Merge pull request #463 from strawd/concurrent-requests
[mono.git] / mono / utils / mono-md5.c
1 /* -*- Mode: C; tab-width: 8; indent-tabs-mode: t; c-basic-offset: 8 -*- */
2 /*
3  * This code implements the MD5 message-digest algorithm.
4  * The algorithm is due to Ron Rivest.  This code was
5  * written by Colin Plumb in 1993, no copyright is claimed.
6  * This code is in the public domain; do with it what you wish.
7  *
8  * Equivalent code is available from RSA Data Security, Inc.
9  * This code has been tested against that, and is equivalent,
10  * except that you don't need to include two pages of legalese
11  * with every copy.
12  *
13  * To compute the message digest of a chunk of bytes, declare an
14  * MonoMD5Context structure, pass it to mono_md5_init, call mono_md5_update as
15  * needed on buffers full of bytes, and then call md5_Final, which
16  * will fill a supplied 16-byte array with the digest.
17  */
18
19 /* parts of this file are :
20  * Written March 1993 by Branko Lankester
21  * Modified June 1993 by Colin Plumb for altered md5.c.
22  * Modified October 1995 by Erik Troan for RPM
23  */
24
25
26 #include <stdio.h>
27 #include <string.h>
28 #include "mono-digest.h"
29
30 #if HAVE_COMMONCRYPTO_COMMONDIGEST_H
31
32 void
33 mono_md5_init (MonoMD5Context *ctx)
34 {
35         CC_MD5_Init (ctx);
36 }
37
38 void
39 mono_md5_update (MonoMD5Context *ctx, const guchar *buf, guint32 len)
40 {
41         CC_MD5_Update (ctx, buf, len);
42 }
43
44 void
45 mono_md5_final (MonoMD5Context *ctx, guchar digest[16])
46 {
47         CC_MD5_Final (digest, ctx);
48 }
49
50 #else
51
52 static void md5_transform (guint32 buf[4], const guint32 in[16]);
53
54 static gint _ie = 0x44332211;
55 static union _endian { gint i; gchar b[4]; } *_endian = (union _endian *)&_ie;
56 #define IS_BIG_ENDIAN()         (_endian->b[0] == '\x44')
57 #define IS_LITTLE_ENDIAN()      (_endian->b[0] == '\x11')
58
59
60 /*
61  * Note: this code is harmless on little-endian machines.
62  */
63 static void 
64 _byte_reverse (guchar *buf, guint32 longs)
65 {
66         guint32 t;
67         do {
68                 t = (guint32) ((guint32) buf[3] << 8 | buf[2]) << 16 |
69                         ((guint32) buf[1] << 8 | buf[0]);
70                 *(guint32 *) buf = t;
71                 buf += 4;
72         } while (--longs);
73 }
74
75 /**
76  * mono_md5_init: Initialise an md5 context object
77  * @ctx: md5 context 
78  * 
79  * Initialise an md5 buffer. 
80  *
81  **/
82 void 
83 mono_md5_init (MonoMD5Context *ctx)
84 {
85         ctx->buf[0] = 0x67452301;
86         ctx->buf[1] = 0xefcdab89;
87         ctx->buf[2] = 0x98badcfe;
88         ctx->buf[3] = 0x10325476;
89         
90         ctx->bits[0] = 0;
91         ctx->bits[1] = 0;
92         
93         if (IS_BIG_ENDIAN())    
94                 ctx->doByteReverse = 1;         
95         else 
96                 ctx->doByteReverse = 0; 
97 }
98
99
100
101 /**
102  * mono_md5_update: add a buffer to md5 hash computation
103  * @ctx: conetxt object used for md5 computaion
104  * @buf: buffer to add
105  * @len: buffer length
106  * 
107  * Update context to reflect the concatenation of another buffer full
108  * of bytes. Use this to progressively construct an md5 hash.
