Change the kernel dev_t, representing a pointer to a specinfo structure,
[dragonfly.git] / contrib / wpa_supplicant-0.4.9 / md5.c
1 /*
2  * MD5 hash implementation and interface functions
3  * Copyright (c) 2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi>
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * Alternatively, this software may be distributed under the terms of BSD
10  * license.
11  *
12  * See README and COPYING for more details.
13  */
14
15 #include <stdlib.h>
16 #include <stdio.h>
17 #include <string.h>
18
19 #include "common.h"
20 #include "md5.h"
21 #include "crypto.h"
22
23
24 /**
25  * hmac_md5_vector - HMAC-MD5 over data vector (RFC 2104)
26  * @key: Key for HMAC operations
27  * @key_len: Length of the key in bytes
28  * @num_elem: Number of elements in the data vector
29  * @addr: Pointers to the data areas
30  * @len: Lengths of the data blocks
31  * @mac: Buffer for the hash (16 bytes)
32  */
33 void hmac_md5_vector(const u8 *key, size_t key_len, size_t num_elem,
34                      const u8 *addr[], const size_t *len, u8 *mac)
35 {
36         u8 k_pad[64]; /* padding - key XORd with ipad/opad */
37         u8 tk[16];
38         int i;
39         const u8 *_addr[6];
40         size_t _len[6];
41
42         if (num_elem > 5) {
43                 /*
44                  * Fixed limit on the number of fragments to avoid having to
45                  * allocate memory (which could fail).
46                  */
47                 return;
48         }
49
50         /* if key is longer than 64 bytes reset it to key = MD5(key) */
51         if (key_len > 64) {
52                 md5_vector(1, &key, &key_len, tk);
53                 key = tk;
54                 key_len = 16;
55         }
56
57         /* the HMAC_MD5 transform looks like:
58          *
59          * MD5(K XOR opad, MD5(K XOR ipad, text))
60          *
61          * where K is an n byte key
62          * ipad is the byte 0x36 repeated 64 times
63          * opad is the byte 0x5c repeated 64 times
64          * and text is the data being protected */
65
66         /* start out by storing key in ipad */
67         memset(k_pad, 0, sizeof(k_pad));
68         memcpy(k_pad, key, key_len);
69
70         /* XOR key with ipad values */
71         for (i = 0; i < 64; i++)
72                 k_pad[i] ^= 0x36;
73
74         /* perform inner MD5 */
75         _addr[0] = k_pad;
76         _len[0] = 64;
77         for (i = 0; i < num_elem; i++) {
78                 _addr[i + 1] = addr[i];
79                 _len[i + 1] = len[i];
80         }
81         md5_vector(1 + num_elem, _addr, _len, mac);
82
83         memset(k_pad, 0, sizeof(k_pad));
84         memcpy(k_pad, key, key_len);
85         /* XOR key with opad values */
86         for (i = 0; i < 64; i++)
87                 k_pad[i] ^= 0x5c;
88
89         /* perform outer MD5 */
90         _addr[0] = k_pad;
91         _len[0] = 64;
92         _addr[1] = mac;
93         _len[1] = MD5_MAC_LEN;
94         md5_vector(2, _addr, _len, mac);
95 }
96
97
98 /**
99  * hmac_md5 - HMAC-MD5 over data buffer (RFC 2104)
100  * @key: Key for HMAC operations
101  * @key_len: Length of the key in bytes
102  * @data: Pointers to the data area
103  * @data_len: Length of the data area
104  * @mac: Buffer for the hash (16 bytes)
105  */
106 void hmac_md5(const u8 *key, size_t key_len, const u8 *data, size_t data_len,
107               u8 *mac)
108 {
109         hmac_md5_vector(key, key_len, 1, &data, &data_len, mac);
110 }
111
112
113 #ifndef EAP_TLS_FUNCS
114
115 struct MD5Context {
116         u32 buf[4];
117         u32 bits[2];
118         u8 in[64];
119 };
120
121 static void MD5Init(struct MD5Context *context);
122 static void MD5Update(struct MD5Context *context, unsigned char const *buf,
123                       unsigned len);
124 static void MD5Final(unsigned char digest[16], struct MD5Context *context);
125 static void MD5Transform(u32 buf[4], u32 const in[16]);
126
127 typedef struct MD5Context MD5_CTX;
128
129
130 /**
131  * md5_vector - MD5 hash for data vector
132  * @num_elem: Number of elements in the data vector
133  * @addr: Pointers to the data areas
134  * @len: Lengths of the data blocks
135  * @mac: Buffer for the hash
136  */
137 void md5_vector(size_t num_elem, const u8 *addr[], const size_t *len, u8 *mac)
138 {
139         MD5_CTX ctx;
140         int i;
141
142         MD5Init(&ctx);
143         for (i = 0; i < num_elem; i++)
144                 MD5Update(&ctx, addr[i], len[i]);
145         MD5Final(mac, &ctx);
146 }
147
148
149 /* ===== start - public domain MD5 implementation ===== */
150 /*
151  * This code implements the MD5 message-digest algorithm.
