vmd5.c
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. #ifndef WIN32
  24. #include <sys/types.h> /* for stupid systems */
  25. #include <netinet/in.h> /* for ntohl() */
  26. #endif
  27. #include "vtypes.h"
  28. #include "vmd5.h"
  29. /* Add _BIG_ENDIAN for Solaris    -ctam */
  30. #if defined(WORDS_BIGENDIAN) || defined(_BIG_ENDIAN)
  31. void
  32. byteSwap(u_int32_t *buf, unsigned words)
  33. {
  34.     md5byte *p = (md5byte *)buf;
  35.     do
  36.     {
  37.         *buf++ = (u_int32_t)((unsigned)p[3] << 8 | p[2]) << 16 |
  38.                  ((unsigned)p[1] << 8 | p[0]);
  39.         p += 4;
  40.     }
  41.     while (--words);
  42. }
  43. #else
  44. #define byteSwap(buf,words)
  45. #endif
  46. /*
  47. #ifdef WORDS_BIGENDIAN
  48. void
  49. byteSwap(u_int32_t *buf, unsigned words)
  50. {
  51.     md5byte *p = (md5byte *)buf;
  52.     do
  53.     {
  54.         *buf++ = (u_int32_t)((unsigned)p[3] << 8 | p[2]) << 16 |
  55.                  ((unsigned)p[1] << 8 | p[0]);
  56.         p += 4;
  57.     }
  58.     while (--words);
  59. }
  60. #else
  61. #define byteSwap(buf,words)
  62. #endif
  63. */
  64. /*
  65.  * Start MD5 accumulation.  Set bit count to 0 and buffer to mysterious
  66.  * initialization constants.
  67.  */
  68. void
  69. MD5Init(struct MD5Context *ctx)
  70. {
  71.     ctx->buf[0] = 0x67452301;
  72.     ctx->buf[1] = 0xefcdab89;
  73.     ctx->buf[2] = 0x98badcfe;
  74.     ctx->buf[3] = 0x10325476;
  75.     ctx->bytes[0] = 0;
  76.     ctx->bytes[1] = 0;
  77. }
  78. /*
  79.  * Update context to reflect the concatenation of another buffer full
  80.  * of bytes.
  81.  */
  82. void
  83. MD5Update(struct MD5Context *ctx, md5byte const *buf, unsigned len)
  84. {
  85.     u_int32_t t;
  86.     /* Update byte count */
  87.     t = ctx->bytes[0];
  88.     if ((ctx->bytes[0] = t + len) < t)
  89.         ctx->bytes[1]++;  /* Carry from low to high */
  90.     t = 64 - (t & 0x3f);  /* Space available in ctx->in (at least 1) */
  91.     if (t > len)
  92.     {
  93.         memcpy((md5byte *)ctx->in + 64 - t, buf, len);
  94.         return ;
  95.     }
  96.     /* First chunk is an odd size */
  97.     memcpy((md5byte *)ctx->in + 64 - t, buf, t);
  98.     byteSwap(ctx->in, 16);
  99.     MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
  100.     buf += t;
  101.     len -= t;
  102.     /* Process data in 64-byte chunks */
  103.     while (len >= 64)
  104.     {
  105.         memcpy(ctx->in, buf, 64);
  106.         byteSwap(ctx->in, 16);
  107.         MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
  108.         buf += 64;
  109.         len -= 64;
  110.     }
  111.     /* Handle any remaining bytes of data. */
  112.     memcpy(ctx->in, buf, len);
  113. }
  114. /*
  115.  * Final wrapup - pad to 64-byte boundary with the bit pattern 
  116.  * 1 0* (64-bit count of bits processed, MSB-first)
  117.  */
  118. void
  119. MD5Final(md5byte digest[16], struct MD5Context *ctx)
  120. {
  121.     int count = ctx->bytes[0] & 0x3f;  /* Number of bytes in ctx->in */
  122.     md5byte *p = (md5byte *)ctx->in + count;
  123.     /* Set the first char of padding to 0x80.  There is always room. */
  124.     *p++ = 0x80;
  125.     /* Bytes of padding needed to make 56 bytes (-8..55) */
  126.     count = 56 - 1 - count;
  127.     if (count < 0)
  128.     { /* Padding forces an extra block */
  129.         memset(p, 0, count + 8);
  130.         byteSwap(ctx->in, 16);
  131.         MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
  132.         p = (md5byte *)ctx->in;
  133.         count = 56;
  134.     }
  135.     memset(p, 0, count);
  136.     byteSwap(ctx->in, 14);
  137.     /* Append length in bits and transform */
  138.     ctx->in[14] = ctx->bytes[0] << 3;
  139.     ctx->in[15] = ctx->bytes[1] << 3 | ctx->bytes[0] >> 29;
  140.     MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
  141.     byteSwap(ctx->buf, 4);
  142.     memcpy(digest, ctx->buf, 16);
  143.     memset(ctx, 0, sizeof(ctx));  /* In case it's sensitive */
  144. }
  145. #ifndef ASM_MD5
  146. /* The four core functions - F1 is optimized somewhat */
  147. /* #define F1(x, y, z) (x & y | ~x & z) */
  148. #define F1(x, y, z) (z ^ (x & (y ^ z)))
  149. #define F2(x, y, z) F1(z, x, y)
  150. #define F3(x, y, z) (x ^ y ^ z)
  151. #define F4(x, y, z) (y ^ (x | ~z))
  152. /* This is the central step in the MD5 algorithm. */
  153. #define MD5STEP(f,w,x,y,z,in,s) 
  154. (w += f(x,y,z) + in, w = (w<<s | w>>(32-s)) + x)
  155. /*
  156.  * The core of the MD5 algorithm, this alters an existing MD5 hash to
  157.  * reflect the addition of 16 longwords of new data.  MD5Update blocks
  158.  * the data and converts bytes into longwords for this routine.
