vmd5-win32.cxx
上传用户:sy_wanhua
上传日期:2013-07-25
资源大小:3048k
文件大小:8k
源码类别:

流媒体/Mpeg4/MP4

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. #include <string.h> /* for memcpy() */
  23. #include <sys/types.h> /* for stupid systems */
  24. #include <netinet/in.h> /* for ntohl() */
  25. #include "vtypes.h"
  26. #include "vmd5.h"
  27. /* Add _BIG_ENDIAN for Solaris    -ctam */
  28. #if defined(WORDS_BIGENDIAN) || defined(_BIG_ENDIAN)
  29. void
  30. byteSwap(u_int32_t *buf, unsigned words)
  31. {
  32.     md5byte *p = (md5byte *)buf;
  33.     do
  34.     {
  35.         *buf++ = (u_int32_t)((unsigned)p[3] << 8 | p[2]) << 16 |
  36.                  ((unsigned)p[1] << 8 | p[0]);
  37.         p += 4;
  38.     }
  39.     while (--words);
  40. }
  41. #else
  42. #define byteSwap(buf,words)
  43. #endif
  44. /*
  45. #ifdef WORDS_BIGENDIAN
  46. void
  47. byteSwap(u_int32_t *buf, unsigned words)
  48. {
  49.     md5byte *p = (md5byte *)buf;
  50.     do
  51.     {
  52.         *buf++ = (u_int32_t)((unsigned)p[3] << 8 | p[2]) << 16 |
  53.                  ((unsigned)p[1] << 8 | p[0]);
  54.         p += 4;
  55.     }
  56.     while (--words);
  57. }
  58. #else
  59. #define byteSwap(buf,words)
  60. #endif
  61. */
  62. /*
  63.  * Start MD5 accumulation.  Set bit count to 0 and buffer to mysterious
  64.  * initialization constants.
  65.  */
  66. void
  67. MD5Init(struct MD5Context *ctx)
  68. {
  69.     ctx->buf[0] = 0x67452301;
  70.     ctx->buf[1] = 0xefcdab89;
  71.     ctx->buf[2] = 0x98badcfe;
  72.     ctx->buf[3] = 0x10325476;
  73.     ctx->bytes[0] = 0;
  74.     ctx->bytes[1] = 0;
  75. }
  76. /*
  77.  * Update context to reflect the concatenation of another buffer full
  78.  * of bytes.
  79.  */
  80. void
  81. MD5Update(struct MD5Context *ctx, md5byte const *buf, unsigned len)
  82. {
  83.     u_int32_t t;
  84.     /* Update byte count */
  85.     t = ctx->bytes[0];
  86.     if ((ctx->bytes[0] = t + len) < t)
  87.         ctx->bytes[1]++;  /* Carry from low to high */
  88.     t = 64 - (t & 0x3f);  /* Space available in ctx->in (at least 1) */
  89.     if (t > len)
  90.     {
  91.         memcpy((md5byte *)ctx->in + 64 - t, buf, len);
  92.         return ;
  93.     }
  94.     /* First chunk is an odd size */
  95.     memcpy((md5byte *)ctx->in + 64 - t, buf, t);
  96.     byteSwap(ctx->in, 16);
  97.     MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
  98.     buf += t;
  99.     len -= t;
  100.     /* Process data in 64-byte chunks */
  101.     while (len >= 64)
  102.     {
  103.         memcpy(ctx->in, buf, 64);
  104.         byteSwap(ctx->in, 16);
  105.         MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
  106.         buf += 64;
  107.         len -= 64;
  108.     }
  109.     /* Handle any remaining bytes of data. */
  110.     memcpy(ctx->in, buf, len);
  111. }
  112. /*
  113.  * Final wrapup - pad to 64-byte boundary with the bit pattern 
  114.  * 1 0* (64-bit count of bits processed, MSB-first)
  115.  */
  116. void
  117. MD5Final(md5byte digest[16], struct MD5Context *ctx)
  118. {
  119.     int count = ctx->bytes[0] & 0x3f;  /* Number of bytes in ctx->in */
  120.     md5byte *p = (md5byte *)ctx->in + count;
  121.     /* Set the first char of padding to 0x80.  There is always room. */
  122.     *p++ = 0x80;
  123.     /* Bytes of padding needed to make 56 bytes (-8..55) */
  124.     count = 56 - 1 - count;
  125.     if (count < 0)
  126.     { /* Padding forces an extra block */
  127.         memset(p, 0, count + 8);
  128.         byteSwap(ctx->in, 16);
  129.         MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
  130.         p = (md5byte *)ctx->in;
  131.         count = 56;
  132.     }
  133.     memset(p, 0, count);
  134.     byteSwap(ctx->in, 14);
  135.     /* Append length in bits and transform */
  136.     ctx->in[14] = ctx->bytes[0] << 3;
  137.     ctx->in[15] = ctx->bytes[1] << 3 | ctx->bytes[0] >> 29;
  138.     MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
  139.     byteSwap(ctx->buf, 4);
  140.     memcpy(digest, ctx->buf, 16);
  141.     memset(ctx, 0, sizeof(ctx));  /* In case it's sensitive */
  142. }
  143. #ifndef ASM_MD5
  144. /* The four core functions - F1 is optimized somewhat */
  145. /* #define F1(x, y, z) (x & y | ~x & z) */
  146. #define F1(x, y, z) (z ^ (x & (y ^ z)))
  147. #define F2(x, y, z) F1(z, x, y)
  148. #define F3(x, y, z) (x ^ y ^ z)
  149. #define F4(x, y, z) (y ^ (x | ~z))
  150. /* This is the central step in the MD5 algorithm. */
  151. #define MD5STEP(f,w,x,y,z,in,s) 
  152. (w += f(x,y,z) + in, w = (w<<s | w>>(32-s)) + x)
  153. /*
  154.  * The core of the MD5 algorithm, this alters an existing MD5 hash to
  155.  * reflect the addition of 16 longwords of new data.  MD5Update blocks
  156.  * the data and converts bytes into longwords for this routine.
