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

Private GIT Repository
new
[Cipher_code.git] / OneRoundIoT / OneRound / one_round_new.cpp
1 //gcc pixmap_io.c  -c 
2 //g++ -O3 one_round_new.cpp pixmap_io.o  -o one_round_new -std=c++11   
3
4 #include <iostream>
5 #include <list>
6 #include<math.h>
7 #include<stdlib.h>
8 #include<stdio.h>
9 #include<string.h>
10 #include <fstream>
11 #include <sys/time.h>
12
13 /*#include <cryptopp/hex.h>
14 #include <cryptopp/sha.h>
15 #include <cryptopp/osrng.h>
16 #include <cryptopp/secblock.h>
17 */
18
19
20 extern "C" {
21   int load_RGB_pixmap(char *filename, int *width, int *height, unsigned char**R_data, unsigned char**G_data, unsigned char**B_data);
22   void store_RGB_pixmap(char *filename, unsigned char *R_data, unsigned char *G_data, unsigned char *B_data, int width, int height);
23 }
24
25
26 //using namespace CryptoPP;
27 using namespace std;
28
29
30 int key_size=256;
31 int nb_test=1;
32 int ctr=0;
33
34
35
36
37
38
39
40 typedef unsigned char   uchar;
41
42
43 double TimeStart()
44 {
45   struct timeval tstart;
46   gettimeofday(&tstart,0);
47   return( (double) (tstart.tv_sec + tstart.tv_usec*1e-6) );
48 }
49
50 double TimeStop(double t)
51 {
52   struct timeval tend;
53
54   gettimeofday(&tend,0);
55   t = (double) (tend.tv_sec + tend.tv_usec*1e-6) - t;
56   return (t);
57 }
58
59
60
61
62
63
64 void inverse_tables(uchar *tab, int size_tab,uchar *inv_perm_tabs) {
65
66   for(int i=0;i<size_tab;i++) {
67     inv_perm_tabs[tab[i]] = i;
68   }
69
70 }
71
72 void inverse_tables_int(int *tab, int size_tab,int *inv_perm_tabs) {
73
74   for(int i=0;i<size_tab;i++) {
75     inv_perm_tabs[tab[i]] = i;
76   }
77
78 }
79
80
81
82 void rc4key(uchar *key, uchar *sc, int size_DK) {
83
84   for(int i=0;i<256;i++) {
85     sc[i]=i;
86   }
87
88
89   uchar j0 = 0;
90   for(int i0=0; i0<256; i0++) {
91     j0 = (j0 + sc[i0] + key[i0%size_DK] )&0xFF;
92     uchar tmp = sc[i0];
93     sc[i0] = sc[j0 ];
94     sc[j0] = tmp;
95   }
96 }
97
98
99
100 void rc4keyperm(uchar *key,int len, int rp,int *sc, int size_DK) {
101
102   //sc=1:len;
103
104
105   
106   for (int i=0;i<len;i++) {
107     sc[i]=i;
108   }
109   for (int it = 0; it < rp; it++) {
110     int j0 = 1;
111     for(int i0 = 0; i0<len; i0++) {
112       j0 = (j0 + sc[i0] + sc[j0] + key[i0%size_DK] )% len;
113       int tmp = sc[i0];
114       sc[i0] = sc[j0];
115       sc[j0] = tmp;
116     }
117
118   }
119 }
120
121 void prga(uchar *sc, int ldata, uchar *r) {
122   uchar i0=0;
123   uchar j0=0;
124
125   for (int it=0; it<ldata; it++) {
126     i0 = ((i0+1)&0xFE); //%255);
127     j0 = (j0 + sc[i0])&0xFF;
128     uchar tmp = sc[i0];
129     sc[i0] = sc[j0];
130     sc[j0] = tmp;
131     r[it]=sc[(sc[i0]+sc[j0])&0xFF];
132   }
133 }
134
135
136
137
138 template<int h2>
139 void encrypt_ctr(uchar* seq_in, uchar *seq_out, int len,uchar* RM1,int *Pbox, int *PboxRM, uchar *Sbox1, uchar *Sbox2, int enc) {
140
141
142 //  uchar *X=new uchar[h2];
143 //  uchar *fX=new uchar[h2];
144   uchar X[h2];
145   uchar fX[h2];
146   
147   int ind1,ind2;
148
149   
150    for(int a=0;a<h2;a+=4) {
151      X[a]=Sbox1[a&0xFF];           //Warning according to the size of h2, we can be outsize of Sbox1[a]
152      X[a+1]=Sbox1[(a+1)&0xFF];
153      X[a+2]=Sbox1[(a+2)&0xFF];
154      X[a+3]=Sbox1[(a+3)&0xFF];           
155    }
156
157    
158   for(int it=0;it<len;it++) {
159     if(enc) {
160       ind1=it*h2;
161       ind2=Pbox[it]*h2;
162     }
163     else {
164       ind2=it*h2;
