Re-implement md32_common.h [make it simpler!] and eliminate code rendered
[openssl.git] / crypto / sha / sha_locl.h
1 /* crypto/sha/sha_locl.h */
2 /* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
3  * All rights reserved.
4  *
5  * This package is an SSL implementation written
6  * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
7  * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
8  * 
9  * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
10  * the following conditions are aheared to.  The following conditions
11  * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
12  * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
13  * included with this distribution is covered by the same copyright terms
14  * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
15  * 
16  * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
17  * the code are not to be removed.
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19  * as the author of the parts of the library used.
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22  * 
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25  * are met:
26  * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
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28  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
29  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
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32  *    must display the following acknowledgement:
33  *    "This product includes cryptographic software written by
34  *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
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36  *    being used are not cryptographic related :-).
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38  *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
39  *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
40  * 
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49  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
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51  * SUCH DAMAGE.
52  * 
53  * The licence and distribution terms for any publically available version or
54  * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
55  * copied and put under another distribution licence
56  * [including the GNU Public Licence.]
57  */
58
59 #include <stdlib.h>
60 #include <string.h>
61
62 #include <openssl/opensslconf.h>
63 #include <openssl/sha.h>
64
65 #define DATA_ORDER_IS_BIG_ENDIAN
66
67 #define HASH_LONG               SHA_LONG
68 #define HASH_CTX                SHA_CTX
69 #define HASH_CBLOCK             SHA_CBLOCK
70 #define HASH_MAKE_STRING(c,s)   do {    \
71         unsigned long ll;               \
72         ll=(c)->h0; HOST_l2c(ll,(s));   \
73         ll=(c)->h1; HOST_l2c(ll,(s));   \
74         ll=(c)->h2; HOST_l2c(ll,(s));   \
75         ll=(c)->h3; HOST_l2c(ll,(s));   \
76         ll=(c)->h4; HOST_l2c(ll,(s));   \
77         } while (0)
78
79 #if defined(SHA_0)
80
81 # define HASH_UPDATE                    SHA_Update
82 # define HASH_TRANSFORM                 SHA_Transform
83 # define HASH_FINAL                     SHA_Final
84 # define HASH_INIT                      SHA_Init
85 # define HASH_BLOCK_DATA_ORDER          sha_block_data_order
86 # define Xupdate(a,ix,ia,ib,ic,id)      (ix=(a)=(ia^ib^ic^id))
87
88   void sha_block_data_order (SHA_CTX *c, const void *p,size_t num);
89
90 #elif defined(SHA_1)
91
92 # define HASH_UPDATE                    SHA1_Update
93 # define HASH_TRANSFORM                 SHA1_Transform
94 # define HASH_FINAL                     SHA1_Final
95 # define HASH_INIT                      SHA1_Init
96 # define HASH_BLOCK_DATA_ORDER          sha1_block_data_order
97 # if defined(__MWERKS__) && defined(__MC68K__)
98    /* Metrowerks for Motorola fails otherwise:-( <appro@fy.chalmers.se> */
99 #  define Xupdate(a,ix,ia,ib,ic,id)     do { (a)=(ia^ib^ic^id);         \
100                                              ix=(a)=ROTATE((a),1);      \
101                                         } while (0)
102 # else
103 #  define Xupdate(a,ix,ia,ib,ic,id)     ( (a)=(ia^ib^ic^id),    \
104                                           ix=(a)=ROTATE((a),1)  \
105                                         )
106 # endif
107
108 # ifdef SHA1_ASM
109 #  if defined(__i386) || defined(__i386__) || defined(_M_IX86) || defined(__INTEL__) \
110    || defined(__x86_64) || defined(__x86_64__) || defined(_M_AMD64) || defined(_M_X64)
111 #   define sha1_block_data_order                sha1_block_asm_data_order
112 #   define DONT_IMPLEMENT_BLOCK_DATA_ORDER
113 #  elif defined(__ia64) || defined(__ia64__) || defined(_M_IA64)
114 #   define sha1_block_data_order                sha1_block_asm_data_order
115 #   define DONT_IMPLEMENT_BLOCK_DATA_ORDER
116 #  elif defined(_ARCH_PPC) || defined(_ARCH_PPC64) || \
117         defined(__ppc) || defined(__ppc__) || defined(__powerpc) || \
118         defined(__ppc64) || defined(__ppc64__) || defined(__powerpc64)
119 #   define sha1_block_data_order                sha1_block_asm_data_order
120 #   define DONT_IMPLEMENT_BLOCK_DATA_ORDER
121 #  endif
122 # endif
123   void sha1_block_data_order (SHA_CTX *c, const void *p,size_t num);
124
125 #else
126 # error "Either SHA_0 or SHA_1 must be defined."
