306bacc029da9aa2fd84b1dadb71bced17d0b263
[bertos.git] / bertos / sec / hash / md5.c
1 /*
2  * This code implements the MD5 message-digest algorithm.
3  * The algorithm is due to Ron Rivest.  This code was
4  * written by Colin Plumb in 1993, no copyright is claimed.
5  * This code is in the public domain; do with it what you wish.
6  *
7  * Equivalent code is available from RSA Data Security, Inc.
8  * This code has been tested against that, and is equivalent,
9  * except that you don't need to include two pages of legalese
10  * with every copy.
11  *
12  * To compute the message digest of a chunk of bytes, declare an
13  * MD5Context structure, pass it to MD5Init, call MD5Update as
14  * needed on buffers full of bytes, and then call MD5Final, which
15  * will fill a supplied 16-byte array with the digest.
16  */
17
18 #include "md5.h"
19 #include <sec/util.h>
20 #include <cpu/byteorder.h>
21 #include <string.h>
22
23 static void MD5Transform(uint32_t buf[4], uint32_t in[16]);
24
25 static void byteReverse(uint32_t *buf, unsigned longs)
26 {
27     do {
28                 *buf = le32_to_cpu(*buf);
29         ++buf;
30     } while (--longs);
31 }
32
33 /*
34  * Start MD5 accumulation.  Set bit count to 0 and buffer to mysterious
35  * initialization constants.
36  */
37 static void MD5_begin(Hash *h)
38 {
39         MD5_Context *ctx = (MD5_Context *)h;
40
41     ctx->buf[0] = 0x67452301;
42     ctx->buf[1] = 0xefcdab89;
43     ctx->buf[2] = 0x98badcfe;
44     ctx->buf[3] = 0x10325476;
45
46         ctx->bits = 0;
47 }
48
49 /*
50  * Update context to reflect the concatenation of another buffer full
51  * of bytes.
52  */
53 static void MD5_update(Hash *h, const void* vbuf, size_t len)
54 {
55         MD5_Context *ctx = (MD5_Context *)h;
56         const char *buf = (const char *)vbuf;
57     uint32_t t;
58
59     /* Update bitcount */
60     t = (ctx->bits >> 3) & 0x3f;        /* Bytes already in shsInfo->data */
61         ctx->bits += len*8;
62
63     /* Handle any leading odd-sized chunks */
64
65     if (t) {
66         uint8_t *p = (uint8_t*) ctx->in + t;
67
68         t = 64 - t;
69         if (len < t) {
70             memcpy(p, buf, len);
71             return;
72         }
73         memcpy(p, buf, t);
74         byteReverse((uint32_t*)ctx->in, 16);
75         MD5Transform(ctx->buf, (uint32_t*)ctx->in);
76         buf += t;
77         len -= t;
78     }
79     /* Process data in 64-byte chunks */
80
81     while (len >= 64) {
82         memcpy(ctx->in, buf, 64);
83         byteReverse((uint32_t*)ctx->in, 16);
84         MD5Transform(ctx->buf, (uint32_t*)ctx->in);
85         buf += 64;
86         len -= 64;
87     }
88
89     /* Handle any remaining bytes of data. */
90     memcpy(ctx->in, buf, len);
91 }
92
93 /*
94  * Final wrapup - pad to 64-byte boundary with the bit pattern
95  * 1 0* (64-bit count of bits processed, MSB-first)
96  */
97 static uint8_t* MD5_final(struct Hash *h)
98 {
99         MD5_Context *ctx = (MD5_Context *)h;
100     unsigned count;
101     unsigned char *p;
102
103     /* Compute number of bytes mod 64 */
104     count = (ctx->bits >> 3) & 0x3F;
105
106     /* Set the first char of padding to 0x80.  This is safe since there is
107        always at least one byte free */
108     p = ctx->in + count;
109     *p++ = 0x80;
110
111     /* Bytes of padding needed to make 64 bytes */
112     count = 64 - 1 - count;
113
114     /* Pad out to 56 mod 64 */
115     if (count < 8) {
116         /* Two lots of padding:  Pad the first block to 64 bytes */
117         memset(p, 0, count);
118         byteReverse((uint32_t*)ctx->in, 16);
119         MD5Transform(ctx->buf, (uint32_t *) ctx->in);
120
121         /* Now fill the next block with 56 bytes */
122         memset(ctx->in, 0, 56);
123     } else {
124         /* Pad block to 56 bytes */
125         memset(p, 0, count - 8);
126     }
127     byteReverse((uint32_t*)ctx->in, 14);
128
129     /* Append length in bits and transform */
130     ((uint32_t*) ctx->in)[14] = (uint32_t)ctx->bits;
131     ((uint32_t*) ctx->in)[15] = (uint32_t)(ctx->bits >> 32);
132
133     MD5Transform(ctx->buf, (uint32_t *) ctx->in);
134     byteReverse((uint32_t*)ctx->buf, 4);
135
136         PURGE(ctx->in);
137         PURGE(ctx->bits);
138
139         return (uint8_t *)ctx->buf;
140 }
141
142
143 /* The four core functions - F1 is optimized somewhat */
144
145 /* #define F1(x, y, z) (x & y | ~x & z) */
146 #define F1(x, y, z) (z ^ (x & (y ^ z)))
147 #define F2(x, y, z) F1(z, x, y)
148 #define F3(x, y, z) (x ^ y ^ z)
149 #define F4(x, y, z) (y ^ (x | ~z))
150
151 /* This is the central step in the MD5 algorithm. */
152 #define MD5STEP(f, w, x, y, z, data, s) \
153         ( w += f(x, y, z) + data,  w = w<<s | w>>(32-s),  w += x )
154
155 /*
156  * The core of the MD5 algorithm, this alters an existing MD5 hash to
157  * reflect the addition of 16 longwords of new data.  MD5Update blocks
158  * the data and converts bytes into longwords for this routine.
