]> AND Private Git Repository - Cipher_code.git/blob - OneRoundIoT/OneRound/rc4_hash3.cpp
Logo AND Algorithmique Numérique Distribuée

Private GIT Repository
07269d03e5dcb2c2758ebd88f1c0fd75e7eba71f
[Cipher_code.git] / OneRoundIoT / OneRound / rc4_hash3.cpp
1 //gcc pixmap_io.c  -c 
2 //g++ -O3 one_round_hash_new.cpp pixmap_io.o  -o one_round_hash_new -std=c++11   
3
4 //
5
6
7 #include <iostream>
8 #include <list>
9 #include<math.h>
10 #include<stdlib.h>
11 #include<stdio.h>
12 #include<string.h>
13 #include <fstream>
14 #include <sys/time.h>
15
16 /*#include <cryptopp/hex.h>
17 #include <cryptopp/sha.h>
18 #include <cryptopp/osrng.h>
19 #include <cryptopp/secblock.h>
20 */
21
22
23 extern "C" {
24   int load_RGB_pixmap(char *filename, int *width, int *height, unsigned char**R_data, unsigned char**G_data, unsigned char**B_data);
25   void store_RGB_pixmap(char *filename, unsigned char *R_data, unsigned char *G_data, unsigned char *B_data, int width, int height);
26 }
27
28
29 //using namespace CryptoPP;
30 using namespace std;
31
32
33 int key_size=256;
34 int nb_test=1;
35 int ctr=0;
36
37
38
39
40
41
42
43 typedef unsigned char   uchar;
44
45
46 double TimeStart()
47 {
48   struct timeval tstart;
49   gettimeofday(&tstart,0);
50   return( (double) (tstart.tv_sec + tstart.tv_usec*1e-6) );
51 }
52
53 double TimeStop(double t)
54 {
55   struct timeval tend;
56
57   gettimeofday(&tend,0);
58   t = (double) (tend.tv_sec + tend.tv_usec*1e-6) - t;
59   return (t);
60 }
61
62
63
64
65
66
67 void inverse_tables(uchar *tab, int size_tab,uchar *inv_perm_tabs) {
68
69   for(int i=0;i<size_tab;i++) {
70     inv_perm_tabs[tab[i]] = i;
71   }
72
73 }
74
75 void inverse_tables_int(int *tab, int size_tab,int *inv_perm_tabs) {
76
77   for(int i=0;i<size_tab;i++) {
78     inv_perm_tabs[tab[i]] = i;
79   }
80
81 }
82
83
84
85 void rc4key(uchar *key, uchar *sc, int size_DK) {
86
87   for(int i=0;i<256;i++) {
88     sc[i]=i;
89   }
90
91
92   uchar j0 = 0;
93   for(int i0=0; i0<256; i0++) {
94     j0 = (j0 + sc[i0] + key[i0%size_DK] )&0xFF;
95     uchar tmp = sc[i0];
96     sc[i0] = sc[j0 ];
97     sc[j0] = tmp;
98   }
99 }
100
101
102
103 void rc4keyperm(uchar *key,int len, int rp,int *sc, int size_DK) {
104
105   //sc=1:len;
106
107
108   
109   for (int i=0;i<len;i++) {
110     sc[i]=i;
111   }
112   for (int it = 0; it < rp; it++) {
113     int j0 = 1;
114     for(int i0 = 0; i0<len; i0++) {
115       j0 = (j0 + sc[i0] + sc[j0] + key[i0%size_DK] )% len;
116       int tmp = sc[i0];
117       sc[i0] = sc[j0];
118       sc[j0] = tmp;
119     }
120
121   }
122 }
123
124 void prga(uchar *sc, uchar *X, int ldata, uchar *r, int h) {
125   uchar i0=0;
126   uchar j0=0;
127
128   for (int it=0; it<ldata; it++) {
129     i0 = X[(i0+1)&(h-1)];
130     j0 = (j0 + sc[i0]);
131     uchar tmp = sc[i0];
132     sc[i0] = sc[j0];
133     sc[j0] = tmp;
134     r[it]=sc[i0];//sc[(sc[i0]+sc[j0])&255];
135   }
136 }
137
138 inline uchar  circ(uchar x,int n) {return (x << n) | (x >> (8 - n));}
139
140
141 uint64_t xorshift64( const uint64_t state)
142 {
143   uint64_t x = state;
144   x^= x << 13;
145   x^= x >> 7;
146   x^= x << 17;
147   return x;
148 }
149
150
151 static inline uint64_t splitmix64(uint64_t index) {
152   uint64_t z = (index + UINT64_C(0x9E3779B97F4A7C15));
153   z = (z ^ (z >> 30)) * UINT64_C(0xBF58476D1CE4E5B9);
154   z = (z ^ (z >> 27)) * UINT64_C(0x94D049BB133111EB);
155   return z ^ (z >> 31);
156 }
157
158
159
160
161
162
163
164 //the proposed hash function, which is based on DSD structure. Sensitivity is ensured by employing the binary diffusion
165
166 void hash_DSD_BIN(uchar* seq_in, uchar* RM1,int len, uchar *S, int h) {
167
168
169   // Goal: Calculate the hash value
170   // Output: RM (hash value)
171   uchar X[h];
172   int ind1,ind2;
173
174
175   uint64_t *rm=(uint64_t*)RM1;
176   //  uint64_t *xx=(uint64_t*)X;
177   uint64_t *ss=(uint64_t*)seq_in;
178
179
180   int a;
181   for(int it=0;it<len;it++) {
182     ind1=(it*h)>>3;