127 #endif
128
129 #include "md32_common.h"
130
131 #define INIT_DATA_h0 0x67452301UL
132 #define INIT_DATA_h1 0xefcdab89UL
133 #define INIT_DATA_h2 0x98badcfeUL
134 #define INIT_DATA_h3 0x10325476UL
135 #define INIT_DATA_h4 0xc3d2e1f0UL
136
137 int HASH_INIT (SHA_CTX *c)
138         {
139         memset (c,0,sizeof(*c));
140         c->h0=INIT_DATA_h0;
141         c->h1=INIT_DATA_h1;
142         c->h2=INIT_DATA_h2;
143         c->h3=INIT_DATA_h3;
144         c->h4=INIT_DATA_h4;
145         return 1;
146         }
147
148 #define K_00_19 0x5a827999UL
149 #define K_20_39 0x6ed9eba1UL
150 #define K_40_59 0x8f1bbcdcUL
151 #define K_60_79 0xca62c1d6UL
152
153 /* As  pointed out by Wei Dai <weidai@eskimo.com>, F() below can be
154  * simplified to the code in F_00_19.  Wei attributes these optimisations
155  * to Peter Gutmann's SHS code, and he attributes it to Rich Schroeppel.
156  * #define F(x,y,z) (((x) & (y))  |  ((~(x)) & (z)))
157  * I've just become aware of another tweak to be made, again from Wei Dai,
158  * in F_40_59, (x&a)|(y&a) -> (x|y)&a
159  */
160 #define F_00_19(b,c,d)  ((((c) ^ (d)) & (b)) ^ (d)) 
161 #define F_20_39(b,c,d)  ((b) ^ (c) ^ (d))
162 #define F_40_59(b,c,d)  (((b) & (c)) | (((b)|(c)) & (d))) 
163 #define F_60_79(b,c,d)  F_20_39(b,c,d)
164
165 #ifndef OPENSSL_SMALL_FOOTPRINT
166
167 #define BODY_00_15(i,a,b,c,d,e,f,xi) \
168         (f)=xi+(e)+K_00_19+ROTATE((a),5)+F_00_19((b),(c),(d)); \
169         (b)=ROTATE((b),30);
170
171 #define BODY_16_19(i,a,b,c,d,e,f,xi,xa,xb,xc,xd) \
172         Xupdate(f,xi,xa,xb,xc,xd); \
173         (f)+=(e)+K_00_19+ROTATE((a),5)+F_00_19((b),(c),(d)); \
174         (b)=ROTATE((b),30);
175
176 #define BODY_20_31(i,a,b,c,d,e,f,xi,xa,xb,xc,xd) \
177         Xupdate(f,xi,xa,xb,xc,xd); \
178         (f)+=(e)+K_20_39+ROTATE((a),5)+F_20_39((b),(c),(d)); \
179         (b)=ROTATE((b),30);
180
181 #define BODY_32_39(i,a,b,c,d,e,f,xa,xb,xc,xd) \
182         Xupdate(f,xa,xa,xb,xc,xd); \
183         (f)+=(e)+K_20_39+ROTATE((a),5)+F_20_39((b),(c),(d)); \
184         (b)=ROTATE((b),30);
185
186 #define BODY_40_59(i,a,b,c,d,e,f,xa,xb,xc,xd) \
187         Xupdate(f,xa,xa,xb,xc,xd); \
188         (f)+=(e)+K_40_59+ROTATE((a),5)+F_40_59((b),(c),(d)); \
189         (b)=ROTATE((b),30);
190
191 #define BODY_60_79(i,a,b,c,d,e,f,xa,xb,xc,xd) \
192         Xupdate(f,xa,xa,xb,xc,xd); \
193         (f)=xa+(e)+K_60_79+ROTATE((a),5)+F_60_79((b),(c),(d)); \
194         (b)=ROTATE((b),30);
195
196 #ifdef X
197 #undef X
198 #endif
199 #ifndef MD32_XARRAY