165       ind1=Pbox[it]*h2;
166     }
167        
168
169     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
170       X[a]=X[Sbox1[a]];
171       X[a+1]=X[Sbox1[a+1]];
172       X[a+2]=X[Sbox1[a+2]];
173       X[a+3]=X[Sbox1[a+3]];
174     }
175     
176    
177
178     
179 //    *(int*)&fX[0]^=it;
180
181
182 /*    for(int a=0;a<h2;a+=16) {
183       *(int*)&fX[a]^=it;
184       *(int*)&fX[a+4]^=it;
185       *(int*)&fX[a+8]^=it;
186       *(int*)&fX[a+12]^=it;
187     }  
188 */
189
190     
191     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
192       fX[a]=X[a]^RM1[a];
193       fX[a+1]=X[a+1]^RM1[a+1];
194       fX[a+2]=X[a+2]^RM1[a+2];
195       fX[a+3]=X[a+3]^RM1[a+3];
196     }
197
198  
199     /*   for(int a=0;a<h2;a+=4) {
200       fX[a]=Sbox2[fX[a]];
201       fX[a+1]=Sbox2[fX[a+1]];
202       fX[a+2]=Sbox2[fX[a+2]];
203       fX[a+3]=Sbox2[fX[a+3]];
204       }*/
205     
206      for(int a=0;a<h2;a+=4) {
207       fX[a]=fX[a]^seq_in[ind2+a];
208       fX[a+1]=fX[a+1]^seq_in[ind2+a+1];
209       fX[a+2]=fX[a+2]^seq_in[ind2+a+2];
210       fX[a+3]=fX[a+3]^seq_in[ind2+a+3];
211     }
212
213  
214     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
215       seq_out[ind1+a]=fX[a];
216       seq_out[ind1+a+1]=fX[a+1];
217       seq_out[ind1+a+2]=fX[a+2];
218       seq_out[ind1+a+3]=fX[a+3];
219     }
220     
221     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
222       RM1[a]=RM1[PboxRM[a]];
223       RM1[a+1]=RM1[PboxRM[a+1]];
224       RM1[a+2]=RM1[PboxRM[a+2]];
225       RM1[a+3]=RM1[PboxRM[a+3]];
226     }
227
228
229     
230   }
231
232
233 }
234
235
236 template<int h2>
237 void encrypt(uchar* seq_in, uchar *seq_out, int len,uchar* RM1,int *Pbox, int *PboxRM, uchar *Sbox1, uchar *Sbox2, int debug) {
238
239
240 /*  uchar *X=new uchar[h2];
241   uchar *fX=new uchar[h2];
242   unsigned int *lX=(unsigned int*)X;
243   unsigned int *lseq_in=(unsigned int*)seq_in;
244 */
245   uchar X[h2];
246   uchar fX[h2];
247 //  unsigned int *lX=(unsigned int*)X;
248 //  unsigned int *lseq_in=(unsigned int*)seq_in;
249   
250
251   for(int it=0;it<len;it++) {
252     int ind1=it*h2;
253     int ind2=Pbox[it]*h2;
254
255     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
256       X[a]=seq_in[ind2+a];
257       X[a+1]=seq_in[ind2+a+1];
258       X[a+2]=seq_in[ind2+a+2];
259       X[a+3]=seq_in[ind2+a+3];
260     }
261
262     for(int a=0;a<h2;a+=4){
263       fX[a]=Sbox1[X[a]];
264       fX[a+1]=Sbox1[X[a+1]];
265       fX[a+2]=Sbox1[X[a+2]];
266       fX[a+3]=Sbox1[X[a+3]];
267     }
268
269
270     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
271       fX[a]=fX[a]^RM1[a];
272       fX[a+1]=fX[a+1]^RM1[a+1];
273       fX[a+2]=fX[a+2]^RM1[a+2];
274       fX[a+3]=fX[a+3]^RM1[a+3];
275     }
276
277
278     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
279       seq_out[ind1+a]=Sbox2[fX[a]];
280       seq_out[ind1+a+1]=Sbox2[fX[a+1]];
281       seq_out[ind1+a+2]=Sbox2[fX[a+2]];
282       seq_out[ind1+a+3]=Sbox2[fX[a+3]];
283     }
284
285     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
286       RM1[a]=RM1[PboxRM[a]];
287       RM1[a+1]=RM1[PboxRM[a+1]];
288       RM1[a+2]=RM1[PboxRM[a+2]];
289       RM1[a+3]=RM1[PboxRM[a+3]];
290
291     }
292
293
294   }
295
296
297
298
299 }
300
301
302 template<int h2>
303 void decrypt(uchar* seq_in, uchar *seq_out, int len,uchar* RM1,int *Pbox, int *PboxRM, uchar *Inv_Sbox1, uchar *Inv_Sbox2, int debug) {
304
305
306   /*uchar *fX=new uchar[h2];
