md5.c
上传用户:wstnjxml
上传日期:2014-04-03
资源大小:7248k
文件大小:9k
源码类别:

Windows CE

开发平台:

C/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.  * Changed so as no longer to depend on Colin Plumb's `usual.h' header
  18.  * definitions; now uses stuff from dpkg's config.h.
  19.  *  - Ian Jackson <ijackson@nyx.cs.du.edu>.
  20.  * Still in the public domain.
  21.  *
  22.  * Josh Coalson: made some changes to integrate with libFLAC.
  23.  * Still in the public domain.
  24.  */
  25. #include <stdlib.h> /* for malloc() */
  26. #include <string.h> /* for memcpy() */
  27. #include "private/md5.h"
  28. #ifdef HAVE_CONFIG_H
  29. #include <config.h>
  30. #endif
  31. #ifndef FLaC__INLINE
  32. #define FLaC__INLINE
  33. #endif
  34. static FLAC__bool is_big_endian_host_;
  35. #ifndef ASM_MD5
  36. /* The four core functions - F1 is optimized somewhat */
  37. /* #define F1(x, y, z) (x & y | ~x & z) */
  38. #define F1(x, y, z) (z ^ (x & (y ^ z)))
  39. #define F2(x, y, z) F1(z, x, y)
  40. #define F3(x, y, z) (x ^ y ^ z)
  41. #define F4(x, y, z) (y ^ (x | ~z))
  42. /* This is the central step in the MD5 algorithm. */
  43. #define MD5STEP(f,w,x,y,z,in,s) 
  44.  (w += f(x,y,z) + in, w = (w<<s | w>>(32-s)) + x)
  45. /*
  46.  * The core of the MD5 algorithm, this alters an existing MD5 hash to
  47.  * reflect the addition of 16 longwords of new data.  MD5Update blocks
  48.  * the data and converts bytes into longwords for this routine.
  49.  */
  50. FLaC__INLINE
  51. void
  52. FLAC__MD5Transform(FLAC__uint32 buf[4], FLAC__uint32 const in[16])
  53. {
  54. register FLAC__uint32 a, b, c, d;
  55. a = buf[0];
  56. b = buf[1];
  57. c = buf[2];
  58. d = buf[3];
  59. MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[0] + 0xd76aa478, 7);
  60. MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[1] + 0xe8c7b756, 12);
  61. MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[2] + 0x242070db, 17);
  62. MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[3] + 0xc1bdceee, 22);
  63. MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[4] + 0xf57c0faf, 7);
  64. MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[5] + 0x4787c62a, 12);
  65. MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[6] + 0xa8304613, 17);
  66. MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[7] + 0xfd469501, 22);
  67. MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[8] + 0x698098d8, 7);
  68. MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[9] + 0x8b44f7af, 12);
  69. MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[10] + 0xffff5bb1, 17);
  70. MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[11] + 0x895cd7be, 22);
  71. MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122, 7);
  72. MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12);
  73. MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[14] + 0xa679438e, 17);
  74. MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[15] + 0x49b40821, 22);
  75. MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[1] + 0xf61e2562, 5);
  76. MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[6] + 0xc040b340, 9);
  77. MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[11] + 0x265e5a51, 14);
  78. MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[0] + 0xe9b6c7aa, 20);
  79. MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[5] + 0xd62f105d, 5);
  80. MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[10] + 0x02441453, 9);
  81. MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[15] + 0xd8a1e681, 14);
  82. MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[4] + 0xe7d3fbc8, 20);
  83. MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[9] + 0x21e1cde6, 5);
  84. MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[14] + 0xc33707d6, 9);
  85. MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[3] + 0xf4d50d87, 14);
  86. MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[8] + 0x455a14ed, 20);
  87. MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[13] + 0xa9e3e905, 5);
  88. MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[2] + 0xfcefa3f8, 9);
  89. MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[7] + 0x676f02d9, 14);
  90. MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[12] + 0x8d2a4c8a, 20);
  91. MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[5] + 0xfffa3942, 4);
  92. MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[8] + 0x8771f681, 11);
  93. MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[11] + 0x6d9d6122, 16);
  94. MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[14] + 0xfde5380c, 23);
