chiark / gitweb /
fix warnings
[nntp-merge-chiark.git] / 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  * Modified by Ian Jackson in 1995 so as not to use Colin Plumb's
18  * `usuals.h'.  Arranged for byteSwap to be compiled and called
19  * even on little-endian machines, as performance isn't critical
20  * here.
21  */
22
23 #include <string.h>             /* for memcpy() */
24 #include "md5.h"
25
26 /*
27  * Note: this code is harmless but does nothing on little-endian machines.
28  */
29 void
30 byteSwap(UINT32 *buf, unsigned words)
31 {
32         UINT8 *p = (UINT8 *)buf;
33
34         do {
35                 *buf++ = (UINT32)((unsigned)p[3] << 8 | p[2]) << 16 |
36                         ((unsigned)p[1] << 8 | p[0]);
37                 p += 4;
38         } while (--words);
39 }
40
41 /*
42  * Start MD5 accumulation.  Set bit count to 0 and buffer to mysterious
43  * initialization constants.
44  */
45 void
46 MD5Init(struct MD5Context *ctx)
47 {
48         ctx->buf[0] = 0x67452301;
49         ctx->buf[1] = 0xefcdab89;
50         ctx->buf[2] = 0x98badcfe;
51         ctx->buf[3] = 0x10325476;
52
53         ctx->bytes[0] = 0;
54         ctx->bytes[1] = 0;
55 }
56
57 /*
58  * Update context to reflect the concatenation of another buffer full
59  * of bytes.
60  */
61 void
62 MD5Update(struct MD5Context *ctx, UINT8 const *buf, unsigned len)
63 {
64         UINT32 t;
65
66         /* Update byte count */
67
68         t = ctx->bytes[0];
69         if ((ctx->bytes[0] = t + len) < t)
70                 ctx->bytes[1]++;        /* Carry from low to high */
71
72         t = 64 - (t & 0x3f);    /* Space available in ctx->in (at least 1) */
73         if (t > len) {
74                 memcpy((UINT8 *)ctx->in + 64 - t, buf, len);
75                 return;
76         }
77         /* First chunk is an odd size */
78         memcpy((UINT8 *)ctx->in + 64 - t, buf, t);
79         byteSwap(ctx->in, 16);
80         MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
81         buf += t;
82         len -= t;
83
84         /* Process data in 64-byte chunks */
85         while (len >= 64) {
86                 memcpy(ctx->in, buf, 64);
87                 byteSwap(ctx->in, 16);
88                 MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
89                 buf += 64;
90                 len -= 64;
91         }
92
93         /* Handle any remaining bytes of data. */
94         memcpy(ctx->in, buf, len);
95 }
96
97 /*
98  * Final wrapup - pad to 64-byte boundary with the bit pattern 
99  * 1 0* (64-bit count of bits processed, MSB-first)
100  */
101 void
102 MD5Final(UINT8 digest[16], struct MD5Context *ctx)
103 {
104         int count = ctx->bytes[0] & 0x3f;       /* Number of bytes in ctx->in */
105         UINT8 *p = (UINT8 *)ctx->in + count;
106
107         /* Set the first char of padding to 0x80.  There is always room. */
108         *p++ = 0x80;
109
110         /* Bytes of padding needed to make 56 bytes (-8..55) */
111         count = 56 - 1 - count;
112
113         if (count < 0) {        /* Padding forces an extra block */
114                 memset(p, 0, count + 8);
115                 byteSwap(ctx->in, 16);
116                 MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
117                 p = (UINT8 *)ctx->in;
118                 count = 56;
119         }
120         memset(p, 0, count);
121         byteSwap(ctx->in, 14);
122
123         /* Append length in bits and transform */
124         ctx->in[14] = ctx->bytes[0] << 3;
125         ctx->in[15] = ctx->bytes[1] << 3 | ctx->bytes[0] >> 29;
126         MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
127
128         byteSwap(ctx->buf, 4);
129         memcpy(digest, ctx->buf, 16);
130         memset(ctx, 0, sizeof(*ctx));   /* In case it's sensitive */
131 }
132
133 #ifndef ASM_MD5
134
135 /* The four core functions - F1 is optimized somewhat */
136
137 /* #define F1(x, y, z) (x & y | ~x & z) */
138 #define F1(x, y, z) (z ^ (x & (y ^ z)))
139 #define F2(x, y, z) F1(z, x, y)
140 #define F3(x, y, z) (x ^ y ^ z)
141 #define F4(x, y, z) (y ^ (x | ~z))
142
143 /* This is the central step in the MD5 algorithm. */
144 #define MD5STEP(f,w,x,y,z,in,s) \
145          (w += f(x,y,z) + in, w = (w<<s | w>>(32-s)) + x)
146
147 /*
148  * The core of the MD5 algorithm, this alters an existing MD5 hash to
149  * reflect the addition of 16 longwords of new data.  MD5Update blocks
150  * the data and converts bytes into longwords for this routine.