307   uchar *Inv_Sbox1=new uchar[256];
308   uchar *Inv_Sbox2=new uchar[256];
309   */
310   uchar fX[h2];
311
312
313
314   for(int it=0;it<len;it++) {
315
316     int ind1=it*h2;
317     int ind2=Pbox[it]*h2;
318
319
320
321
322     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
323       fX[a]=seq_in[ind1+a];
324       fX[a+1]=seq_in[ind1+a+1];
325       fX[a+2]=seq_in[ind1+a+2];
326       fX[a+3]=seq_in[ind1+a+3];
327             
328     }
329     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
330       fX[a]=Inv_Sbox2[fX[a]];
331       fX[a+1]=Inv_Sbox2[fX[a+1]];
332       fX[a+2]=Inv_Sbox2[fX[a+2]];
333       fX[a+3]=Inv_Sbox2[fX[a+3]];
334     }
335     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
336       fX[a]=fX[a]^RM1[a];
337       fX[a+1]=fX[a+1]^RM1[a+1];
338       fX[a+2]=fX[a+2]^RM1[a+2];
339       fX[a+3]=fX[a+3]^RM1[a+3];
340     }
341
342     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
343       RM1[a]=RM1[PboxRM[a]];
344       RM1[a+1]=RM1[PboxRM[a+1]];
345       RM1[a+2]=RM1[PboxRM[a+2]];
346       RM1[a+3]=RM1[PboxRM[a+3]];
347     }
348     
349     for(int a=0;a<h2;a+=4) {
350       seq_out[ind2+a]=Inv_Sbox1[fX[a]];
351       seq_out[ind2+a+1]=Inv_Sbox1[fX[a+1]];
352       seq_out[ind2+a+2]=Inv_Sbox1[fX[a+2]];
353       seq_out[ind2+a+3]=Inv_Sbox1[fX[a+3]];
354     }
355
356      
357   }
358
359
360 }
361
362
363 int main(int argc, char** argv) {
364
365
366   int h=32;
367   int lena=0;
368   int size_buf=1;
369
370
371   
372   for(int i=1; i<argc; i++){
373     if(strncmp(argv[i],"nb",2)==0)    nb_test = atoi(&(argv[i][2]));    //nb of test         
374     if(strncmp(argv[i],"ctr",3)==0) ctr = atoi(&(argv[i][3]));          //CTR ? 1  otherwise CBC like
375     if(strncmp(argv[i],"h",1)==0) h = atoi(&(argv[i][1]));          //size of block
376     if(strncmp(argv[i],"sizebuf",7)==0) size_buf = atoi(&(argv[i][7]));          //SIZE of the buffer
377     if(strncmp(argv[i],"lena",4)==0) lena = atoi(&(argv[i][4]));          //Use Lena or buffer
378   }
379
380 /*  printf("nb times %d\n",nb_test);
381   printf("ctr %d\n",ctr);
382   printf("h %d\n",h);
383   printf("lena %d\n",lena);
384   printf("size_buf %d\n",size_buf);
385 */
386   int h2=h*h;
387   
388
389       
390   int seed=time(NULL);
391 //  cout<<seed<<endl;
392   srand48(seed);
393
394   uchar Secretkey[key_size];
395
396   uchar counter[key_size];
397
398   for(int i=0;i<key_size;i++) {
399     Secretkey[i]=lrand48()&0xFF;
400     counter[i]=lrand48()&0xFF;
401   }
402
403   
404   int size = 64;
405   uchar DK[size];
406
407
408
409
410   int width;
411   int height;
412
413   uchar *data_R, *data_G, *data_B;
414   int imsize;
415   uchar *buffer;
416   
417   if(lena==1) {
418     load_RGB_pixmap("lena.ppm", &width, &height, &data_R, &data_G, &data_B);
419     imsize=width*height*3;
420 //  load_RGB_pixmap("No_ecb_mode_picture.ppm", &width, &height, &data_R, &data_G, &data_B);
421   }
422   else {
423     width=height=size_buf;
424     imsize=width*height;
425     buffer=new uchar[imsize];
426     for(int i=0;i<imsize;i++) {
427       buffer[i]=lrand48();
428     }
429   }
430
431
432
433   
434   
435   uchar* seq= new uchar[imsize];
436   uchar* seq2= new uchar[imsize];
437
438   int oneD=width*height;
439   if(lena) {
440     for(int i=0;i<oneD;i++) {
441       seq[i]=data_R[i];
442       seq[oneD+i]=data_G[i];
443       seq[2*oneD+i]=data_B[i];
444     }
445   }
446   else {
447     for(int i=0;i<oneD;i++) {
448       seq[i]=buffer[i];
449     }
450   }