109  **/
110 void 
111 mono_md5_update (MonoMD5Context *ctx, const guchar *buf, guint32 len)
112 {
113         guint32 t;
114         
115         /* Update bitcount */
116         
117         t = ctx->bits[0];
118         if ((ctx->bits[0] = t + ((guint32) len << 3)) < t)
119                 ctx->bits[1]++;         /* Carry from low to high */
120         ctx->bits[1] += len >> 29;
121         
122         t = (t >> 3) & 0x3f;    /* Bytes already in shsInfo->data */
123         
124         /* Handle any leading odd-sized chunks */
125         
126         if (t) {
127                 guchar *p = (guchar *) ctx->in + t;
128                 
129                 t = 64 - t;
130                 if (len < t) {
131                         memcpy (p, buf, len);
132                         return;
133                 }
134                 memcpy (p, buf, t);
135                 if (ctx->doByteReverse)
136                         _byte_reverse (ctx->in, 16);
137                 md5_transform (ctx->buf, (guint32 *) ctx->in);
138                 buf += t;
139                 len -= t;
140         }
141         /* Process data in 64-byte chunks */
142         
143         while (len >= 64) {
144                 memcpy (ctx->in, buf, 64);
145                 if (ctx->doByteReverse)
146                         _byte_reverse (ctx->in, 16);
147                 md5_transform (ctx->buf, (guint32 *) ctx->in);
148                 buf += 64;
149                 len -= 64;
150         }
151         
152         /* Handle any remaining bytes of data. */
153         
154         memcpy (ctx->in, buf, len);
155 }
156
157
158
159
160
161 /*
162  * Final wrapup - pad to 64-byte boundary with the bit pattern 
163  * 1 0* (64-bit count of bits processed, MSB-first)
164  */
165 /**
166  * mono_md5_final: copy the final md5 hash to a bufer
167  * @digest: 16 bytes buffer
168  * @ctx: context containing the calculated md5
169  * 
170  * copy the final md5 hash to a bufer
171  **/
172 void 
173 mono_md5_final (MonoMD5Context *ctx, guchar digest[16])
174 {
175         guint32 count;
176         guchar *p;
177         
178         /* Compute number of bytes mod 64 */
179         count = (ctx->bits[0] >> 3) & 0x3F;
180         
181         /* Set the first char of padding to 0x80.  This is safe since there is
182            always at least one byte free */
183         p = ctx->in + count;
184         *p++ = 0x80;
185         
186         /* Bytes of padding needed to make 64 bytes */
187         count = 64 - 1 - count;
188         
189         /* Pad out to 56 mod 64 */
190         if (count < 8) {
191                 /* Two lots of padding:  Pad the first block to 64 bytes */
192                 memset (p, 0, count);
193                 if (ctx->doByteReverse)
194                         _byte_reverse (ctx->in, 16);
195                 md5_transform (ctx->buf, (guint32 *) ctx->in);
196                 
197                 /* Now fill the next block with 56 bytes */
198                 memset (ctx->in, 0, 56);
199         } else {
200                 /* Pad block to 56 bytes */
201                 memset (p, 0, count - 8);
202         }
203         if (ctx->doByteReverse)
204                 _byte_reverse (ctx->in, 14);
205         
206         /* Append length in bits and transform */
207         ((guint32 *) ctx->in)[14] = ctx->bits[0];
208         ((guint32 *) ctx->in)[15] = ctx->bits[1];
209         
210         md5_transform (ctx->buf, (guint32 *) ctx->in);
211         if (ctx->doByteReverse)
212                 _byte_reverse ((guchar *) ctx->buf, 4);
213         memcpy (digest, ctx->buf, 16);
214 }
215
216
217
218
219 /* The four core functions - F1 is optimized somewhat */
220
221 /* #define F1(x, y, z) (x & y | ~x & z) */
222 #define F1(x, y, z) (z ^ (x & (y ^ z)))
223 #define F2(x, y, z) F1(z, x, y)
224 #define F3(x, y, z) (x ^ y ^ z)
225 #define F4(x, y, z) (y ^ (x | ~z))
226
227 /* This is the central step in the MD5 algorithm. */
228 #define MD5STEP(f, w, x, y, z, data, s) \
229         ( w += f(x, y, z) + data,  w = w<<s | w>>(32-s),  w += x )
230
231 /*
232  * The core of the MD5 algorithm, this alters an existing MD5 hash to
233  * reflect the addition of 16 longwords of new data.  md5_Update blocks
234  * the data and converts bytes into longwords for this routine.
