00001
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012
00013
00014
00015
00016
00017
00018
00019
00020 #include "common.h"
00021
00022 #define rol(value, bits) (((value) << (bits)) | ((value) >> (32 - (bits))))
00023
00024
00025
00026
00027
00028 #ifndef WORDS_BIGENDIAN
00029 # define blk0(i) (block->l[i] = (rol(block->l[i],24)&0xFF00FF00) \
00030 |(rol(block->l[i],8)&0x00FF00FF))
00031 #else
00032 # define blk0(i) block->l[i]
00033 #endif
00034 #define blk(i) (block->l[i&15] = rol(block->l[(i+13)&15]^block->l[(i+8)&15] \
00035 ^block->l[(i+2)&15]^block->l[i&15],1))
00036
00037
00038
00039
00040 #define R0(v,w,x,y,z,i) z+=((w&(x^y))^y)+blk0(i)+0x5A827999+rol(v,5);w=rol(w,30);
00041 #define R1(v,w,x,y,z,i) z+=((w&(x^y))^y)+blk(i)+0x5A827999+rol(v,5);w=rol(w,30);
00042 #define R2(v,w,x,y,z,i) z+=(w^x^y)+blk(i)+0x6ED9EBA1+rol(v,5);w=rol(w,30);
00043 #define R3(v,w,x,y,z,i) z+=(((w|x)&y)|(w&x))+blk(i)+0x8F1BBCDC+rol(v,5);w=rol(w,30);
00044 #define R4(v,w,x,y,z,i) z+=(w^x^y)+blk(i)+0xCA62C1D6+rol(v,5);w=rol(w,30);
00045
00046
00047
00048
00049 void
00050 SHA1Transform(uint32_t state[5], const uint8_t buffer[SHA1_BLOCK_LENGTH])
00051 {
00052 uint32_t a, b, c, d, e;
00053 typedef union {
00054 uint8_t c[64];
00055 uint32_t l[16];
00056 } CHAR64LONG16;
00057 CHAR64LONG16 realBlock;
00058 CHAR64LONG16 *block= &realBlock;
00059
00060 (void)memcpy(block, buffer, SHA1_BLOCK_LENGTH);
00061
00062
00063 a = state[0];
00064 b = state[1];
00065 c = state[2];
00066 d = state[3];
00067 e = state[4];
00068
00069
00070 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);
00071 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);
00072 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);
00073 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);
00074 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);
00075 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);
00076 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);
00077 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);
00078 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);
00079 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);
00080 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);
00081 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);
00082 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);
00083 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);
00084 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);
00085 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);
00086 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);
00087 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);
00088 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);
00089 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);
00090
00091
00092 state[0] += a;
00093 state[1] += b;
00094 state[2] += c;
00095 state[3] += d;
00096 state[4] += e;
00097
00098
00099 a = b = c = d = e = 0;
00100 }
00101
00102
00103
00104
00105
00106 void
00107 SHA1Init(SHA1_CTX *context)
00108 {
00109
00110
00111 context->count = 0;
00112 context->state[0] = 0x67452301;
00113 context->state[1] = 0xEFCDAB89;
00114 context->state[2] = 0x98BADCFE;
00115 context->state[3] = 0x10325476;
00116 context->state[4] = 0xC3D2E1F0;
00117 }
00118
00119
00120
00121
00122
00123 void
00124 SHA1Update(SHA1_CTX *context, const uint8_t *data, size_t len)
00125 {
00126 size_t i, j;
00127
00128 j = (size_t)((context->count >> 3) & 63);
00129 context->count += (len << 3);
00130 if ((j + len) > 63) {
00131 (void)memcpy(&context->buffer[j], data, (i = 64-j));
00132 SHA1Transform(context->state, context->buffer);
00133 for ( ; i + 63 < len; i += 64)
00134 SHA1Transform(context->state, (uint8_t *)&data[i]);
00135 j = 0;
00136 } else {
00137 i = 0;
00138 }
00139 (void)memcpy(&context->buffer[j], &data[i], len - i);
00140 }
00141
00142
00143
00144
00145
00146 void
00147 SHA1Pad(SHA1_CTX *context)
00148 {
00149 uint8_t finalcount[8];
00150 u_int i;
00151
00152 for (i = 0; i < 8; i++) {
00153 finalcount[i] = (uint8_t)((context->count >>
00154 ((7 - (i & 7)) * 8)) & 255);
00155 }
00156 SHA1Update(context, (uint8_t *)"\200", 1);
00157 while ((context->count & 504) != 448)
00158 SHA1Update(context, (uint8_t *)"\0", 1);
00159 SHA1Update(context, finalcount, 8);
00160 }
00161
00162 void
00163 SHA1Final(uint8_t digest[SHA1_DIGEST_LENGTH], SHA1_CTX *context)
00164 {
00165 u_int i;
00166
00167 SHA1Pad(context);
00168 if (digest) {
00169 for (i = 0; i < SHA1_DIGEST_LENGTH; i++) {
00170 digest[i] = (uint8_t)
00171 ((context->state[i>>2] >> ((3-(i & 3)) * 8) ) & 255);
00172 }
00173 memset(context, 0, sizeof(*context));
00174 }
00175 }