152  * The algorithm is due to Ron Rivest.  This code was
153  * written by Colin Plumb in 1993, no copyright is claimed.
154  * This code is in the public domain; do with it what you wish.
155  *
156  * Equivalent code is available from RSA Data Security, Inc.
157  * This code has been tested against that, and is equivalent,
158  * except that you don't need to include two pages of legalese
159  * with every copy.
160  *
161  * To compute the message digest of a chunk of bytes, declare an
162  * MD5Context structure, pass it to MD5Init, call MD5Update as
163  * needed on buffers full of bytes, and then call MD5Final, which
164  * will fill a supplied 16-byte array with the digest.
165  */
166
167 #ifndef WORDS_BIGENDIAN
168 #define byteReverse(buf, len)   /* Nothing */
169 #else
170 /*
171  * Note: this code is harmless on little-endian machines.
172  */
173 static void byteReverse(unsigned char *buf, unsigned longs)
174 {
175     u32 t;
176     do {
177         t = (u32) ((unsigned) buf[3] << 8 | buf[2]) << 16 |
178             ((unsigned) buf[1] << 8 | buf[0]);
179         *(u32 *) buf = t;
180         buf += 4;
181     } while (--longs);
182 }
183 #endif
184
185 /*
186  * Start MD5 accumulation.  Set bit count to 0 and buffer to mysterious
187  * initialization constants.
188  */
189 static void MD5Init(struct MD5Context *ctx)
190 {
191     ctx->buf[0] = 0x67452301;
192     ctx->buf[1] = 0xefcdab89;
193     ctx->buf[2] = 0x98badcfe;
194     ctx->buf[3] = 0x10325476;
195
196     ctx->bits[0] = 0;
197     ctx->bits[1] = 0;
198 }
199
200 /*
201  * Update context to reflect the concatenation of another buffer full
202  * of bytes.
203  */
204 static void MD5Update(struct MD5Context *ctx, unsigned char const *buf,
205                       unsigned len)
206 {
207     u32 t;
208
209     /* Update bitcount */
210
211     t = ctx->bits[0];
212     if ((ctx->bits[0] = t + ((u32) len << 3)) < t)
213         ctx->bits[1]++;         /* Carry from low to high */
214     ctx->bits[1] += len >> 29;
215
216     t = (t >> 3) & 0x3f;        /* Bytes already in shsInfo->data */
217
218     /* Handle any leading odd-sized chunks */
219
220     if (t) {
221         unsigned char *p = (unsigned char *) ctx->in + t;
222
223         t = 64 - t;
224         if (len < t) {
225             memcpy(p, buf, len);
226             return;
227         }
228         memcpy(p, buf, t);
229         byteReverse(ctx->in, 16);
230         MD5Transform(ctx->buf, (u32 *) ctx->in);
231         buf += t;
232         len -= t;
233     }
234     /* Process data in 64-byte chunks */
235
236     while (len >= 64) {
237         memcpy(ctx->in, buf, 64);
238         byteReverse(ctx->in, 16);
239         MD5Transform(ctx->buf, (u32 *) ctx->in);
240         buf += 64;
241         len -= 64;
242     }
243
244     /* Handle any remaining bytes of data. */
245
246     memcpy(ctx->in, buf, len);
247 }
248
249 /*
250  * Final wrapup - pad to 64-byte boundary with the bit pattern
251  * 1 0* (64-bit count of bits processed, MSB-first)
252  */
253 static void MD5Final(unsigned char digest[16], struct MD5Context *ctx)
254 {
255     unsigned count;
256     unsigned char *p;
257
258     /* Compute number of bytes mod 64 */
259     count = (ctx->bits[0] >> 3) & 0x3F;
260
261     /* Set the first char of padding to 0x80.  This is safe since there is
262        always at least one byte free */
263     p = ctx->in + count;
264     *p++ = 0x80;
265
266     /* Bytes of padding needed to make 64 bytes */
267     count = 64 - 1 - count;
268
269     /* Pad out to 56 mod 64 */
270     if (count < 8) {
271         /* Two lots of padding:  Pad the first block to 64 bytes */
272         memset(p, 0, count);
273         byteReverse(ctx->in, 16);
274         MD5Transform(ctx->buf, (u32 *) ctx->in);
275
276         /* Now fill the next block with 56 bytes */
277         memset(ctx->in, 0, 56);
278     } else {
279         /* Pad block to 56 bytes */
280         memset(p, 0, count - 8);
281     }
282     byteReverse(ctx->in, 14);
283
284     /* Append length in bits and transform */
285     ((u32 *) ctx->in)[14] = ctx->bits[0];
286     ((u32 *) ctx->in)[15] = ctx->bits[1];
287
288     MD5Transform(ctx->buf, (u32 *) ctx->in);
289     byteReverse((unsigned char *) ctx->buf, 4);
290     memcpy(digest, ctx->buf, 16);
291     memset(ctx, 0, sizeof(ctx));        /* In case it's sensitive */
292 }
293
294 /* The four core functions - F1 is optimized somewhat */
295
296 /* #define F1(x, y, z) (x & y | ~x & z) */
297 #define F1(x, y, z) (z ^ (x & (y ^ z)))
298 #define F2(x, y, z) F1(z, x, y)
299 #define F3(x, y, z) (x ^ y ^ z)
300 #define F4(x, y, z) (y ^ (x | ~z))
301
302 /* This is the central step in the MD5 algorithm. */
303 #define MD5STEP(f, w, x, y, z, data, s) \
304         ( w += f(x, y, z) + data,  w = w<<s | w>>(32-s),  w += x )
305
306 /*
307  * The core of the MD5 algorithm, this alters an existing MD5 hash to
308  * reflect the addition of 16 longwords of new data.  MD5Update blocks
309  * the data and converts bytes into longwords for this routine.