159  */
160 static void MD5Transform(uint32_t buf[4], uint32_t in[16])
161 {
162     register uint32_t a, b, c, d;
163
164     a = buf[0];
165     b = buf[1];
166     c = buf[2];
167     d = buf[3];
168
169     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[0] + 0xd76aa478, 7);
170     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[1] + 0xe8c7b756, 12);
171     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[2] + 0x242070db, 17);
172     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[3] + 0xc1bdceee, 22);
173     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[4] + 0xf57c0faf, 7);
174     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[5] + 0x4787c62a, 12);
175     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[6] + 0xa8304613, 17);
176     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[7] + 0xfd469501, 22);
177     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[8] + 0x698098d8, 7);
178     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[9] + 0x8b44f7af, 12);
179     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[10] + 0xffff5bb1, 17);
180     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[11] + 0x895cd7be, 22);
181     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122, 7);
182     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12);
183     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[14] + 0xa679438e, 17);
184     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[15] + 0x49b40821, 22);
185
186     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[1] + 0xf61e2562, 5);
187     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[6] + 0xc040b340, 9);
188     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[11] + 0x265e5a51, 14);
189     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[0] + 0xe9b6c7aa, 20);
190     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[5] + 0xd62f105d, 5);
191     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[10] + 0x02441453, 9);
192     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[15] + 0xd8a1e681, 14);
193     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[4] + 0xe7d3fbc8, 20);
194     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[9] + 0x21e1cde6, 5);
195     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[14] + 0xc33707d6, 9);
196     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[3] + 0xf4d50d87, 14);
197     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[8] + 0x455a14ed, 20);
198     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[13] + 0xa9e3e905, 5);
199     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[2] + 0xfcefa3f8, 9);
200     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[7] + 0x676f02d9, 14);
201     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[12] + 0x8d2a4c8a, 20);
202
203     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[5] + 0xfffa3942, 4);
204     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[8] + 0x8771f681, 11);
205     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[11] + 0x6d9d6122, 16);
206     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[14] + 0xfde5380c, 23);
207     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[1] + 0xa4beea44, 4);
208     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[4] + 0x4bdecfa9, 11);
209     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[7] + 0xf6bb4b60, 16);
210     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[10] + 0xbebfbc70, 23);
211     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[13] + 0x289b7ec6, 4);
212     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[0] + 0xeaa127fa, 11);
213     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[3] + 0xd4ef3085, 16);
214     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[6] + 0x04881d05, 23);
215     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[9] + 0xd9d4d039, 4);
216     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[12] + 0xe6db99e5, 11);
217     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[15] + 0x1fa27cf8, 16);
218     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[2] + 0xc4ac5665, 23);
219
220     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[0] + 0xf4292244, 6);
221     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[7] + 0x432aff97, 10);
222     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[14] + 0xab9423a7, 15);
223     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[5] + 0xfc93a039, 21);
224     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[12] + 0x655b59c3, 6);
225     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[3] + 0x8f0ccc92, 10);
226     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[10] + 0xffeff47d, 15);
227     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[1] + 0x85845dd1, 21);
228     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[8] + 0x6fa87e4f, 6);
229     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[15] + 0xfe2ce6e0, 10);
230     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[6] + 0xa3014314, 15);
231     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[13] + 0x4e0811a1, 21);
232     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[4] + 0xf7537e82, 6);
233     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[11] + 0xbd3af235, 10);
234     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[2] + 0x2ad7d2bb, 15);
235     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[9] + 0xeb86d391, 21);
236
237     buf[0] += a;
238     buf[1] += b;
239     buf[2] += c;
240     buf[3] += d;
241 }
242
243 /*******************************************************************/
244
245 void MD5_init(MD5_Context *ctx)
246 {
247         ctx->h.begin = MD5_begin;
248         ctx->h.update = MD5_update;
249         ctx->h.final = MD5_final;
250         ctx->h.digest_len = 16;
251         ctx->h.block_len = 64;
252 }