200   /*
201    * Originally X was an array. As it's automatic it's natural
202    * to expect RISC compiler to accomodate at least part of it in
203    * the register bank, isn't it? Unfortunately not all compilers
204    * "find" this expectation reasonable:-( On order to make such
205    * compilers generate better code I replace X[] with a bunch of
206    * X0, X1, etc. See the function body below...
207    *                                    <appro@fy.chalmers.se>
208    */
209 # define X(i)   XX##i
210 #else
211   /*
212    * However! Some compilers (most notably HP C) get overwhelmed by
213    * that many local variables so that we have to have the way to
214    * fall down to the original behavior.
215    */
216 # define X(i)   XX[i]
217 #endif
218
219 #ifndef DONT_IMPLEMENT_BLOCK_DATA_ORDER
220 void HASH_BLOCK_DATA_ORDER (SHA_CTX *c, const void *p, size_t num)
221         {
222         const unsigned char *data=p;
223         register unsigned MD32_REG_T A,B,C,D,E,T,l;
224 #ifndef MD32_XARRAY
225         unsigned MD32_REG_T     XX0, XX1, XX2, XX3, XX4, XX5, XX6, XX7,
226                                 XX8, XX9,XX10,XX11,XX12,XX13,XX14,XX15;
227 #else
228         SHA_LONG        XX[16];
229 #endif
230
231         A=c->h0;
232         B=c->h1;
233         C=c->h2;
234         D=c->h3;
235         E=c->h4;
236
237         for (;;)
238                         {
239         const union { long one; char little; } is_endian = {1};
240
241         if (!is_endian.little && sizeof(SHA_LONG)==4 && ((size_t)p%4)==0)
242                 {
243                 const SHA_LONG *W=p;
244
245                 BODY_00_15( 0,A,B,C,D,E,T,W[ 0]);
246                 BODY_00_15( 1,T,A,B,C,D,E,W[ 1]);
247                 BODY_00_15( 2,E,T,A,B,C,D,W[ 2]);
248                 BODY_00_15( 3,D,E,T,A,B,C,W[ 3]);
249                 BODY_00_15( 4,C,D,E,T,A,B,W[ 4]);
250                 BODY_00_15( 5,B,C,D,E,T,A,W[ 5]);
251                 BODY_00_15( 6,A,B,C,D,E,T,W[ 6]);
252                 BODY_00_15( 7,T,A,B,C,D,E,W[ 7]);
253                 BODY_00_15( 8,E,T,A,B,C,D,W[ 8]);
254                 BODY_00_15( 9,D,E,T,A,B,C,W[ 9]);
255                 BODY_00_15(10,C,D,E,T,A,B,W[10]);
256                 BODY_00_15(11,B,C,D,E,T,A,W[11]);
257                 BODY_00_15(12,A,B,C,D,E,T,W[12]);
258                 BODY_00_15(13,T,A,B,C,D,E,W[13]);
259                 BODY_00_15(14,E,T,A,B,C,D,W[14]);
260                 BODY_00_15(15,D,E,T,A,B,C,W[15]);
261
