]> git.sur5r.net Git - bacula/bacula/blob - bacula/src/lib/md5.c
First cut AutoPrune
[bacula/bacula] / bacula / src / lib / 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  *   Version $Id$
18  */
19
20 /* Brutally hacked by John Walker back from ANSI C to K&R (no
21    prototypes) to maintain the tradition that Netfone will compile
22    with Sun's original "cc". */
23
24 #include "bacula.h"
25
26 #ifdef sgi
27 #define HIGHFIRST
28 #endif
29
30 #ifdef sun
31 #define HIGHFIRST
32 #endif
33
34 #ifndef HIGHFIRST
35 #define byteReverse(buf, len)   /* Nothing */
36 #else
37 /*
38  * Note: this code is harmless on little-endian machines.
39  */
40 void byteReverse(unsigned char *buf, unsigned longs)
41 {
42     uint32_t t;
43     do {
44         t = (uint32_t) ((unsigned) buf[3] << 8 | buf[2]) << 16 |
45             ((unsigned) buf[1] << 8 | buf[0]);
46         *(uint32_t *) buf = t;
47         buf += 4;
48     } while (--longs);
49 }
50 #endif
51
52 /*
53  * Start MD5 accumulation.  Set bit count to 0 and buffer to mysterious
54  * initialization constants.
55  */
56 void MD5Init(struct MD5Context *ctx)
57 {
58     ctx->buf[0] = 0x67452301;
59     ctx->buf[1] = 0xefcdab89;
60     ctx->buf[2] = 0x98badcfe;
61     ctx->buf[3] = 0x10325476;
62
63     ctx->bits[0] = 0;
64     ctx->bits[1] = 0;
65 }
66
67 /*
68  * Update context to reflect the concatenation of another buffer full
69  * of bytes.
70  */
71 void MD5Update(struct MD5Context *ctx, unsigned char *buf, unsigned len)
72 {
73     uint32_t t;
74
75     /* Update bitcount */
76
77     t = ctx->bits[0];
78     if ((ctx->bits[0] = t + ((uint32_t) len << 3)) < t)
79         ctx->bits[1]++;         /* Carry from low to high */
80     ctx->bits[1] += len >> 29;
81
82     t = (t >> 3) & 0x3f;        /* Bytes already in shsInfo->data */
83
84     /* Handle any leading odd-sized chunks */
85
86     if (t) {
87         unsigned char *p = (unsigned char *) ctx->in + t;
88
89         t = 64 - t;
90         if (len < t) {
91             memcpy(p, buf, len);
92             return;
93         }
94         memcpy(p, buf, t);
95         byteReverse(ctx->in, 16);
96         MD5Transform(ctx->buf, (uint32_t *) ctx->in);
97         buf += t;
98         len -= t;
99     }
100     /* Process data in 64-byte chunks */
101
102     while (len >= 64) {
103         memcpy(ctx->in, buf, 64);
104         byteReverse(ctx->in, 16);
105         MD5Transform(ctx->buf, (uint32_t *) ctx->in);
106         buf += 64;
107         len -= 64;
108     }
109
110     /* Handle any remaining bytes of data. */
111
112     memcpy(ctx->in, buf, len);
113 }
114
115 /*
116  * Final wrapup - pad to 64-byte boundary with the bit pattern 
117  * 1 0* (64-bit count of bits processed, MSB-first)
118  */
119 void MD5Final(unsigned char digest[16], struct MD5Context *ctx)
120 {
121     unsigned count;
122     unsigned char *p;
123
124     /* Compute number of bytes mod 64 */
125     count = (ctx->bits[0] >> 3) & 0x3F;
126
127     /* Set the first char of padding to 0x80.  This is safe since there is
128        always at least one byte free */
129     p = ctx->in + count;
130     *p++ = 0x80;
131
132     /* Bytes of padding needed to make 64 bytes */
133     count = 64 - 1 - count;
134
135     /* Pad out to 56 mod 64 */
136     if (count < 8) {
137         /* Two lots of padding:  Pad the first block to 64 bytes */
138         memset(p, 0, count);
139         byteReverse(ctx->in, 16);
140         MD5Transform(ctx->buf, (uint32_t *) ctx->in);
141
142         /* Now fill the next block with 56 bytes */
143         memset(ctx->in, 0, 56);
144     } else {
145         /* Pad block to 56 bytes */
146         memset(p, 0, count - 8);
147     }
148     byteReverse(ctx->in, 14);
149
150     /* Append length in bits and transform */
151     ((uint32_t *) ctx->in)[14] = ctx->bits[0];
152     ((uint32_t *) ctx->in)[15] = ctx->bits[1];
153
154     MD5Transform(ctx->buf, (uint32_t *) ctx->in);
155     byteReverse((unsigned char *) ctx->buf, 4);
156     memcpy(digest, ctx->buf, 16);
157     memset(ctx, 0, sizeof(ctx));        /* In case it's sensitive */
158 }
159
160
161 /* The four core functions - F1 is optimized somewhat */
162
163 /* #define F1(x, y, z) (x & y | ~x & z) */
164 #define F1(x, y, z) (z ^ (x & (y ^ z)))
165 #define F2(x, y, z) F1(z, x, y)
166 #define F3(x, y, z) (x ^ y ^ z)
167 #define F4(x, y, z) (y ^ (x | ~z))
168
169 /* This is the central step in the MD5 algorithm. */
170 #define MD5STEP(f, w, x, y, z, data, s) \
171         ( w += f(x, y, z) + data,  w = w<<s | w>>(32-s),  w += x )
172
173 /*
174  * The core of the MD5 algorithm, this alters an existing MD5 hash to
175  * reflect the addition of 16 longwords of new data.  MD5Update blocks
176  * the data and converts bytes into longwords for this routine.
