1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2 //  LibSha1
3 //
4 //  Implementation of SHA1 hash function.
5 //  Original author:  Steve Reid <sreid@sea-to-sky.net>
6 //  Contributions by: James H. Brown <jbrown@burgoyne.com>, Saul Kravitz <Saul.Kravitz@celera.com>,
7 //  and Ralph Giles <giles@ghostscript.com>
8 //  Modified by WaterJuice retaining Public Domain license.
9 //
10 //  This is free and unencumbered software released into the public domain - June 2013 waterjuice.org
11 //  Modified to stop symbols being exported for libselinux shared library - October 2015
12 //								       Richard Haines <richard_c_haines@btinternet.com>
13 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
14 
15 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
16 //  IMPORTS
17 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
18 
19 #include "sha1.h"
20 #include "dso.h"
21 #include <memory.h>
22 
23 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
24 //  TYPES
25 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
26 
27 typedef union
28 {
29     uint8_t     c [64];
30     uint32_t    l [16];
31 } CHAR64LONG16;
32 
33 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
34 //  INTERNAL FUNCTIONS
35 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
36 
37 #define rol(value, bits) (((value) << (bits)) | ((value) >> (32 - (bits))))
38 
39 // blk0() and blk() perform the initial expand.
40 #define blk0(i) (block->l[i] = (rol(block->l[i],24)&0xFF00FF00) \
41     |(rol(block->l[i],8)&0x00FF00FF))
42 
43 #define blk(i) (block->l[i&15] = rol(block->l[(i+13)&15]^block->l[(i+8)&15] \
44     ^block->l[(i+2)&15]^block->l[i&15],1))
45 
46 // (R0+R1), R2, R3, R4 are the different operations used in SHA1
47 #define R0(v,w,x,y,z,i)  z += ((w&(x^y))^y)     + blk0(i)+ 0x5A827999 + rol(v,5); w=rol(w,30);
48 #define R1(v,w,x,y,z,i)  z += ((w&(x^y))^y)     + blk(i) + 0x5A827999 + rol(v,5); w=rol(w,30);
49 #define R2(v,w,x,y,z,i)  z += (w^x^y)           + blk(i) + 0x6ED9EBA1 + rol(v,5); w=rol(w,30);
50 #define R3(v,w,x,y,z,i)  z += (((w|x)&y)|(w&x)) + blk(i) + 0x8F1BBCDC + rol(v,5); w=rol(w,30);
51 #define R4(v,w,x,y,z,i)  z += (w^x^y)           + blk(i) + 0xCA62C1D6 + rol(v,5); w=rol(w,30);
52 
53 
54 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
55 //  TransformFunction
56 //
57 //  Hash a single 512-bit block. This is the core of the algorithm
58 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
59 static
60 void
TransformFunction(uint32_t state[5],const uint8_t buffer[64])61     TransformFunction
62     (
63         uint32_t            state[5],
64         const uint8_t       buffer[64]
65     )
66 {
67     uint32_t            a;
68     uint32_t            b;
69     uint32_t            c;
70     uint32_t            d;
71     uint32_t            e;
72     uint8_t             workspace[64];
73     CHAR64LONG16*       block = (CHAR64LONG16*) workspace;
74 
75     memcpy( block, buffer, 64 );
76 
77     // Copy context->state[] to working vars
78     a = state[0];
79     b = state[1];
80     c = state[2];
81     d = state[3];
82     e = state[4];
83 
84     // 4 rounds of 20 operations each. Loop unrolled.
85     R0(a,b,c,d,e, 0); R0(e,a,b,c,d, 1); R0(d,e,a,b,c, 2); R0(c,d,e,a,b, 3);
86     R0(b,c,d,e,a, 4); R0(a,b,c,d,e, 5); R0(e,a,b,c,d, 6); R0(d,e,a,b,c, 7);
87     R0(c,d,e,a,b, 8); R0(b,c,d,e,a, 9); R0(a,b,c,d,e,10); R0(e,a,b,c,d,11);
88     R0(d,e,a,b,c,12); R0(c,d,e,a,b,13); R0(b,c,d,e,a,14); R0(a,b,c,d,e,15);
89     R1(e,a,b,c,d,16); R1(d,e,a,b,c,17); R1(c,d,e,a,b,18); R1(b,c,d,e,a,19);
90     R2(a,b,c,d,e,20); R2(e,a,b,c,d,21); R2(d,e,a,b,c,22); R2(c,d,e,a,b,23);
91     R2(b,c,d,e,a,24); R2(a,b,c,d,e,25); R2(e,a,b,c,d,26); R2(d,e,a,b,c,27);
92     R2(c,d,e,a,b,28); R2(b,c,d,e,a,29); R2(a,b,c,d,e,30); R2(e,a,b,c,d,31);
93     R2(d,e,a,b,c,32); R2(c,d,e,a,b,33); R2(b,c,d,e,a,34); R2(a,b,c,d,e,35);
94     R2(e,a,b,c,d,36); R2(d,e,a,b,c,37); R2(c,d,e,a,b,38); R2(b,c,d,e,a,39);
95     R3(a,b,c,d,e,40); R3(e,a,b,c,d,41); R3(d,e,a,b,c,42); R3(c,d,e,a,b,43);
96     R3(b,c,d,e,a,44); R3(a,b,c,d,e,45); R3(e,a,b,c,d,46); R3(d,e,a,b,c,47);
97     R3(c,d,e,a,b,48); R3(b,c,d,e,a,49); R3(a,b,c,d,e,50); R3(e,a,b,c,d,51);