262                 BODY_16_19(16,C,D,E,T,A,B,X( 0),W[ 0],W[ 2],W[ 8],W[13]);
263                 BODY_16_19(17,B,C,D,E,T,A,X( 1),W[ 1],W[ 3],W[ 9],W[14]);
264                 BODY_16_19(18,A,B,C,D,E,T,X( 2),W[ 2],W[ 4],W[10],W[15]);
265                 BODY_16_19(19,T,A,B,C,D,E,X( 3),W[ 3],W[ 5],W[11],X( 0));
266
267                 BODY_20_31(20,E,T,A,B,C,D,X( 4),W[ 4],W[ 6],W[12],X( 1));
268                 BODY_20_31(21,D,E,T,A,B,C,X( 5),W[ 5],W[ 7],W[13],X( 2));
269                 BODY_20_31(22,C,D,E,T,A,B,X( 6),W[ 6],W[ 8],W[14],X( 3));
270                 BODY_20_31(23,B,C,D,E,T,A,X( 7),W[ 7],W[ 9],W[15],X( 4));
271                 BODY_20_31(24,A,B,C,D,E,T,X( 8),W[ 8],W[10],X( 0),X( 5));
272                 BODY_20_31(25,T,A,B,C,D,E,X( 9),W[ 9],W[11],X( 1),X( 6));
273                 BODY_20_31(26,E,T,A,B,C,D,X(10),W[10],W[12],X( 2),X( 7));
274                 BODY_20_31(27,D,E,T,A,B,C,X(11),W[11],W[13],X( 3),X( 8));
275                 BODY_20_31(28,C,D,E,T,A,B,X(12),W[12],W[14],X( 4),X( 9));
276                 BODY_20_31(29,B,C,D,E,T,A,X(13),W[13],W[15],X( 5),X(10));
277                 BODY_20_31(30,A,B,C,D,E,T,X(14),W[14],X( 0),X( 6),X(11));
278                 BODY_20_31(31,T,A,B,C,D,E,X(15),W[15],X( 1),X( 7),X(12));
279                 }
280         else
281                 {
282                 HOST_c2l(data,l); X( 0)=l;              HOST_c2l(data,l); X( 1)=l;
283                 BODY_00_15( 0,A,B,C,D,E,T,X( 0));       HOST_c2l(data,l); X( 2)=l;
284                 BODY_00_15( 1,T,A,B,C,D,E,X( 1));       HOST_c2l(data,l); X( 3)=l;
285                 BODY_00_15( 2,E,T,A,B,C,D,X( 2));       HOST_c2l(data,l); X( 4)=l;
286                 BODY_00_15( 3,D,E,T,A,B,C,X( 3));       HOST_c2l(data,l); X( 5)=l;
287                 BODY_00_15( 4,C,D,E,T,A,B,X( 4));       HOST_c2l(data,l); X( 6)=l;
288                 BODY_00_15( 5,B,C,D,E,T,A,X( 5));       HOST_c2l(data,l); X( 7)=l;
289                 BODY_00_15( 6,A,B,C,D,E,T,X( 6));       HOST_c2l(data,l); X( 8)=l;
290                 BODY_00_15( 7,T,A,B,C,D,E,X( 7));       HOST_c2l(data,l); X( 9)=l;
291                 BODY_00_15( 8,E,T,A,B,C,D,X( 8));       HOST_c2l(data,l); X(10)=l;
292                 BODY_00_15( 9,D,E,T,A,B,C,X( 9));       HOST_c2l(data,l); X(11)=l;
293                 BODY_00_15(10,C,D,E,T,A,B,X(10));       HOST_c2l(data,l); X(12)=l;
294                 BODY_00_15(11,B,C,D,E,T,A,X(11));       HOST_c2l(data,l); X(13)=l;
295                 BODY_00_15(12,A,B,C,D,E,T,X(12));       HOST_c2l(data,l); X(14)=l;
