~drizzle-trunk/drizzle/development

« back to all changes in this revision

Viewing changes to drizzled/algorithm/sha1.cc

  • Committer: Brian Aker
  • Date: 2009-02-21 00:18:15 UTC
  • Revision ID: brian@tangent.org-20090221001815-x20e8h71e984lvs1
Completion (?) of uint conversion.

Show diffs side-by-side

added added

removed removed

Lines of Context:
1
 
/*
2
 
 * Copyright (C) 2010 nobody (this is public domain)
3
 
 */
4
 
 
5
 
/**
6
 
 * @file
7
 
 * @brief SHA1 Definitions
8
 
 */
9
 
 
10
 
/*
11
 
 * SHA-1 in C
12
 
 * 
13
 
 * This file is based on public domain code.
14
 
 * Initial source code is in the public domain, 
15
 
 * so clarified by Steve Reid <steve@edmweb.com>
16
 
 *
17
 
 * Test Vectors (from FIPS PUB 180-1)
18
 
 * "abc"
19
 
 *   A9993E36 4706816A BA3E2571 7850C26C 9CD0D89D
20
 
 * "abcdbcdecdefdefgefghfghighijhijkijkljklmklmnlmnomnopnopq"
21
 
 *   84983E44 1C3BD26E BAAE4AA1 F95129E5 E54670F1
22
 
 * A million repetitions of "a"
23
 
 *   34AA973C D4C4DAA4 F61EEB2B DBAD2731 6534016F
24
 
 */
25
 
 
26
 
#include "config.h"
27
 
#include "sha1.h"
28
 
#include <string.h>
29
 
 
30
 
namespace drizzled
31
 
{
32
 
 
33
 
#define rol(value, bits) (((value) << (bits)) | ((value) >> (32 - (bits))))
34
 
 
35
 
/* Solaris + gcc don't always define this. */
36
 
#ifndef BYTE_ORDER
37
 
# define LITTLE_ENDIAN 1234
38
 
# define BIG_ENDIAN 4321
39
 
# if defined(sparc) || defined(__sparc) || defined(__sparc__)
40
 
#  define BYTE_ORDER BIG_ENDIAN
41
 
# else
42
 
#  define BYTE_ORDER LITTLE_ENDIAN
43
 
# endif
44
 
#endif /* BYTE_ORDER */
45
 
 
46
 
/*
47
 
 * blk0() and blk() perform the initial expand.
48
 
 * I got the idea of expanding during the round function from SSLeay
49
 
 */
50
 
#if BYTE_ORDER == LITTLE_ENDIAN
51
 
# define blk0(i) (block->l[i] = (rol(block->l[i],24)&0xFF00FF00) \
52
 
    |(rol(block->l[i],8)&0x00FF00FF))
53
 
#else
54
 
# define blk0(i) block->l[i]
55
 
#endif
56
 
#define blk(i) (block->l[i&15] = rol(block->l[(i+13)&15]^block->l[(i+8)&15] \
57
 
    ^block->l[(i+2)&15]^block->l[i&15],1))
58
 
 
59
 
/*
60
 
 * (R0+R1), R2, R3, R4 are the different operations (rounds) used in SHA1
61
 
 */
62
 
#define R0(v,w,x,y,z,i) z+=((w&(x^y))^y)+blk0(i)+0x5A827999+rol(v,5);w=rol(w,30);
63
 
#define R1(v,w,x,y,z,i) z+=((w&(x^y))^y)+blk(i)+0x5A827999+rol(v,5);w=rol(w,30);
64
 
#define R2(v,w,x,y,z,i) z+=(w^x^y)+blk(i)+0x6ED9EBA1+rol(v,5);w=rol(w,30);
65
 
#define R3(v,w,x,y,z,i) z+=(((w|x)&y)|(w&x))+blk(i)+0x8F1BBCDC+rol(v,5);w=rol(w,30);
66
 