177  */
178 void MD5Transform(uint32_t buf[4], uint32_t in[16])
179 {
180     register uint32_t a, b, c, d;
181
182     a = buf[0];
183     b = buf[1];
184     c = buf[2];
185     d = buf[3];
186
187     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[0] + 0xd76aa478, 7);
188     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[1] + 0xe8c7b756, 12);
189     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[2] + 0x242070db, 17);
190     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[3] + 0xc1bdceee, 22);
191     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[4] + 0xf57c0faf, 7);
192     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[5] + 0x4787c62a, 12);
193     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[6] + 0xa8304613, 17);
194     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[7] + 0xfd469501, 22);
195     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[8] + 0x698098d8, 7);
196     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[9] + 0x8b44f7af, 12);
197     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[10] + 0xffff5bb1, 17);
198     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[11] + 0x895cd7be, 22);
199     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122, 7);
200     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12);
201     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[14] + 0xa679438e, 17);
202     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[15] + 0x49b40821, 22);
203
204     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[1] + 0xf61e2562, 5);
205     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[6] + 0xc040b340, 9);
206     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[11] + 0x265e5a51, 14);
207     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[0] + 0xe9b6c7aa, 20);
208     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[5] + 0xd62f105d, 5);
209     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[10] + 0x02441453, 9);
210     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[15] + 0xd8a1e681, 14);
211     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[4] + 0xe7d3fbc8, 20);
212     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[9] + 0x21e1cde6, 5);
213     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[14] + 0xc33707d6, 9);
214     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[3] + 0xf4d50d87, 14);
215     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[8] + 0x455a14ed, 20);
216     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[13] + 0xa9e3e905, 5);
217     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[2] + 0xfcefa3f8, 9);
218     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[7] + 0x676f02d9, 14);
219     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[12] + 0x8d2a4c8a, 20);
220
221     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[5] + 0xfffa3942, 4);
222     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[8] + 0x8771f681, 11);
223     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[11] + 0x6d9d6122, 16);
224     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[14] + 0xfde5380c, 23);
225     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[1] + 0xa4beea44, 4);
226     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[4] + 0x4bdecfa9, 11);
227     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[7] + 0xf6bb4b60, 16);
228     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[10] + 0xbebfbc70, 23);
229     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[13] + 0x289b7ec6, 4);
230     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[0] + 0xeaa127fa, 11);
231     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[3] + 0xd4ef3085, 16);
232     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[6] + 0x04881d05, 23);
233     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[9] + 0xd9d4d039, 4);
234     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[12] + 0xe6db99e5, 11);
235     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[15] + 0x1fa27cf8, 16);
236     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[2] + 0xc4ac5665, 23);
237
238     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[0] + 0xf4292244, 6);
239     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[7] + 0x432aff97, 10);
240     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[14] + 0xab9423a7, 15);
241     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[5] + 0xfc93a039, 21);
242     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[12] + 0x655b59c3, 6);
243     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[3] + 0x8f0ccc92, 10);
244     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[10] + 0xffeff47d, 15);
245     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[1] + 0x85845dd1, 21);
246     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[8] + 0x6fa87e4f, 6);
247     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[15] + 0xfe2ce6e0, 10);
248     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[6] + 0xa3014314, 15);
249     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[13] + 0x4e0811a1, 21);
250     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[4] + 0xf7537e82, 6);
251     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[11] + 0xbd3af235, 10);
252     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[2] + 0x2ad7d2bb, 15);
253     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[9] + 0xeb86d391, 21);
254
255     buf[0] += a;
256     buf[1] += b;
257     buf[2] += c;
258     buf[3] += d;
259 }