310  */
311 static void MD5Transform(u32 buf[4], u32 const in[16])
312 {
313     register u32 a, b, c, d;
314
315     a = buf[0];
316     b = buf[1];
317     c = buf[2];
318     d = buf[3];
319
320     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[0] + 0xd76aa478, 7);
321     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[1] + 0xe8c7b756, 12);
322     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[2] + 0x242070db, 17);
323     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[3] + 0xc1bdceee, 22);
324     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[4] + 0xf57c0faf, 7);
325     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[5] + 0x4787c62a, 12);
326     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[6] + 0xa8304613, 17);
327     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[7] + 0xfd469501, 22);
328     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[8] + 0x698098d8, 7);
329     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[9] + 0x8b44f7af, 12);
330     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[10] + 0xffff5bb1, 17);
331     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[11] + 0x895cd7be, 22);
332     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122, 7);
333     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12);
334     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[14] + 0xa679438e, 17);
335     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[15] + 0x49b40821, 22);
336
337     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[1] + 0xf61e2562, 5);
338     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[6] + 0xc040b340, 9);
339     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[11] + 0x265e5a51, 14);
340     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[0] + 0xe9b6c7aa, 20);
341     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[5] + 0xd62f105d, 5);
342     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[10] + 0x02441453, 9);
343     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[15] + 0xd8a1e681, 14);
344     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[4] + 0xe7d3fbc8, 20);
345     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[9] + 0x21e1cde6, 5);
346     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[14] + 0xc33707d6, 9);
347     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[3] + 0xf4d50d87, 14);
348     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[8] + 0x455a14ed, 20);
349     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[13] + 0xa9e3e905, 5);
350     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[2] + 0xfcefa3f8, 9);
351     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[7] + 0x676f02d9, 14);
352     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[12] + 0x8d2a4c8a, 20);
353
354     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[5] + 0xfffa3942, 4);
355     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[8] + 0x8771f681, 11);
356     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[11] + 0x6d9d6122, 16);
357     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[14] + 0xfde5380c, 23);
358     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[1] + 0xa4beea44, 4);
359     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[4] + 0x4bdecfa9, 11);
360     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[7] + 0xf6bb4b60, 16);
361     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[10] + 0xbebfbc70, 23);
362     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[13] + 0x289b7ec6, 4);
363     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[0] + 0xeaa127fa, 11);
364     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[3] + 0xd4ef3085, 16);
365     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[6] + 0x04881d05, 23);
366     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[9] + 0xd9d4d039, 4);
367     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[12] + 0xe6db99e5, 11);
368     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[15] + 0x1fa27cf8, 16);
369     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[2] + 0xc4ac5665, 23);
370
371     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[0] + 0xf4292244, 6);
372     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[7] + 0x432aff97, 10);
373     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[14] + 0xab9423a7, 15);
374     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[5] + 0xfc93a039, 21);
375     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[12] + 0x655b59c3, 6);
376     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[3] + 0x8f0ccc92, 10);
377     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[10] + 0xffeff47d, 15);
378     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[1] + 0x85845dd1, 21);
379     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[8] + 0x6fa87e4f, 6);
380     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[15] + 0xfe2ce6e0, 10);
381     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[6] + 0xa3014314, 15);
382     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[13] + 0x4e0811a1, 21);
383     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[4] + 0xf7537e82, 6);
384     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[11] + 0xbd3af235, 10);
385     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[2] + 0x2ad7d2bb, 15);
386     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[9] + 0xeb86d391, 21);
387
388     buf[0] += a;
389     buf[1] += b;
390     buf[2] += c;
391     buf[3] += d;
392 }
393 /* ===== end - public domain MD5 implementation ===== */
394
395 #endif /* !EAP_TLS_FUNCS */