183     // Mix with dynamic RM
184     rm[0]=rm[0]^ss[ind1];
185     rm[0]=xorshift64(rm[0] );
186     for(a=1;a<(h>>3);a++) {
187       rm[a]=rm[a]^ss[ind1+a];
188       rm[a]=xorshift64(rm[a] ^ rm[a-1]);
189     }
190     rm[0]=xorshift64(rm[a] ^ rm[0] );
191   }
192
193  
194 }
195
196
197
198
199
200   
201
202
203
204   
205 int main(int argc, char** argv) {
206
207
208   int h=16;
209   int lena=0;
210   int size_buf=1;
211   int change=0;
212
213   
214   for(int i=1; i<argc; i++){
215     if(strncmp(argv[i],"nb",2)==0)    nb_test = atoi(&(argv[i][2]));    //nb of test         
216     if(strncmp(argv[i],"h",1)==0) h = atoi(&(argv[i][1]));          //size of block
217     if(strncmp(argv[i],"sizebuf",7)==0) size_buf = atoi(&(argv[i][7]));          //SIZE of the buffer
218     if(strncmp(argv[i],"lena",4)==0) lena = atoi(&(argv[i][4]));          //Use Lena or buffer
219     if(strncmp(argv[i],"c",1)==0) change = atoi(&(argv[i][1]));          //Use Lena or buffer
220   }
221
222
223   cout<<size_buf<<endl;
224   int seed=12;//time(NULL);
225   cout<<seed<<endl;
226   srand48(seed);
227
228   uchar Secretkey[key_size];
229
230   uchar counter[key_size];
231
232   for(int i=0;i<key_size;i++) {
233     Secretkey[i]=lrand48()&0xFF;
234     counter[i]=lrand48()&0xFF;
235   }
236   
237   int size = 64;
238   uchar DK[size];
239
240
241
242
243   int width;
244   int height;
245
246   uchar *data_R, *data_G, *data_B;
247   int imsize;
248   uchar *buffer;
249   
250   if(lena==1) {
251     load_RGB_pixmap("lena.ppm", &width, &height, &data_R, &data_G, &data_B);
252     imsize=width*height*3;
253 //  load_RGB_pixmap("No_ecb_mode_picture.ppm", &width, &height, &data_R, &data_G, &data_B);
254   }
255   else {
256     imsize=size_buf;
257     buffer=new uchar[imsize];
258     for(int i=0;i<imsize;i++) {
259       buffer[i]=lrand48();
260     }
261   }
262
263
264   
265   
266   uchar* seq= new uchar[imsize];
267   uchar* seq2= new uchar[imsize];
268
269   int oneD;
270   if(lena) {
271     oneD=width*height;
272     for(int i=0;i<oneD;i++) {
273       seq[i]=data_R[i];
274       seq[oneD+i]=data_G[i];
275       seq[2*oneD+i]=data_B[i];
276     }
277   }
278   else {
279     oneD=imsize;
280     for(int i=0;i<oneD;i++) {
281       seq[i]=buffer[i];
282     }
283   }
284
285   printf("seq 4 %d\n",seq[4]);
286   if(change==1) {
287     
288     seq[4]++;
289     seq[5]--;
290   }
291   if(change==2) {
292     
293     seq[9]++;
294     seq[10]--;
295   }
296
297   printf("seq 4 %d\n",seq[4]);
298
299   
300   
301
302   int total_len=imsize;
303   int rp=1;
304   int len= total_len/h;
305   cout<<len<<endl;
306
307   
308   uchar *mix=new uchar[256];
309
310
311
312     
313   for (int i = 0; i < 256 ; i++) {
314     mix[i]=Secretkey[i]^counter[i];
315   }
316
317   
318 //  cout<<"hash "<<endl;
319   for (int i = 0; i < 64 ; i++) {
320 //    DK[i]=digest[i];
321     DK[i]=mix[i];
322     //cout<<(int)DK[i]<<" ";
323   }
324   //cout<<endl;
325
326
327
328
329
330   uchar Sbox1[256];
331   uchar sc[256];  
332   uchar RM1[h];
333
334
335
336   double time=0;
337   double t=TimeStart();  
338   rc4key(DK, Sbox1, 8);
339   
340   rc4key(&DK[16], sc, 8);
341   
342
343
344   
345   prga(sc, sc,h,RM1,h);
346   
347   
348   
349
350   
351   time+=TimeStop(t);
352   cout<<"Time initializaton "<<time<<endl;
353
354
355
356   cout<<"imsize "<<imsize<<endl;
357   
358 /*  for(int i=0;i<imsize;i++){
359     cout<<(int)seq[i]<<" ";
360   }
361   cout<<endl;
362 */
363
364
365   
366   time=0;
367   t=TimeStart();
368   for(int i=0;i<nb_test;i++)
369   {
370     hash_DSD_BIN(seq, RM1,len,Sbox1,h);
371   }
372
373
374   
375   
376   time+=TimeStop(t);
377   cout<<"Hash Time  "<<time<<endl;
378   cout<<(double)imsize*nb_test/time<<"\t";
379
380   for(int i=0;i<h;i++){
381     cout<<(int)RM1[i]<<" ";
382   }
383   cout<<endl;
384
385   //  cout<<splitmix64(2490)<<endl;
386   // cout<<splitmix64(2489)<<endl;
387   
388
389   return 0;
390 }