2f33199228a604049809aa77521aae6759bb66de
[citadel.git] / textclient / md5.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
18 #include "textclient.h"
19
20 #ifndef HIGHFIRST
21 #define byteReverse(buf, len)   /* Nothing */
22 #else
23 void byteReverse(unsigned char *buf, unsigned longs);
24
25 #ifndef ASM_MD5
26 /*
27  * Note: this code is harmless on little-endian machines.
28  */
29 void byteReverse(unsigned char *buf, unsigned longs)
30 {
31     uint32_t t;
32     do {
33         t = (uint32_t) ((unsigned) buf[3] << 8 | buf[2]) << 16 |
34             ((unsigned) buf[1] << 8 | buf[0]);
35         *(uint32_t *) buf = t;
36         buf += 4;
37     } while (--longs);
38 }
39 #endif
40 #endif
41
42
43
44 /*
45  * Start MD5 accumulation.  Set bit count to 0 and buffer to mysterious
46  * initialization constants.
47  */
48 void MD5Init(struct MD5Context *ctx)
49 {
50     ctx->buf[0] = 0x67452301;
51     ctx->buf[1] = 0xefcdab89;
52     ctx->buf[2] = 0x98badcfe;
53     ctx->buf[3] = 0x10325476;
54
55     ctx->bits[0] = 0;
56     ctx->bits[1] = 0;
57 }
58
59 /*
60  * Update context to reflect the concatenation of another buffer full
61  * of bytes.
62  */
63 void MD5Update(struct MD5Context *ctx, unsigned char const *buf, unsigned len)
64 {
65     uint32_t t;
66
67     /* Update bitcount */
68
69     t = ctx->bits[0];
70     if ((ctx->bits[0] = t + ((uint32_t) len << 3)) < t)
71         ctx->bits[1]++;         /* Carry from low to high */
72     ctx->bits[1] += len >> 29;
73
74     t = (t >> 3) & 0x3f;        /* Bytes already in shsInfo->data */
75
76     /* Handle any leading odd-sized chunks */
77
78     if (t) {
79         unsigned char *p = (unsigned char *) ctx->in + t;
80
81         t = 64 - t;
82         if (len < t) {
83             memcpy(p, buf, len);
84             return;
85         }
86         memcpy(p, buf, t);
87         byteReverse(ctx->in, 16);
88         MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
89         buf += t;
90         len -= t;
91     }
92     /* Process data in 64-byte chunks */
93
94     while (len >= 64) {
95         memcpy(ctx->in, buf, 64);
96         byteReverse(ctx->in, 16);
97         MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
98         buf += 64;
99         len -= 64;
100     }
101
102     /* Handle any remaining bytes of data. */
103
104     memcpy(ctx->in, buf, len);
105 }
106
107 /*
108  * Final wrapup - pad to 64-byte boundary with the bit pattern 
109  * 1 0* (64-bit count of bits processed, MSB-first)
110  */
111 void MD5Final(unsigned char digest[16], struct MD5Context *ctx)
112 {
113     unsigned count;
114     unsigned char *p;
115
116     /* Compute number of bytes mod 64 */
117     count = (ctx->bits[0] >> 3) & 0x3F;
118
119     /* Set the first char of padding to 0x80.  This is safe since there is
120        always at least one byte free */
121     p = ((unsigned char*)ctx->in) + count;
122     *p++ = 0x80;
123
124     /* Bytes of padding needed to make 64 bytes */
125     count = 64 - 1 - count;
126
127     /* Pad out to 56 mod 64 */
128     if (count < 8) {
129         /* Two lots of padding:  Pad the first block to 64 bytes */
130         memset(p, 0, count);
131         byteReverse(ctx->in, 16);
132         MD5Transform(ctx->buf, ctx->in);
133
134         /* Now fill the next block with 56 bytes */
135         memset(ctx->in, 0, 56);
136     } else {
137         /* Pad block to 56 bytes */
138         memset(p, 0, count - 8);
139     }
140     byteReverse(ctx->in, 14);
141
142     /* Append length in bits and transform */
143     ((uint32_t *) ctx->in)[14] = ctx->bits[0];
144     ((uint32_t *) ctx->in)[15] = ctx->bits[1];
145
146     MD5Transform(ctx->buf, (uint32_t *) ctx->in);
147     byteReverse((unsigned char *) ctx->buf, 4);
148     memcpy(digest, ctx->buf, 16);
149     memset(ctx, 0, sizeof(ctx));        /* In case it's sensitive */
150 }
151
152 #ifndef ASM_MD5
153
154 /* The four core functions - F1 is optimized somewhat */
155
156 /* #define F1(x, y, z) (x & y | ~x & z) */
157 #define F1(x, y, z) (z ^ (x & (y ^ z)))
158 #define F2(x, y, z) F1(z, x, y)
159 #define F3(x, y, z) (x ^ y ^ z)
160 #define F4(x, y, z) (y ^ (x | ~z))
161
162 /* This is the central step in the MD5 algorithm. */
163 #ifdef __PUREC__
164 #define MD5STEP(f, w, x, y, z, data, s) \
165         ( w += f /*(x, y, z)*/ + data,  w = w<<s | w>>(32-s),  w += x )
166 #else
167 #define MD5STEP(f, w, x, y, z, data, s) \
168         ( w += f(x, y, z) + data,  w = w<<s | w>>(32-s),  w += x )
169 #endif
170
171 /*
172  * The core of the MD5 algorithm, this alters an existing MD5 hash to
173  * reflect the addition of 16 longwords of new data.  MD5Update blocks
174  * the data and converts bytes into longwords for this routine.
