Crypto build cleanup: remove INTERNAL_SHA256
[libeap.git] / src / crypto / sha256-internal.c
1 /*
2  * SHA-256 hash implementation and interface functions
3  * Copyright (c) 2003-2007, Jouni Malinen <j@w1.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 "includes.h"
16
17 #include "common.h"
18 #include "sha256.h"
19 #include "crypto.h"
20
21 struct sha256_state {
22         u64 length;
23         u32 state[8], curlen;
24         u8 buf[64];
25 };
26
27 static void sha256_init(struct sha256_state *md);
28 static int sha256_process(struct sha256_state *md, const unsigned char *in,
29                           unsigned long inlen);
30 static int sha256_done(struct sha256_state *md, unsigned char *out);
31
32
33 /**
34  * sha256_vector - SHA256 hash for data vector
35  * @num_elem: Number of elements in the data vector
36  * @addr: Pointers to the data areas
37  * @len: Lengths of the data blocks
38  * @mac: Buffer for the hash
39  */
40 void sha256_vector(size_t num_elem, const u8 *addr[], const size_t *len,
41                  u8 *mac)
42 {
43         struct sha256_state ctx;
44         size_t i;
45
46         sha256_init(&ctx);
47         for (i = 0; i < num_elem; i++)
48                 sha256_process(&ctx, addr[i], len[i]);
49         sha256_done(&ctx, mac);
50 }
51
52
53 /* ===== start - public domain SHA256 implementation ===== */
54
55 /* This is based on SHA256 implementation in LibTomCrypt that was released into
56  * public domain by Tom St Denis. */
57
58 /* the K array */
59 static const unsigned long K[64] = {
60         0x428a2f98UL, 0x71374491UL, 0xb5c0fbcfUL, 0xe9b5dba5UL, 0x3956c25bUL,
61         0x59f111f1UL, 0x923f82a4UL, 0xab1c5ed5UL, 0xd807aa98UL, 0x12835b01UL,
62         0x243185beUL, 0x550c7dc3UL, 0x72be5d74UL, 0x80deb1feUL, 0x9bdc06a7UL,
63         0xc19bf174UL, 0xe49b69c1UL, 0xefbe4786UL, 0x0fc19dc6UL, 0x240ca1ccUL,
64         0x2de92c6fUL, 0x4a7484aaUL, 0x5cb0a9dcUL, 0x76f988daUL, 0x983e5152UL,
65         0xa831c66dUL, 0xb00327c8UL, 0xbf597fc7UL, 0xc6e00bf3UL, 0xd5a79147UL,
66         0x06ca6351UL, 0x14292967UL, 0x27b70a85UL, 0x2e1b2138UL, 0x4d2c6dfcUL,
67         0x53380d13UL, 0x650a7354UL, 0x766a0abbUL, 0x81c2c92eUL, 0x92722c85UL,
68         0xa2bfe8a1UL, 0xa81a664bUL, 0xc24b8b70UL, 0xc76c51a3UL, 0xd192e819UL,
69         0xd6990624UL, 0xf40e3585UL, 0x106aa070UL, 0x19a4c116UL, 0x1e376c08UL,
70         0x2748774cUL, 0x34b0bcb5UL, 0x391c0cb3UL, 0x4ed8aa4aUL, 0x5b9cca4fUL,
71         0x682e6ff3UL, 0x748f82eeUL, 0x78a5636fUL, 0x84c87814UL, 0x8cc70208UL,
72         0x90befffaUL, 0xa4506cebUL, 0xbef9a3f7UL, 0xc67178f2UL
73 };
74
75
76 /* Various logical functions */
77 #define RORc(x, y) \
78 ( ((((unsigned long) (x) & 0xFFFFFFFFUL) >> (unsigned long) ((y) & 31)) | \
79    ((unsigned long) (x) << (unsigned long) (32 - ((y) & 31)))) & 0xFFFFFFFFUL)
80 #define Ch(x,y,z)       (z ^ (x & (y ^ z)))
81 #define Maj(x,y,z)      (((x | y) & z) | (x & y)) 
82 #define S(x, n)         RORc((x), (n))
83 #define R(x, n)         (((x)&0xFFFFFFFFUL)>>(n))
84 #define Sigma0(x)       (S(x, 2) ^ S(x, 13) ^ S(x, 22))
85 #define Sigma1(x)       (S(x, 6) ^ S(x, 11) ^ S(x, 25))
86 #define Gamma0(x)       (S(x, 7) ^ S(x, 18) ^ R(x, 3))
87 #define Gamma1(x)       (S(x, 17) ^ S(x, 19) ^ R(x, 10))
88 #ifndef MIN
89 #define MIN(x, y) (((x) < (y)) ? (x) : (y))
90 #endif
91
92 /* compress 512-bits */
93 static int sha256_compress(struct sha256_state *md, unsigned char *buf)
94 {
95         u32 S[8], W[64], t0, t1;
96         u32 t;
97         int i;
98
99         /* copy state into S */
100         for (i = 0; i < 8; i++) {
101                 S[i] = md->state[i];
102         }
103
104         /* copy the state into 512-bits into W[0..15] */
105         for (i = 0; i < 16; i++)
106                 W[i] = WPA_GET_BE32(buf + (4 * i));
107
108         /* fill W[16..63] */
109         for (i = 16; i < 64; i++) {
110                 W[i] = Gamma1(W[i - 2]) + W[i - 7] + Gamma0(W[i - 15]) +
111                         W[i - 16];
112         }        
113
114         /* Compress */
115 #define RND(a,b,c,d,e,f,g,h,i)                          \
116         t0 = h + Sigma1(e) + Ch(e, f, g) + K[i] + W[i]; \
117         t1 = Sigma0(a) + Maj(a, b, c);                  \