235  */
236 static void 
237 md5_transform (guint32 buf[4], const guint32 in[16])
238 {
239         register guint32 a, b, c, d;
240         
241         a = buf[0];
242         b = buf[1];
243         c = buf[2];
244         d = buf[3];
245         
246         MD5STEP (F1, a, b, c, d, in[0] + 0xd76aa478, 7);
247         MD5STEP (F1, d, a, b, c, in[1] + 0xe8c7b756, 12);
248         MD5STEP (F1, c, d, a, b, in[2] + 0x242070db, 17);
249         MD5STEP (F1, b, c, d, a, in[3] + 0xc1bdceee, 22);
250         MD5STEP (F1, a, b, c, d, in[4] + 0xf57c0faf, 7);
251         MD5STEP (F1, d, a, b, c, in[5] + 0x4787c62a, 12);
252         MD5STEP (F1, c, d, a, b, in[6] + 0xa8304613, 17);
253         MD5STEP (F1, b, c, d, a, in[7] + 0xfd469501, 22);
254         MD5STEP (F1, a, b, c, d, in[8] + 0x698098d8, 7);
255         MD5STEP (F1, d, a, b, c, in[9] + 0x8b44f7af, 12);
256         MD5STEP (F1, c, d, a, b, in[10] + 0xffff5bb1, 17);
257         MD5STEP (F1, b, c, d, a, in[11] + 0x895cd7be, 22);
258         MD5STEP (F1, a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122, 7);
259         MD5STEP (F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12);
260         MD5STEP (F1, c, d, a, b, in[14] + 0xa679438e, 17);
261         MD5STEP (F1, b, c, d, a, in[15] + 0x49b40821, 22);
262         
263         MD5STEP (F2, a, b, c, d, in[1] + 0xf61e2562, 5);
264         MD5STEP (F2, d, a, b, c, in[6] + 0xc040b340, 9);
265         MD5STEP (F2, c, d, a, b, in[11] + 0x265e5a51, 14);
266         MD5STEP (F2, b, c, d, a, in[0] + 0xe9b6c7aa, 20);
267         MD5STEP (F2, a, b, c, d, in[5] + 0xd62f105d, 5);
268         MD5STEP (F2, d, a, b, c, in[10] + 0x02441453, 9);
269         MD5STEP (F2, c, d, a, b, in[15] + 0xd8a1e681, 14);
270         MD5STEP (F2, b, c, d, a, in[4] + 0xe7d3fbc8, 20);
271         MD5STEP (F2, a, b, c, d, in[9] + 0x21e1cde6, 5);
272         MD5STEP (F2, d, a, b, c, in[14] + 0xc33707d6, 9);
273         MD5STEP (F2, c, d, a, b, in[3] + 0xf4d50d87, 14);
274         MD5STEP (F2, b, c, d, a, in[8] + 0x455a14ed, 20);
275         MD5STEP (F2, a, b, c, d, in[13] + 0xa9e3e905, 5);
276         MD5STEP (F2, d, a, b, c, in[2] + 0xfcefa3f8, 9);
277         MD5STEP (F2, c, d, a, b, in[7] + 0x676f02d9, 14);
278         MD5STEP (F2, b, c, d, a, in[12] + 0x8d2a4c8a, 20);
279         
280         MD5STEP (F3, a, b, c, d, in[5] + 0xfffa3942, 4);
281         MD5STEP (F3, d, a, b, c, in[8] + 0x8771f681, 11);
282         MD5STEP (F3, c, d, a, b, in[11] + 0x6d9d6122, 16);
283         MD5STEP (F3, b, c, d, a, in[14] + 0xfde5380c, 23);
284         MD5STEP (F3, a, b, c, d, in[1] + 0xa4beea44, 4);
285         MD5STEP (F3, d, a, b, c, in[4] + 0x4bdecfa9, 11);
286         MD5STEP (F3, c, d, a, b, in[7] + 0xf6bb4b60, 16);
287         MD5STEP (F3, b, c, d, a, in[10] + 0xbebfbc70, 23);
288         MD5STEP (F3, a, b, c, d, in[13] + 0x289b7ec6, 4);
289         MD5STEP (F3, d, a, b, c, in[0] + 0xeaa127fa, 11);
290         MD5STEP (F3, c, d, a, b, in[3] + 0xd4ef3085, 16);
291         MD5STEP (F3, b, c, d, a, in[6] + 0x04881d05, 23);
292         MD5STEP (F3, a, b, c, d, in[9] + 0xd9d4d039, 4);
