);
694     if (ret == s->init_num) {
695         if (s->msg_callback)
696             s->msg_callback(1, s->version, 0, s->init_buf->data,
697                             (size_t)(s->init_off + s->init_num), s,
698                             s->msg_callback_arg);
699         return (1);
700     }
701     if (ret < 0)
702         return (-1);
703     s->init_off += ret;
704     s->init_num -= ret;
705     return (0);
706 }
707
708 static int ssl_mt_error(int n)
709 {
710     int ret;
711
712     switch (n) {
713     case SSL2_PE_NO_CIPHER:
714         ret = SSL_R_PEER_ERROR_NO_CIPHER;
715         break;
716     case SSL2_PE_NO_CERTIFICATE:
717         ret = SSL_R_PEER_ERROR_NO_CERTIFICATE;
718         break;
719     case SSL2_PE_BAD_CERTIFICATE:
720         ret = SSL_R_PEER_ERROR_CERTIFICATE;
721         break;
722     case SSL2_PE_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE:
723         ret = SSL_R_PEER_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE;
724         break;
725     default:
726         ret = SSL_R_UNKNOWN_REMOTE_ERROR_TYPE;
727         break;
728     }
729     return (ret);
730 }
731 #else                           /* !OPENSSL_NO_SSL2 */
732
733 # if PEDANTIC
734 static void *dummy = &dummy;
735 # endif
736
737 #endif