#define R4(v,w,x,y,z,i) z+=(w^x^y)+blk(i)+0xCA62C1D6+rol(v,5);w=rol(w,30);
67
 
 
68
 
/*
69
 
 * Hash a single 512-bit block. This is the core of the algorithm.
70
 
 */
71
 
void
72
 
SHA1Transform(uint32_t state[5], const uint8_t buffer[SHA1_BLOCK_LENGTH])
73
 
{
74
 
        uint32_t a, b, c, d, e;
75
 
        typedef union {
76
 
                uint8_t c[64];
77
 
                uint32_t l[16];
78
 
        } CHAR64LONG16;
79
 
        CHAR64LONG16 realBlock;
80
 
        CHAR64LONG16 *block= &realBlock;
81
 
 
82
 
        (void)memcpy(block, buffer, SHA1_BLOCK_LENGTH);
83
 
 
84
 
        /* Copy context->state[] to working vars */
85
 
        a = state[0];
86
 
        b = state[1];
87
 
        c = state[2];
88
 
        d = state[3];
89
 
        e = state[4];
90
 
 
91
 
        /* 4 rounds of 20 operations each. Loop unrolled. */
92
 
        R0(a,b,c,d,e, 0); R0(e,a,b,c,d, 1); R0(d,e,a,b,c, 2); R0(c,d,e,a,b, 3);
93
 
        R0(b,c,d,e,a, 4); R0(a,b,c,d,e, 5); R0(e,a,b,c,d, 6); R0(d,e,a,b,c, 7);
94
 
        R0(c,d,e,a,b, 8); R0(b,c,d,e,a, 9); R0(a,b,c,d,e,10); R0(e,a,b,c,d,11);
95
 
        R0(d,e,a,b,c,12); R0(c,d,e,a,b,13); R0(b,c,d,e,a,14); R0(a,b,c,d,e,15);
96
 
        R1(e,a,b,c,d,16); R1(d,e,a,b,c,17); R1(c,d,e,a,b,18); R1(b,c,d,e,a,19);
97
 
        R2(a,b,c,d,e,20); R2(e,a,b,c,d,21); R2(d,e,a,b,c,22); R2(c,d,e,a,b,23);
98
 
        R2(b,c,d,e,a,24); R2(a,b,c,d,e,25); R2(e,a,b,c,d,26); R2(d,e,a,b,c,27);
99
 
        R2(c,d,e,a,b,28); R2(b,c,d,e,a,29); R2(a,b,c,d,e,30); R2(e,a,b,c,d,31);
100
 
        R2(d,e,a,b,c,32); R2(c,d,e,a,b,33); R2(b,c,d,e,a,34); R2(a,b,c,d,e,35);
101
 
        R2(e,a,b,c,d,36); R2(d,e,a,b,c,37); R2(c,d,e,a,b,38); R2(b,c,d,e,a,39);
102
 
        R3(a,b,c,d,e,40); R3(e,a,b,c,d,41); R3(d,e,a,b,c,42); R3(c,d,e,a,b,43);
103
 
        R3(b,c,d,e,a,44); R3(a,b,c,d,e,45); R3(e,a,b,c,d,46); R3(d,e,a,b,c,47);
104
 
        R3(c,d,e,a,b,48); R3(b,c,d,e,a,49); R3(a,b,c,d,e,50); R3(e,a,b,c,d,51);
105
 
        R3(d,e,a,b,c,52); R3(c,d,e,a,b,53); R3(b,c,d,e,a,54); R3(a,b,c,d,e,55);
106
 
        R3(e,a,b,c,d,56); R3(d,e,a,b,c,57); R3(c,d,e,a,b,58); R3(b,c,d,e,a,59);
107
 
        R4(a,b,c,d,e,60); R4(e,a,b,c,d,61); R4(d,e,a,b,c,62); R4(c,d,e,a,b,63);
108
 
        R4(b,c,d,e,a,64); R4(a,b,c,d,e,65); R4(e,a,b,c,d,66); R4(d,e,a,b,c,67);
109
 
        R4(c,d,e,a,b,68); R4(b,c,d,e,a,69); R4(a,b,c,d,e,70); R4(e,a,b,c,d,71);
110
 
        R4(d,e,a,b,c,72); R4(c,d,e,a,b,73); R4(b,c,d,e,a,74); R4(a,b,c,d,e,75);
111
 
        R4(e,a,b,c,d,76); R4(d,e,a,b,c,77); R4(c,d,e,a,b,78); R4(b,c,d,e,a,79);
112
 
 
113
 
        /* Add the working vars back into context.state[] */
114
 
        state[0] += a;