  159.  */
  160. void
  161. MD5Transform(u_int32_t buf[4], u_int32_t const in[16])
  162. {
  163.     register u_int32_t a, b, c, d;
  164.     a = buf[0];
  165.     b = buf[1];
  166.     c = buf[2];
  167.     d = buf[3];
  168.     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[0] + 0xd76aa478, 7);
  169.     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[1] + 0xe8c7b756, 12);
  170.     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[2] + 0x242070db, 17);
  171.     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[3] + 0xc1bdceee, 22);
  172.     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[4] + 0xf57c0faf, 7);
  173.     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[5] + 0x4787c62a, 12);
  174.     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[6] + 0xa8304613, 17);
  175.     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[7] + 0xfd469501, 22);
  176.     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[8] + 0x698098d8, 7);
  177.     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[9] + 0x8b44f7af, 12);
  178.     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[10] + 0xffff5bb1, 17);
  179.     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[11] + 0x895cd7be, 22);
  180.     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122, 7);
  181.     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12);
  182.     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[14] + 0xa679438e, 17);
  183.     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[15] + 0x49b40821, 22);
  184.     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[1] + 0xf61e2562, 5);
  185.     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[6] + 0xc040b340, 9);
  186.     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[11] + 0x265e5a51, 14);
  187.     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[0] + 0xe9b6c7aa, 20);
  188.     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[5] + 0xd62f105d, 5);
  189.     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[10] + 0x02441453, 9);
  190.     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[15] + 0xd8a1e681, 14);
  191.     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[4] + 0xe7d3fbc8, 20);
  192.     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[9] + 0x21e1cde6, 5);
  193.     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[14] + 0xc33707d6, 9);
  194.     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[3] + 0xf4d50d87, 14);
  195.     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[8] + 0x455a14ed, 20);
  196.     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[13] + 0xa9e3e905, 5);
  197.     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[2] + 0xfcefa3f8, 9);
  198.     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[7] + 0x676f02d9, 14);
  199.     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[12] + 0x8d2a4c8a, 20);
  200.     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[5] + 0xfffa3942, 4);
  201.     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[8] + 0x8771f681, 11);
  202.     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[11] + 0x6d9d6122, 16);
  203.     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[14] + 0xfde5380c, 23);
  204.     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[1] + 0xa4beea44, 4);
  205.     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[4] + 0x4bdecfa9, 11);
  206.     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[7] + 0xf6bb4b60, 16);
  207.     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[10] + 0xbebfbc70, 23);
  208.     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[13] + 0x289b7ec6, 4);
  209.     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[0] + 0xeaa127fa, 11);
  210.     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[3] + 0xd4ef3085, 16);
  211.     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[6] + 0x04881d05, 23);
  212.     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[9] + 0xd9d4d039, 4);
  213.     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[12] + 0xe6db99e5, 11);
  214.     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[15] + 0x1fa27cf8, 16);
  215.     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[2] + 0xc4ac5665, 23);
  216.     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[0] + 0xf4292244, 6);
  217.     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[7] + 0x432aff97, 10);
  218.     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[14] + 0xab9423a7, 15);
  219.     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[5] + 0xfc93a039, 21);
  220.     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[12] + 0x655b59c3, 6);
  221.     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[3] + 0x8f0ccc92, 10);
  222.     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[10] + 0xffeff47d, 15);
  223.     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[1] + 0x85845dd1, 21);
  224.     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[8] + 0x6fa87e4f, 6);
  225.     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[15] + 0xfe2ce6e0, 10);
  226.     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[6] + 0xa3014314, 15);
  227.     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[13] + 0x4e0811a1, 21);
  228.     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[4] + 0xf7537e82, 6);
  229.     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[11] + 0xbd3af235, 10);
  230.     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[2] + 0x2ad7d2bb, 15);
  231.     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[9] + 0xeb86d391, 21);
  232.     buf[0] += a;
  233.     buf[1] += b;
  234.     buf[2] += c;
  235.     buf[3] += d;
  236. }
  237. #endif