296                 BODY_00_15(13,T,A,B,C,D,E,X(13));       HOST_c2l(data,l); X(15)=l;
297                 BODY_00_15(14,E,T,A,B,C,D,X(14));
298                 BODY_00_15(15,D,E,T,A,B,C,X(15));
299
300                 BODY_16_19(16,C,D,E,T,A,B,X( 0),X( 0),X( 2),X( 8),X(13));
301                 BODY_16_19(17,B,C,D,E,T,A,X( 1),X( 1),X( 3),X( 9),X(14));
302                 BODY_16_19(18,A,B,C,D,E,T,X( 2),X( 2),X( 4),X(10),X(15));
303                 BODY_16_19(19,T,A,B,C,D,E,X( 3),X( 3),X( 5),X(11),X( 0));
304
305                 BODY_20_31(20,E,T,A,B,C,D,X( 4),X( 4),X( 6),X(12),X( 1));
306                 BODY_20_31(21,D,E,T,A,B,C,X( 5),X( 5),X( 7),X(13),X( 2));
307                 BODY_20_31(22,C,D,E,T,A,B,X( 6),X( 6),X( 8),X(14),X( 3));
308                 BODY_20_31(23,B,C,D,E,T,A,X( 7),X( 7),X( 9),X(15),X( 4));
309                 BODY_20_31(24,A,B,C,D,E,T,X( 8),X( 8),X(10),X( 0),X( 5));
310                 BODY_20_31(25,T,A,B,C,D,E,X( 9),X( 9),X(11),X( 1),X( 6));
311                 BODY_20_31(26,E,T,A,B,C,D,X(10),X(10),X(12),X( 2),X( 7));
312                 BODY_20_31(27,D,E,T,A,B,C,X(11),X(11),X(13),X( 3),X( 8));
313                 BODY_20_31(28,C,D,E,T,A,B,X(12),X(12),X(14),X( 4),X( 9));
314                 BODY_20_31(29,B,C,D,E,T,A,X(13),X(13),X(15),X( 5),X(10));
315                 BODY_20_31(30,A,B,C,D,E,T,X(14),X(14),X( 0),X( 6),X(11));
316                 BODY_20_31(31,T,A,B,C,D,E,X(15),X(15),X( 1),X( 7),X(12));
317                 }
318
319         BODY_32_39(32,E,T,A,B,C,D,X( 0),X( 2),X( 8),X(13));
320         BODY_32_39(33,D,E,T,A,B,C,X( 1),X( 3),X( 9),X(14));
321         BODY_32_39(34,C,D,E,T,A,B,X( 2),X( 4),X(10),X(15));
322         BODY_32_39(35,B,C,D,E,T,A,X( 3),X( 5),X(11),X( 0));
323         BODY_32_39(36,A,B,C,D,E,T,X( 4),X( 6),X(12),X( 1));
324         BODY_32_39(37,T,A,B,C,D,E,X( 5),X( 7),X(13),X( 2));
325         BODY_32_39(38,E,T,A,B,C,D,X( 6),X( 8),X(14),X( 3));
326         BODY_32_39(39,D,E,T,A,B,C,X( 7),X( 9),X(15),X( 4));
327
328         BODY_40_59(40,C,D,E,T,A,B,X( 8),X(10),X( 0),X( 5));
329         BODY_40_59(41,B,C,D,E,T,A,X( 9),X(11),X( 1),X( 6));
330         BODY_40_59(42,A,B,C,D,E,T,X(10),X(12),X( 2),X( 7));
331         BODY_40_59(43,T,A,B,C,D,E,X(11),X(13),X( 3),X( 8));
332         BODY_40_59(44,E,T,A,B,C,D,X(12),X(14),X( 4),X( 9));
333         BODY_40_59(45,D,E,T,A,B,C,X(13),X(15),X( 5),X(10));
334         BODY_40_59(46,C,D,E,T,A,B,X(14),X( 0),X( 6),X(11));
335         BODY_40_59(47,B,C,D,E,T,A,X(15),X( 1),X( 7),X(12));