293         MD5STEP (F3, d, a, b, c, in[12] + 0xe6db99e5, 11);
294         MD5STEP (F3, c, d, a, b, in[15] + 0x1fa27cf8, 16);
295         MD5STEP (F3, b, c, d, a, in[2] + 0xc4ac5665, 23);
296         
297         MD5STEP (F4, a, b, c, d, in[0] + 0xf4292244, 6);
298         MD5STEP (F4, d, a, b, c, in[7] + 0x432aff97, 10);
299         MD5STEP (F4, c, d, a, b, in[14] + 0xab9423a7, 15);
300         MD5STEP (F4, b, c, d, a, in[5] + 0xfc93a039, 21);
301         MD5STEP (F4, a, b, c, d, in[12] + 0x655b59c3, 6);
302         MD5STEP (F4, d, a, b, c, in[3] + 0x8f0ccc92, 10);
303         MD5STEP (F4, c, d, a, b, in[10] + 0xffeff47d, 15);
304         MD5STEP (F4, b, c, d, a, in[1] + 0x85845dd1, 21);
305         MD5STEP (F4, a, b, c, d, in[8] + 0x6fa87e4f, 6);
306         MD5STEP (F4, d, a, b, c, in[15] + 0xfe2ce6e0, 10);
307         MD5STEP (F4, c, d, a, b, in[6] + 0xa3014314, 15);
308         MD5STEP (F4, b, c, d, a, in[13] + 0x4e0811a1, 21);
309         MD5STEP (F4, a, b, c, d, in[4] + 0xf7537e82, 6);
310         MD5STEP (F4, d, a, b, c, in[11] + 0xbd3af235, 10);
311         MD5STEP (F4, c, d, a, b, in[2] + 0x2ad7d2bb, 15);
312         MD5STEP (F4, b, c, d, a, in[9] + 0xeb86d391, 21);
313         
314         buf[0] += a;
315         buf[1] += b;
316         buf[2] += c;
317         buf[3] += d;
318 }
319
320 #endif
321
322
323 /**
324  * mono_md5_get_digest: get the md5 hash of a buffer
325  * @buffer: byte buffer
326  * @buffer_size: buffer size (in bytes)
327  * @digest: 16 bytes buffer receiving the hash code.
328  * 
329  * Get the md5 hash of a buffer. The result is put in 
330  * the 16 bytes buffer @digest .
331  **/
332 void
333 mono_md5_get_digest (const guchar *buffer, gint buffer_size, guchar digest[16])
334 {       
335         MonoMD5Context ctx;
336
337         mono_md5_init (&ctx);
338         mono_md5_update (&ctx, buffer, buffer_size);
339         mono_md5_final (&ctx, digest);
340         
341 }
342
343
344 /**
345  * mono_md5_get_digest_from_file: get the md5 hash of a file
346  * @filename: file name
347  * @digest: 16 bytes buffer receiving the hash code.
348  * 
349  * Get the md5 hash of a file. The result is put in 
350  * the 16 bytes buffer @digest .
351  * 
352  * If an IO error happens the value in @digest is not updated.
353  **/
354 void
355 mono_md5_get_digest_from_file (const gchar *filename, guchar digest[16])
356 {       
357         MonoMD5Context ctx;
358         guchar tmp_buf[1024];
359         gint nb_bytes_read;
360         FILE *fp;
361
362         mono_md5_init (&ctx);
363         fp = fopen(filename, "r");
364         if (!fp) {
365                 return;
366         }
367         
368         while ((nb_bytes_read = fread (tmp_buf, sizeof (guchar), 1024, fp)) > 0)
369                 mono_md5_update (&ctx, tmp_buf, nb_bytes_read);
370         
371         if (ferror(fp)) {
372                 fclose(fp);
373                 return;
374         } else {
375                 fclose(fp);
376         }
377
378         mono_md5_final (&ctx, digest);
379 }
380
381
382
383