  95. MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[1] + 0xa4beea44, 4);
  96. MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[4] + 0x4bdecfa9, 11);
  97. MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[7] + 0xf6bb4b60, 16);
  98. MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[10] + 0xbebfbc70, 23);
  99. MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[13] + 0x289b7ec6, 4);
  100. MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[0] + 0xeaa127fa, 11);
  101. MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[3] + 0xd4ef3085, 16);
  102. MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[6] + 0x04881d05, 23);
  103. MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[9] + 0xd9d4d039, 4);
  104. MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[12] + 0xe6db99e5, 11);
  105. MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[15] + 0x1fa27cf8, 16);
  106. MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[2] + 0xc4ac5665, 23);
  107. MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[0] + 0xf4292244, 6);
  108. MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[7] + 0x432aff97, 10);
  109. MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[14] + 0xab9423a7, 15);
  110. MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[5] + 0xfc93a039, 21);
  111. MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[12] + 0x655b59c3, 6);
  112. MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[3] + 0x8f0ccc92, 10);
  113. MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[10] + 0xffeff47d, 15);
  114. MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[1] + 0x85845dd1, 21);
  115. MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[8] + 0x6fa87e4f, 6);
  116. MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[15] + 0xfe2ce6e0, 10);
  117. MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[6] + 0xa3014314, 15);
  118. MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[13] + 0x4e0811a1, 21);
  119. MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[4] + 0xf7537e82, 6);
  120. MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[11] + 0xbd3af235, 10);
  121. MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[2] + 0x2ad7d2bb, 15);
  122. MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[9] + 0xeb86d391, 21);
  123. buf[0] += a;
  124. buf[1] += b;
  125. buf[2] += c;
  126. buf[3] += d;
  127. }
  128. #endif
  129. FLaC__INLINE
  130. void
  131. byteSwap(FLAC__uint32 *buf, unsigned words)
  132. {
  133. md5byte *p = (md5byte *)buf;
  134. if(!is_big_endian_host_)
  135. return;
  136. do {
  137. *buf++ = (FLAC__uint32)((unsigned)p[3] << 8 | p[2]) << 16 | ((unsigned)p[1] << 8 | p[0]);
  138. p += 4;
  139. } while (--words);
  140. }
  141. /*
  142.  * Start MD5 accumulation.  Set bit count to 0 and buffer to mysterious
  143.  * initialization constants.
  144.  */
  145. void
  146. FLAC__MD5Init(struct FLAC__MD5Context *ctx)
  147. {
  148. FLAC__uint32 test = 1;
  149. is_big_endian_host_ = (*((FLAC__byte*)(&test)))? false : true;
  150. ctx->buf[0] = 0x67452301;
  151. ctx->buf[1] = 0xefcdab89;
  152. ctx->buf[2] = 0x98badcfe;
  153. ctx->buf[3] = 0x10325476;
  154. ctx->bytes[0] = 0;
  155. ctx->bytes[1] = 0;
  156. ctx->internal_buf = 0;
  157. ctx->capacity = 0;
  158. }
  159. /*
  160.  * Update context to reflect the concatenation of another buffer full
  161.  * of bytes.
  162.  */
  163. void
  164. FLAC__MD5Update(struct FLAC__MD5Context *ctx, md5byte const *buf, unsigned len)
  165. {
  166. FLAC__uint32 t;
  167. /* Update byte count */
  168. t = ctx->bytes[0];
  169. if ((ctx->bytes[0] = t + len) < t)
  170. ctx->bytes[1]++; /* Carry from low to high */
  171. t = 64 - (t & 0x3f); /* Space available in ctx->in (at least 1) */
  172. if (t > len) {
  173. memcpy((md5byte *)ctx->in + 64 - t, buf, len);
  174. return;
  175. }
  176. /* First chunk is an odd size */
  177. memcpy((md5byte *)ctx->in + 64 - t, buf, t);
  178. byteSwap(ctx->in, 16);
  179. FLAC__MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
  180. buf += t;
  181. len -= t;
  182. /* Process data in 64-byte chunks */
  183. while (len >= 64) {
  184. memcpy(ctx->in, buf, 64);
  185. byteSwap(ctx->in, 16);
  186. FLAC__MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
  187. buf += 64;
  188. len -= 64;
  189. }
  190. /* Handle any remaining bytes of data. */
  191. memcpy(ctx->in, buf, len);
  192. }
  193. /*
  194.  * Convert the incoming audio signal to a byte stream and FLAC__MD5Update it.