151  */
152 void
153 MD5Transform(UINT32 buf[4], UINT32 const in[16])
154 {
155         register UINT32  a, b, c, d;
156
157         a = buf[0];
158         b = buf[1];
159         c = buf[2];
160         d = buf[3];
161
162         MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[0] + 0xd76aa478, 7);
163         MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[1] + 0xe8c7b756, 12);
164         MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[2] + 0x242070db, 17);
165         MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[3] + 0xc1bdceee, 22);
166         MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[4] + 0xf57c0faf, 7);
167         MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[5] + 0x4787c62a, 12);
168         MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[6] + 0xa8304613, 17);
169         MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[7] + 0xfd469501, 22);
170         MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[8] + 0x698098d8, 7);
171         MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[9] + 0x8b44f7af, 12);
172         MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[10] + 0xffff5bb1, 17);
173         MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[11] + 0x895cd7be, 22);
174         MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122, 7);
175         MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12);
176         MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[14] + 0xa679438e, 17);
177         MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[15] + 0x49b40821, 22);
178
179         MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[1] + 0xf61e2562, 5);
180         MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[6] + 0xc040b340, 9);
181         MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[11] + 0x265e5a51, 14);
182         MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[0] + 0xe9b6c7aa, 20);
183         MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[5] + 0xd62f105d, 5);
184         MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[10] + 0x02441453, 9);
185         MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[15] + 0xd8a1e681, 14);
186         MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[4] + 0xe7d3fbc8, 20);
187         MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[9] + 0x21e1cde6, 5);
188         MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[14] + 0xc33707d6, 9);
189         MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[3] + 0xf4d50d87, 14);
190         MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[8] + 0x455a14ed, 20);
191         MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[13] + 0xa9e3e905, 5);
192         MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[2] + 0xfcefa3f8, 9);
193         MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[7] + 0x676f02d9, 14);
194         MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[12] + 0x8d2a4c8a, 20);
195
196         MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[5] + 0xfffa3942, 4);
197         MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[8] + 0x8771f681, 11);
198         MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[11] + 0x6d9d6122, 16);
199         MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[14] + 0xfde5380c, 23);
200         MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[1] + 0xa4beea44, 4);
201         MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[4] + 0x4bdecfa9, 11);
202         MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[7] + 0xf6bb4b60, 16);
203         MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[10] + 0xbebfbc70, 23);
204         MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[13] + 0x289b7ec6, 4);
205         MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[0] + 0xeaa127fa, 11);
206         MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[3] + 0xd4ef3085, 16);
207         MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[6] + 0x04881d05, 23);
208         MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[9] + 0xd9d4d039, 4);
209         MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[12] + 0xe6db99e5, 11);
210         MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[15] + 0x1fa27cf8, 16);
211         MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[2] + 0xc4ac5665, 23);
212
213         MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[0] + 0xf4292244, 6);
214         MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[7] + 0x432aff97, 10);
215         MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[14] + 0xab9423a7, 15);
216         MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[5] + 0xfc93a039, 21);
217         MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[12] + 0x655b59c3, 6);
218         MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[3] + 0x8f0ccc92, 10);
219         MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[10] + 0xffeff47d, 15);
220         MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[1] + 0x85845dd1, 21);
221         MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[8] + 0x6fa87e4f, 6);
222         MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[15] + 0xfe2ce6e0, 10);
223         MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[6] + 0xa3014314, 15);
224         MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[13] + 0x4e0811a1, 21);
225         MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[4] + 0xf7537e82, 6);
226         MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[11] + 0xbd3af235, 10);
227         MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[2] + 0x2ad7d2bb, 15);
228         MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[9] + 0xeb86d391, 21);
229
230         buf[0] += a;
231         buf[1] += b;
232         buf[2] += c;
233         buf[3] += d;
234 }
235
236 #endif