175  */
176 void MD5Transform(uint32_t buf[4], uint32_t const in[16])
177 {
178     register uint32_t a, b, c, d;
179
180     a = buf[0];
181     b = buf[1];
182     c = buf[2];
183     d = buf[3];
184
185 #ifdef __PUREC__        /* PureC Weirdness... (GG) */
186     MD5STEP(F1(b,c,d), a, b, c, d, in[0] + 0xd76aa478L, 7);
187     MD5STEP(F1(a,b,c), d, a, b, c, in[1] + 0xe8c7b756L, 12);
188     MD5STEP(F1(d,a,b), c, d, a, b, in[2] + 0x242070dbL, 17);
189     MD5STEP(F1(c,d,a), b, c, d, a, in[3] + 0xc1bdceeeL, 22);
190     MD5STEP(F1(b,c,d), a, b, c, d, in[4] + 0xf57c0fafL, 7);
191     MD5STEP(F1(a,b,c), d, a, b, c, in[5] + 0x4787c62aL, 12);
192     MD5STEP(F1(d,a,b), c, d, a, b, in[6] + 0xa8304613L, 17);
193     MD5STEP(F1(c,d,a), b, c, d, a, in[7] + 0xfd469501L, 22);
194     MD5STEP(F1(b,c,d), a, b, c, d, in[8] + 0x698098d8L, 7);
195     MD5STEP(F1(a,b,c), d, a, b, c, in[9] + 0x8b44f7afL, 12);
196     MD5STEP(F1(d,a,b), c, d, a, b, in[10] + 0xffff5bb1L, 17);
197     MD5STEP(F1(c,d,a), b, c, d, a, in[11] + 0x895cd7beL, 22);
198     MD5STEP(F1(b,c,d), a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122L, 7);
199     MD5STEP(F1(a,b,c), d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193L, 12);
200     MD5STEP(F1(d,a,b), c, d, a, b, in[14] + 0xa679438eL, 17);
201     MD5STEP(F1(c,d,a), b, c, d, a, in[15] + 0x49b40821L, 22);
202
203     MD5STEP(F2(b,c,d), a, b, c, d, in[1] + 0xf61e2562L, 5);
204     MD5STEP(F2(a,b,c), d, a, b, c, in[6] + 0xc040b340L, 9);
205     MD5STEP(F2(d,a,b), c, d, a, b, in[11] + 0x265e5a51L, 14);
206     MD5STEP(F2(c,d,a), b, c, d, a, in[0] + 0xe9b6c7aaL, 20);
207     MD5STEP(F2(b,c,d), a, b, c, d, in[5] + 0xd62f105dL, 5);
208     MD5STEP(F2(a,b,c), d, a, b, c, in[10] + 0x02441453L, 9);
209     MD5STEP(F2(d,a,b), c, d, a, b, in[15] + 0xd8a1e681L, 14);
210     MD5STEP(F2(c,d,a), b, c, d, a, in[4] + 0xe7d3fbc8L, 20);
211     MD5STEP(F2(b,c,d), a, b, c, d, in[9] + 0x21e1cde6L, 5);
212     MD5STEP(F2(a,b,c), d, a, b, c, in[14] + 0xc33707d6L, 9);
213     MD5STEP(F2(d,a,b), c, d, a, b, in[3] + 0xf4d50d87L, 14);
214     MD5STEP(F2(c,d,a), b, c, d, a, in[8] + 0x455a14edL, 20);
215     MD5STEP(F2(b,c,d), a, b, c, d, in[13] + 0xa9e3e905L, 5);
216     MD5STEP(F2(a,b,c), d, a, b, c, in[2] + 0xfcefa3f8L, 9);
217     MD5STEP(F2(d,a,b), c, d, a, b, in[7] + 0x676f02d9L, 14);
218     MD5STEP(F2(c,d,a), b, c, d, a, in[12] + 0x8d2a4c8aL, 20);
219
220     MD5STEP(F3(b,c,d), a, b, c, d, in[5] + 0xfffa3942L, 4);
221     MD5STEP(F3(a,b,c), d, a, b, c, in[8] + 0x8771f681L, 11);
222     MD5STEP(F3(d,a,b), c, d, a, b, in[11] + 0x6d9d6122L, 16);
223     MD5STEP(F3(c,d,a), b, c, d, a, in[14] + 0xfde5380cL, 23);
224     MD5STEP(F3(b,c,d), a, b, c, d, in[1] + 0xa4beea44L, 4);
225     MD5STEP(F3(a,b,c), d, a, b, c, in[4] + 0x4bdecfa9L, 11);
226     MD5STEP(F3(d,a,b), c, d, a, b, in[7] + 0xf6bb4b60L, 16);
227     MD5STEP(F3(c,d,a), b, c, d, a, in[10] + 0xbebfbc70L, 23);
228     MD5STEP(F3(b,c,d), a, b, c, d, in[13] + 0x289b7ec6L, 4);
229     MD5STEP(F3(a,b,c), d, a, b, c, in[0] + 0xeaa127faL, 11);
230     MD5STEP(F3(d,a,b), c, d, a, b, in[3] + 0xd4ef3085L, 16);
231     MD5STEP(F3(c,d,a), b, c, d, a, in[6] + 0x04881d05L, 23);
232     MD5STEP(F3(b,c,d), a, b, c, d, in[9] + 0xd9d4d039L, 4);
233     MD5STEP(F3(a,b,c), d, a, b, c, in[12] + 0xe6db99e5L, 11);
234     MD5STEP(F3(d,a,b), c, d, a, b, in[15] + 0x1fa27cf8L, 16);
235     MD5STEP(F3(c,d,a), b, c, d, a, in[2] + 0xc4ac5665L, 23);
236
237     MD5STEP(F4(b,c,d), a, b, c, d, in[0] + 0xf4292244L, 6);
238     MD5STEP(F4(a,b,c), d, a, b, c, in[7] + 0x432aff97L, 10);