118         d += t0;                                        \
119         h  = t0 + t1;
120
121         for (i = 0; i < 64; ++i) {
122                 RND(S[0], S[1], S[2], S[3], S[4], S[5], S[6], S[7], i);
123                 t = S[7]; S[7] = S[6]; S[6] = S[5]; S[5] = S[4]; 
124                 S[4] = S[3]; S[3] = S[2]; S[2] = S[1]; S[1] = S[0]; S[0] = t;
125         }
126
127         /* feedback */
128         for (i = 0; i < 8; i++) {
129                 md->state[i] = md->state[i] + S[i];
130         }
131         return 0;
132 }
133
134
135 /* Initialize the hash state */
136 static void sha256_init(struct sha256_state *md)
137 {
138         md->curlen = 0;
139         md->length = 0;
140         md->state[0] = 0x6A09E667UL;
141         md->state[1] = 0xBB67AE85UL;
142         md->state[2] = 0x3C6EF372UL;
143         md->state[3] = 0xA54FF53AUL;
144         md->state[4] = 0x510E527FUL;
145         md->state[5] = 0x9B05688CUL;
146         md->state[6] = 0x1F83D9ABUL;
147         md->state[7] = 0x5BE0CD19UL;
148 }
149
150 /**
151    Process a block of memory though the hash
152    @param md     The hash state
153    @param in     The data to hash
154    @param inlen  The length of the data (octets)
155    @return CRYPT_OK if successful
156 */
157 static int sha256_process(struct sha256_state *md, const unsigned char *in,
158                           unsigned long inlen)
159 {
160         unsigned long n;
161 #define block_size 64
162
163         if (md->curlen > sizeof(md->buf))
164                 return -1;
165
166         while (inlen > 0) {
167                 if (md->curlen == 0 && inlen >= block_size) {
168                         if (sha256_compress(md, (unsigned char *) in) < 0)
169                                 return -1;
170                         md->length += block_size * 8;
171                         in += block_size;
172                         inlen -= block_size;
173                 } else {
174                         n = MIN(inlen, (block_size - md->curlen));
175                         os_memcpy(md->buf + md->curlen, in, n);
176                         md->curlen += n;
177                         in += n;
178                         inlen -= n;
179                         if (md->curlen == block_size) {
180                                 if (sha256_compress(md, md->buf) < 0)
181                                         return -1;
182                                 md->length += 8 * block_size;
183                                 md->curlen = 0;
184                         }
185                 }
186         }
187
188         return 0;
189 }
190
191
192 /**
193    Terminate the hash to get the digest
194    @param md  The hash state
195    @param out [out] The destination of the hash (32 bytes)
196    @return CRYPT_OK if successful
197 */
198 static int sha256_done(struct sha256_state *md, unsigned char *out)
199 {
200         int i;
201
202         if (md->curlen >= sizeof(md->buf))
203                 return -1;
204
205         /* increase the length of the message */
206         md->length += md->curlen * 8;
207
208         /* append the '1' bit */
209         md->buf[md->curlen++] = (unsigned char) 0x80;
210
211         /* if the length is currently above 56 bytes we append zeros
212          * then compress.  Then we can fall back to padding zeros and length
213          * encoding like normal.
214          */
215         if (md->curlen > 56) {
216                 while (md->curlen < 64) {
217                         md->buf[md->curlen++] = (unsigned char) 0;
218                 }
219                 sha256_compress(md, md->buf);
220                 md->curlen = 0;
221         }
222
223         /* pad upto 56 bytes of zeroes */
224         while (md->curlen < 56) {
225                 md->buf[md->curlen++] = (unsigned char) 0;
226         }
227
228         /* store length */
229         WPA_PUT_BE64(md->buf + 56, md->length);
230         sha256_compress(md, md->buf);
231
232         /* copy output */
233         for (i = 0; i < 8; i++)
234                 WPA_PUT_BE32(out + (4 * i), md->state[i]);
235
236         return 0;
237 }
238
239 /* ===== end - public domain SHA256 implementation ===== */