115
 
        state[1] += b;
116
 
        state[2] += c;
117
 
        state[3] += d;
118
 
        state[4] += e;
119
 
 
120
 
        /* Wipe variables */
121
 
        a = b = c = d = e = 0;
122
 
}
123
 
 
124
 
 
125
 
/*
126
 
 * SHA1Init - Initialize new context
127
 
 */
128
 
void
129
 
SHA1Init(SHA1_CTX *context)
130
 
{
131
 
 
132
 
        /* SHA1 initialization constants */
133
 
        context->count = 0;
134
 
        context->state[0] = 0x67452301;
135
 
        context->state[1] = 0xEFCDAB89;
136
 
        context->state[2] = 0x98BADCFE;
137
 
        context->state[3] = 0x10325476;
138
 
        context->state[4] = 0xC3D2E1F0;
139
 
}
140
 
 
141
 
 
142
 
/*
143
 
 * Run your data through this.
144
 
 */
145
 
void
146
 
SHA1Update(SHA1_CTX *context, const uint8_t *data, size_t len)
147
 
{
148
 
        size_t i, j;
149
 
 
150
 
        j = (size_t)((context->count >> 3) & 63);
151
 
        context->count += (len << 3);
152
 
        if ((j + len) > 63) {
153
 
                (void)memcpy(&context->buffer[j], data, (i = 64-j));
154
 
                SHA1Transform(context->state, context->buffer);
155
 
                for ( ; i + 63 < len; i += 64)
156
 
                        SHA1Transform(context->state, (uint8_t *)&data[i]);
157
 
                j = 0;
158
 
        } else {
159
 
                i = 0;
160
 
        }
161
 
        (void)memcpy(&context->buffer[j], &data[i], len - i);
162
 
}
163
 
 
164
 
 
165
 
/*
166
 
 * Add padding and return the message digest.
167
 
 */
168
 
void
169
 
SHA1Pad(SHA1_CTX *context)
170
 
{
171
 
        uint8_t finalcount[8];
172
 
        u_int i;
173
 
 
174
 
        for (i = 0; i < 8; i++) {
175
 
                finalcount[i] = (uint8_t)((context->count >>
176
 
                    ((7 - (i & 7)) * 8)) & 255);        /* Endian independent */
177
 
        }
178
 
        SHA1Update(context, (uint8_t *)"\200", 1);
179
 
        while ((context->count & 504) != 448)
180
 
                SHA1Update(context, (uint8_t *)"\0", 1);
181
 
        SHA1Update(context, finalcount, 8); /* Should cause a SHA1Transform() */
182
 
}
183
 
 
184
 
void
185
 
SHA1Final(uint8_t digest[SHA1_DIGEST_LENGTH], SHA1_CTX *context)
186
 
{
187
 
        u_int i;
188
 
 
189
 
        SHA1Pad(context);
190
 
        if (digest) {
191
 
                for (i = 0; i < SHA1_DIGEST_LENGTH; i++) {
192
 
                        digest[i] = (uint8_t)
193
 
                           ((context->state[i>>2] >> ((3-(i & 3)) * 8) ) & 255);
194
 
                }
195
 
                memset(context, 0, sizeof(*context));
196
 
        }
197
 
}
198
 
 
199
 
} /* namespace drizzled */