239     MD5STEP(F4(d,a,b), c, d, a, b, in[14] + 0xab9423a7L, 15);
240     MD5STEP(F4(c,d,a), b, c, d, a, in[5] + 0xfc93a039L, 21);
241     MD5STEP(F4(b,c,d), a, b, c, d, in[12] + 0x655b59c3L, 6);
242     MD5STEP(F4(a,b,c), d, a, b, c, in[3] + 0x8f0ccc92L, 10);
243     MD5STEP(F4(d,a,b), c, d, a, b, in[10] + 0xffeff47dL, 15);
244     MD5STEP(F4(c,d,a), b, c, d, a, in[1] + 0x85845dd1L, 21);
245     MD5STEP(F4(b,c,d), a, b, c, d, in[8] + 0x6fa87e4fL, 6);
246     MD5STEP(F4(a,b,c), d, a, b, c, in[15] + 0xfe2ce6e0L, 10);
247     MD5STEP(F4(d,a,b), c, d, a, b, in[6] + 0xa3014314L, 15);
248     MD5STEP(F4(c,d,a), b, c, d, a, in[13] + 0x4e0811a1L, 21);
249     MD5STEP(F4(b,c,d), a, b, c, d, in[4] + 0xf7537e82L, 6);
250     MD5STEP(F4(a,b,c), d, a, b, c, in[11] + 0xbd3af235L, 10);
251     MD5STEP(F4(d,a,b), c, d, a, b, in[2] + 0x2ad7d2bbL, 15);
252     MD5STEP(F4(c,d,a), b, c, d, a, in[9] + 0xeb86d391L, 21);
253 #else
254     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[0] + 0xd76aa478, 7);
255     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[1] + 0xe8c7b756, 12);
256     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[2] + 0x242070db, 17);
257     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[3] + 0xc1bdceee, 22);
258     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[4] + 0xf57c0faf, 7);
259     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[5] + 0x4787c62a, 12);
260     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[6] + 0xa8304613, 17);
261     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[7] + 0xfd469501, 22);
262     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[8] + 0x698098d8, 7);
263     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[9] + 0x8b44f7af, 12);
264     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[10] + 0xffff5bb1, 17);
265     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[11] + 0x895cd7be, 22);
266     MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122, 7);
267     MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12);
268     MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[14] + 0xa679438e, 17);
269     MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[15] + 0x49b40821, 22);
270
271     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[1] + 0xf61e2562, 5);
272     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[6] + 0xc040b340, 9);
273     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[11] + 0x265e5a51, 14);
274     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[0] + 0xe9b6c7aa, 20);
275     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[5] + 0xd62f105d, 5);
276     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[10] + 0x02441453, 9);
277     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[15] + 0xd8a1e681, 14);
278     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[4] + 0xe7d3fbc8, 20);
279     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[9] + 0x21e1cde6, 5);
280     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[14] + 0xc33707d6, 9);
281     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[3] + 0xf4d50d87, 14);
282     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[8] + 0x455a14ed, 20);
283     MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[13] + 0xa9e3e905, 5);
284     MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[2] + 0xfcefa3f8, 9);
285     MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[7] + 0x676f02d9, 14);
286     MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[12] + 0x8d2a4c8a, 20);
287