98     R3(d,e,a,b,c,52); R3(c,d,e,a,b,53); R3(b,c,d,e,a,54); R3(a,b,c,d,e,55);
99     R3(e,a,b,c,d,56); R3(d,e,a,b,c,57); R3(c,d,e,a,b,58); R3(b,c,d,e,a,59);
100     R4(a,b,c,d,e,60); R4(e,a,b,c,d,61); R4(d,e,a,b,c,62); R4(c,d,e,a,b,63);
101     R4(b,c,d,e,a,64); R4(a,b,c,d,e,65); R4(e,a,b,c,d,66); R4(d,e,a,b,c,67);
102     R4(c,d,e,a,b,68); R4(b,c,d,e,a,69); R4(a,b,c,d,e,70); R4(e,a,b,c,d,71);
103     R4(d,e,a,b,c,72); R4(c,d,e,a,b,73); R4(b,c,d,e,a,74); R4(a,b,c,d,e,75);
104     R4(e,a,b,c,d,76); R4(d,e,a,b,c,77); R4(c,d,e,a,b,78); R4(b,c,d,e,a,79);
105 
106     // Add the working vars back into context.state[]
107     state[0] += a;
108     state[1] += b;
109     state[2] += c;
110     state[3] += d;
111     state[4] += e;
112 }
113 
114 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
115 //  PUBLIC FUNCTIONS
116 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
117 
118 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
119 //  Sha1Initialise
120 //
121 //  Initialises an SHA1 Context. Use this to initialise/reset a context.
122 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
123 void hidden
Sha1Initialise(Sha1Context * Context)124     Sha1Initialise
125     (
126         Sha1Context*                Context
127     )
128 {
129     // SHA1 initialization constants
130     Context->State[0] = 0x67452301;
131     Context->State[1] = 0xEFCDAB89;
132     Context->State[2] = 0x98BADCFE;
133     Context->State[3] = 0x10325476;
134     Context->State[4] = 0xC3D2E1F0;
135     Context->Count[0] = 0;
136     Context->Count[1] = 0;
137 }
138 
139 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
140 //  Sha1Update
141 //
142 //  Adds data to the SHA1 context. This will process the data and update the internal state of the context. Keep on
143 //  calling this function until all the data has been added. Then call Sha1Finalise to calculate the hash.
144 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
145 void hidden
Sha1Update(Sha1Context * Context,void * Buffer,uint32_t BufferSize)146     Sha1Update
147     (
148         Sha1Context*        Context,
149         void*               Buffer,
150         uint32_t            BufferSize
151     )
152 {
153     uint32_t    i;
154     uint32_t    j;
155 
156     j = (Context->Count[0] >> 3) & 63;
157     if( (Context->Count[0] += BufferSize << 3) < (BufferSize << 3) )
158     {
159         Context->Count[1]++;
160     }
161 
162     Context->Count[1] += (BufferSize >> 29);
163     if( (j + BufferSize) > 63 )
164     {
165         i = 64 - j;
166         memcpy( &Context->Buffer[j], Buffer, i );
167         TransformFunction(Context->State, Context->Buffer);
168         for( ; i + 63 < BufferSize; i += 64 )
169         {
170             TransformFunction(Context->State, (uint8_t*)Buffer + i);
171         }
172         j = 0;
173     }
174     else
175     {
176         i = 0;
177     }
178 
179     memcpy( &Context->Buffer[j], &((uint8_t*)Buffer)[i], BufferSize - i );
180 }
181 
182 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
183 //  Sha1Finalise
184 //
185 //  Performs the final calculation of the hash and returns the digest (20 byte buffer containing 160bit hash). After
186 //  calling this, Sha1Initialised must be used to reuse the context.
187 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
188 void hidden
Sha1Finalise(Sha1Context * Context,SHA1_HASH * Digest)189     Sha1Finalise
190     (
191         Sha1Context*                Context,
192         SHA1_HASH*                  Digest
193     )
194 {
195     uint32_t    i;
196     uint8_t     finalcount[8];
197 
198     for( i=0; i<8; i++ )
199     {
200         finalcount[i] = (unsigned char)((Context->Count[(i >= 4 ? 0 : 1)]
201          >> ((3-(i & 3)) * 8) ) & 255);  // Endian independent
202     }
203     Sha1Update( Context, (uint8_t*)"\x80", 1 );
204     while( (Context->Count[0] & 504) != 448 )
205     {
206         Sha1Update( Context, (uint8_t*)"\0", 1 );
207     }
208 
209     Sha1Update( Context, finalcount, 8 );  // Should cause a Sha1TransformFunction()
210     for( i=0; i<SHA1_HASH_SIZE; i++ )
211     {
212         Digest->bytes[i] = (uint8_t)((Context->State[i>>2] >> ((3-(i & 3)) * 8) ) & 255);
213     }
214 }
215