336         BODY_40_59(48,A,B,C,D,E,T,X( 0),X( 2),X( 8),X(13));
337         BODY_40_59(49,T,A,B,C,D,E,X( 1),X( 3),X( 9),X(14));
338         BODY_40_59(50,E,T,A,B,C,D,X( 2),X( 4),X(10),X(15));
339         BODY_40_59(51,D,E,T,A,B,C,X( 3),X( 5),X(11),X( 0));
340         BODY_40_59(52,C,D,E,T,A,B,X( 4),X( 6),X(12),X( 1));
341         BODY_40_59(53,B,C,D,E,T,A,X( 5),X( 7),X(13),X( 2));
342         BODY_40_59(54,A,B,C,D,E,T,X( 6),X( 8),X(14),X( 3));
343         BODY_40_59(55,T,A,B,C,D,E,X( 7),X( 9),X(15),X( 4));
344         BODY_40_59(56,E,T,A,B,C,D,X( 8),X(10),X( 0),X( 5));
345         BODY_40_59(57,D,E,T,A,B,C,X( 9),X(11),X( 1),X( 6));
346         BODY_40_59(58,C,D,E,T,A,B,X(10),X(12),X( 2),X( 7));
347         BODY_40_59(59,B,C,D,E,T,A,X(11),X(13),X( 3),X( 8));
348
349         BODY_60_79(60,A,B,C,D,E,T,X(12),X(14),X( 4),X( 9));
350         BODY_60_79(61,T,A,B,C,D,E,X(13),X(15),X( 5),X(10));
351         BODY_60_79(62,E,T,A,B,C,D,X(14),X( 0),X( 6),X(11));
352         BODY_60_79(63,D,E,T,A,B,C,X(15),X( 1),X( 7),X(12));
353         BODY_60_79(64,C,D,E,T,A,B,X( 0),X( 2),X( 8),X(13));
354         BODY_60_79(65,B,C,D,E,T,A,X( 1),X( 3),X( 9),X(14));
355         BODY_60_79(66,A,B,C,D,E,T,X( 2),X( 4),X(10),X(15));
356         BODY_60_79(67,T,A,B,C,D,E,X( 3),X( 5),X(11),X( 0));
357         BODY_60_79(68,E,T,A,B,C,D,X( 4),X( 6),X(12),X( 1));
358         BODY_60_79(69,D,E,T,A,B,C,X( 5),X( 7),X(13),X( 2));
359         BODY_60_79(70,C,D,E,T,A,B,X( 6),X( 8),X(14),X( 3));
360         BODY_60_79(71,B,C,D,E,T,A,X( 7),X( 9),X(15),X( 4));
361         BODY_60_79(72,A,B,C,D,E,T,X( 8),X(10),X( 0),X( 5));
362         BODY_60_79(73,T,A,B,C,D,E,X( 9),X(11),X( 1),X( 6));
363         BODY_60_79(74,E,T,A,B,C,D,X(10),X(12),X( 2),X( 7));
364         BODY_60_79(75,D,E,T,A,B,C,X(11),X(13),X( 3),X( 8));
365         BODY_60_79(76,C,D,E,T,A,B,X(12),X(14),X( 4),X( 9));
366         BODY_60_79(77,B,C,D,E,T,A,X(13),X(15),X( 5),X(10));
367         BODY_60_79(78,A,B,C,D,E,T,X(14),X( 0),X( 6),X(11));
368         BODY_60_79(79,T,A,B,C,D,E,X(15),X( 1),X( 7),X(12));
369         
370         c->h0=(c->h0+E)&0xffffffffL; 
371         c->h1=(c->h1+T)&0xffffffffL;
372         c->h2=(c->h2+A)&0xffffffffL;
373         c->h3=(c->h3+B)&0xffffffffL;
374         c->h4=(c->h4+C)&0xffffffffL;
375
376         if (--num == 0) break;
377
378         A=c->h0;
379         B=c->h1;
380         C=c->h2;
381         D=c->h3;
382         E=c->h4;
383
384                         }
385         }
386 #endif
387
388 #else   /* OPENSSL_SMALL_FOOTPRINT */
389