288     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[5] + 0xfffa3942, 4);
289     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[8] + 0x8771f681, 11);
290     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[11] + 0x6d9d6122, 16);
291     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[14] + 0xfde5380c, 23);
292     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[1] + 0xa4beea44, 4);
293     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[4] + 0x4bdecfa9, 11);
294     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[7] + 0xf6bb4b60, 16);
295     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[10] + 0xbebfbc70, 23);
296     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[13] + 0x289b7ec6, 4);
297     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[0] + 0xeaa127fa, 11);
298     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[3] + 0xd4ef3085, 16);
299     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[6] + 0x04881d05, 23);
300     MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[9] + 0xd9d4d039, 4);
301     MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[12] + 0xe6db99e5, 11);
302     MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[15] + 0x1fa27cf8, 16);
303     MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[2] + 0xc4ac5665, 23);
304
305     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[0] + 0xf4292244, 6);
306     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[7] + 0x432aff97, 10);
307     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[14] + 0xab9423a7, 15);
308     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[5] + 0xfc93a039, 21);
309     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[12] + 0x655b59c3, 6);
310     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[3] + 0x8f0ccc92, 10);
311     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[10] + 0xffeff47d, 15);
312     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[1] + 0x85845dd1, 21);
313     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[8] + 0x6fa87e4f, 6);
314     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[15] + 0xfe2ce6e0, 10);
315     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[6] + 0xa3014314, 15);
316     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[13] + 0x4e0811a1, 21);
317     MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[4] + 0xf7537e82, 6);
318     MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[11] + 0xbd3af235, 10);
319     MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[2] + 0x2ad7d2bb, 15);
320     MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[9] + 0xeb86d391, 21);
321 #endif
322
323     buf[0] += a;
324     buf[1] += b;
325     buf[2] += c;
326     buf[3] += d;
327 }
328
329 /*
330  * This part was added by Brian Costello <btx@calyx.net>
331  * For citadel's APOP auth - makes a lower case (as per APOP RFC)
332  * md5 string
333  */
334
335 char *make_apop_string(char *realpass, char *nonce, char *buffer, size_t n)
336 {
337    struct MD5Context ctx;
338    u_char rawdigest[MD5_DIGEST_LEN];
339    int i;
340    
341    MD5Init(&ctx);
342    MD5Update(&ctx, (u_char*)nonce, strlen(nonce));
343    MD5Update(&ctx, (u_char*)realpass, strlen(realpass));
344    MD5Final(rawdigest, &ctx);
345    for (i=0; i<MD5_DIGEST_LEN; i++)
346    {
347       snprintf(&buffer[i*2], n - i*2, "%02X", (unsigned char) (rawdigest[i] & 0xff));
348       buffer[i*2] = tolower(buffer[i*2]);
349       buffer[(i*2)+1] = tolower(buffer[(i*2)+1]);
350    }
351    return buffer;
352 }
353
354
355 #endif