  195.  */
  196. FLAC__bool
  197. FLAC__MD5Accumulate(struct FLAC__MD5Context *ctx, const FLAC__int32 * const signal[], unsigned channels, unsigned samples, unsigned bytes_per_sample)
  198. {
  199. unsigned channel, sample, a_byte;
  200. FLAC__int32 a_word;
  201. FLAC__byte *buf_;
  202. const unsigned bytes_needed = channels * samples * bytes_per_sample;
  203. if(ctx->capacity < bytes_needed) {
  204. FLAC__byte *tmp = (FLAC__byte*)realloc(ctx->internal_buf, bytes_needed);
  205. if(0 == tmp) {
  206. free(ctx->internal_buf);
  207. if(0 == (ctx->internal_buf = (FLAC__byte*)malloc(bytes_needed)))
  208. return false;
  209. }
  210. ctx->internal_buf = tmp;
  211. ctx->capacity = bytes_needed;
  212. }
  213. buf_ = ctx->internal_buf;
  214. #ifdef FLAC__CPU_IA32
  215. if(channels == 2 && bytes_per_sample == 2) {
  216. memcpy(buf_, signal[0], sizeof(FLAC__int32) * samples);
  217. buf_ += sizeof(FLAC__int16);
  218. for(sample = 0; sample < samples; sample++)
  219. ((FLAC__int16 *)buf_)[2 * sample] = (FLAC__int16)signal[1][sample];
  220. }
  221. else if(channels == 1 && bytes_per_sample == 2) {
  222. for(sample = 0; sample < samples; sample++)
  223. ((FLAC__int16 *)buf_)[sample] = (FLAC__int16)signal[0][sample];
  224. }
  225. else
  226. #endif
  227. for(sample = 0; sample < samples; sample++) {
  228. for(channel = 0; channel < channels; channel++) {
  229. a_word = signal[channel][sample];
  230. for(a_byte = 0; a_byte < bytes_per_sample; a_byte++) {
  231. *buf_++ = (FLAC__byte)(a_word & 0xff);
  232. a_word >>= 8;
  233. }
  234. }
  235. }
  236. FLAC__MD5Update(ctx, ctx->internal_buf, bytes_needed);
  237. return true;
  238. }
  239. /*
  240.  * Final wrapup - pad to 64-byte boundary with the bit pattern
  241.  * 1 0* (64-bit count of bits processed, MSB-first)
  242.  */
  243. void
  244. FLAC__MD5Final(md5byte digest[16], struct FLAC__MD5Context *ctx)
  245. {
  246. int count = ctx->bytes[0] & 0x3f; /* Number of bytes in ctx->in */
  247. md5byte *p = (md5byte *)ctx->in + count;
  248. /* Set the first char of padding to 0x80.  There is always room. */
  249. *p++ = 0x80;
  250. /* Bytes of padding needed to make 56 bytes (-8..55) */
  251. count = 56 - 1 - count;
  252. if (count < 0) { /* Padding forces an extra block */
  253. memset(p, 0, count + 8);
  254. byteSwap(ctx->in, 16);
  255. FLAC__MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
  256. p = (md5byte *)ctx->in;
  257. count = 56;
  258. }
  259. memset(p, 0, count);
  260. byteSwap(ctx->in, 14);
  261. /* Append length in bits and transform */
  262. ctx->in[14] = ctx->bytes[0] << 3;
  263. ctx->in[15] = ctx->bytes[1] << 3 | ctx->bytes[0] >> 29;
  264. FLAC__MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
  265. byteSwap(ctx->buf, 4);
  266. memcpy(digest, ctx->buf, 16);
  267. memset(ctx, 0, sizeof(ctx)); /* In case it's sensitive */
  268. if(0 != ctx->internal_buf) {
  269. free(ctx->internal_buf);
  270. ctx->internal_buf = 0;
  271. ctx->capacity = 0;
  272. }
  273. }