  157.  */
  158. void
  159. MD5Transform(u_int32_t buf[4], u_int32_t const in[16])
  160. {
  161.     register u_int32_t a, b, c, d;
  162.     a = buf[0];
  163.     b = buf[1];
  164.     c = buf[2];
  165.     d = buf[3];
  166.     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[0] + 0xd76aa478, 7);
  167.     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[1] + 0xe8c7b756, 12);
  168.     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[2] + 0x242070db, 17);
  169.     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[3] + 0xc1bdceee, 22);
  170.     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[4] + 0xf57c0faf, 7);
  171.     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[5] + 0x4787c62a, 12);
  172.     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[6] + 0xa8304613, 17);
  173.     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[7] + 0xfd469501, 22);
  174.     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[8] + 0x698098d8, 7);
  175.     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[9] + 0x8b44f7af, 12);
  176.     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[10] + 0xffff5bb1, 17);
  177.     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[11] + 0x895cd7be, 22);
  178.     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122, 7);
  179.     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12);
  180.     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[14] + 0xa679438e, 17);
  181.     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[15] + 0x49b40821, 22);
  182.     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[1] + 0xf61e2562, 5);
  183.     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[6] + 0xc040b340, 9);
  184.     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[11] + 0x265e5a51, 14);
  185.     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[0] + 0xe9b6c7aa, 20);
  186.     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[5] + 0xd62f105d, 5);
  187.     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[10] + 0x02441453, 9);
  188.     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[15] + 0xd8a1e681, 14);
  189.     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[4] + 0xe7d3fbc8, 20);
  190.     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[9] + 0x21e1cde6, 5);
  191.     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[14] + 0xc33707d6, 9);
  192.     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[3] + 0xf4d50d87, 14);
  193.     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[8] + 0x455a14ed, 20);
  194.     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[13] + 0xa9e3e905, 5);
  195.     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[2] + 0xfcefa3f8, 9);
  196.     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[7] + 0x676f02d9, 14);
  197.     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[12] + 0x8d2a4c8a, 20);
  198.     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[5] + 0xfffa3942, 4);
  199.     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[8] + 0x8771f681, 11);
  200.     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[11] + 0x6d9d6122, 16);
  201.     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[14] + 0xfde5380c, 23);
  202.     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[1] + 0xa4beea44, 4);
  203.     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[4] + 0x4bdecfa9, 11);
  204.     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[7] + 0xf6bb4b60, 16);
  205.     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[10] + 0xbebfbc70, 23);
  206.     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[13] + 0x289b7ec6, 4);
  207.     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[0] + 0xeaa127fa, 11);
  208.     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[3] + 0xd4ef3085, 16);
  209.     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[6] + 0x04881d05, 23);
  210.     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[9] + 0xd9d4d039, 4);
  211.     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[12] + 0xe6db99e5, 11);
  212.     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[15] + 0x1fa27cf8, 16);
  213.     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[2] + 0xc4ac5665, 23);
  214.     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[0] + 0xf4292244, 6);
  215.     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[7] + 0x432aff97, 10);
  216.     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[14] + 0xab9423a7, 15);
  217.     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[5] + 0xfc93a039, 21);
  218.     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[12] + 0x655b59c3, 6);
  219.     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[3] + 0x8f0ccc92, 10);
  220.     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[10] + 0xffeff47d, 15);
  221.     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[1] + 0x85845dd1, 21);
  222.     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[8] + 0x6fa87e4f, 6);
  223.     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[15] + 0xfe2ce6e0, 10);
  224.     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[6] + 0xa3014314, 15);
  225.     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[13] + 0x4e0811a1, 21);
  226.     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[4] + 0xf7537e82, 6);
  227.     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[11] + 0xbd3af235, 10);
  228.     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[2] + 0x2ad7d2bb, 15);
  229.     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[9] + 0xeb86d391, 21);
  230.     buf[0] += a;
  231.     buf[1] += b;
  232.     buf[2] += c;
  233.     buf[3] += d;
  234. }
  235. #endif