390 #define BODY_00_15(xi)           do {   \
391         T=E+K_00_19+F_00_19(B,C,D);     \
392         E=D, D=C, C=ROTATE(B,30), B=A;  \
393         A=ROTATE(A,5)+T+xi;         } while(0)
394
395 #define BODY_16_19(xa,xb,xc,xd)  do {   \
396         Xupdate(T,xa,xa,xb,xc,xd);      \
397         T+=E+K_00_19+F_00_19(B,C,D);    \
398         E=D, D=C, C=ROTATE(B,30), B=A;  \
399         A=ROTATE(A,5)+T;            } while(0)
400
401 #define BODY_20_39(xa,xb,xc,xd)  do {   \
402         Xupdate(T,xa,xa,xb,xc,xd);      \
403         T+=E+K_20_39+F_20_39(B,C,D);    \
404         E=D, D=C, C=ROTATE(B,30), B=A;  \
405         A=ROTATE(A,5)+T;            } while(0)
406
407 #define BODY_40_59(xa,xb,xc,xd)  do {   \
408         Xupdate(T,xa,xa,xb,xc,xd);      \
409         T+=E+K_40_59+F_40_59(B,C,D);    \
410         E=D, D=C, C=ROTATE(B,30), B=A;  \
411         A=ROTATE(A,5)+T;            } while(0)
412
413 #define BODY_60_79(xa,xb,xc,xd)  do {   \
414         Xupdate(T,xa,xa,xb,xc,xd);      \
415         T=E+K_60_79+F_60_79(B,C,D);     \
416         E=D, D=C, C=ROTATE(B,30), B=A;  \
417         A=ROTATE(A,5)+T+xa;         } while(0)
418
419 #ifndef DONT_IMPLEMENT_BLOCK_DATA_ORDER
420 void HASH_BLOCK_DATA_ORDER (SHA_CTX *c, const void *p, size_t num)
421         {
422         const unsigned char *data=p;
423         register unsigned MD32_REG_T A,B,C,D,E,T,l;
424         int i;
425         SHA_LONG        X[16];
426
427         A=c->h0;
428         B=c->h1;
429         C=c->h2;
430         D=c->h3;
431         E=c->h4;
432
433         for (;;)
434                 {
435         for (i=0;i<16;i++)
436         { HOST_c2l(data,l); X[i]=l; BODY_00_15(X[i]); }
437         for (i=0;i<4;i++)
438         { BODY_16_19(X[i],       X[i+2],      X[i+8],     X[(i+13)&15]); }
439         for (;i<24;i++)
440         { BODY_20_39(X[i&15],    X[(i+2)&15], X[(i+8)&15],X[(i+13)&15]); }
441         for (i=0;i<20;i++)
442         { BODY_40_59(X[(i+8)&15],X[(i+10)&15],X[i&15],    X[(i+5)&15]);  }
443         for (i=4;i<24;i++)
444         { BODY_60_79(X[(i+8)&15],X[(i+10)&15],X[i&15],    X[(i+5)&15]);  }
445
446         c->h0=(c->h0+A)&0xffffffffL; 
447         c->h1=(c->h1+B)&0xffffffffL;
448         c->h2=(c->h2+C)&0xffffffffL;
449         c->h3=(c->h3+D)&0xffffffffL;
450         c->h4=(c->h4+E)&0xffffffffL;
451
452         if (--num == 0) break;
453
454         A=c->h0;
455         B=c->h1;
456         C=c->h2;
457         D=c->h3;
458         E=c->h4;
459
460                 }
461         }
462 #endif
463
464 #endif