451
452
453
454   
455
456   int total_len=imsize;
457   int rp=1;
458   int len= total_len/h2;
459
460
461   
462   uchar *mix=new uchar[256];
463
464
465
466     
467   for (int i = 0; i < 256 ; i++) {
468     mix[i]=Secretkey[i]^counter[i];
469   }
470
471   
472 //  cout<<"hash "<<endl;
473   for (int i = 0; i < 64 ; i++) {
474 //    DK[i]=digest[i];
475     DK[i]=mix[i];
476   }
477
478
479
480   int *Pbox=new int[len];
481   int *PboxRM=new int[h2];
482   uchar Sbox1[256];
483   uchar Sbox2[256];  
484   uchar Inv_Sbox1[256];
485   uchar Inv_Sbox2[256];
486   uchar sc[256];  
487   uchar RM1[h2];
488   uchar RM2[h2];
489
490
491
492
493   double time=0;
494   double t=TimeStart();  
495   rc4key(DK, Sbox1, 8);
496   
497   
498   rc4key(&DK[8], Sbox2, 8);
499   
500   rc4key(&DK[16], sc, 16);
501   
502   
503   prga(sc, h2, RM1);
504   
505   
506   rc4keyperm(&DK[32], len, rp, Pbox, 16);
507   
508   
509   rc4keyperm(&DK[48], h2, rp, PboxRM, 16);
510   
511   time+=TimeStop(t);
512   cout<<"Time initializaton "<<time<<endl;
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523   
524   for(int i=0;i<h2;i++){
525     RM2[i]=RM1[i];
526   }
527
528   
529   inverse_tables(Sbox1,256,Inv_Sbox1);
530   inverse_tables(Sbox2,256,Inv_Sbox2);
531
532
533
534
535   
536   time=0;
537   t=TimeStart();
538
539   int i;
540   switch(h) {
541   case 4: 
542     for(i=0;i<nb_test;i++)
543     {
544       if(ctr)
545         encrypt_ctr<4*4>(seq, seq2,len,RM1,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,1);
546       else
547         encrypt<4*4>(seq, seq2,len,RM1,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,0);
548       
549     }
550     break;
551   case 8: 
552     for(i=0;i<nb_test;i++)
553     {
554       if(ctr)
555         encrypt_ctr<8*8>(seq, seq2,len,RM1,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,1);
556       else
557         encrypt<8*8>(seq, seq2,len,RM1,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,0);
558       
559     }
560     break;
561   case 16: 
562     for(i=0;i<nb_test;i++)
563     {
564       if(ctr)
565         encrypt_ctr<16*16>(seq, seq2,len,RM1,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,1);
566       else
567         encrypt<16*16>(seq, seq2,len,RM1,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,0);
568       
569     }
570     break;
571   case 32: 
572     for(i=0;i<nb_test;i++)
573     {
574       if(ctr)
575         encrypt_ctr<32*32>(seq, seq2,len,RM1,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,1);
576       else
577         encrypt<32*32>(seq, seq2,len,RM1,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,0);
578       
579     }
580     break;
581   case 64: 
582     for(i=0;i<nb_test;i++)
583     {
584       if(ctr)
585         encrypt_ctr<64*64>(seq, seq2,len,RM1,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,1);
586       else
587         encrypt<64*64>(seq, seq2,len,RM1,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,0);
588       
589     }
590     break;
591   case 128: 
592     for(i=0;i<nb_test;i++)
593     {
594       if(ctr)
595         encrypt_ctr<128*128>(seq, seq2,len,RM1,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,1);
596       else
597         encrypt<128*128>(seq, seq2,len,RM1,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,0);
598       
599     }
600     break;
601   }
602   time+=TimeStop(t);
603   cout<<"Time encrypt "<<time<<endl;
604
605
606   if(lena) {
607     for(int i=0;i<oneD;i++) {
608       data_R[i]=seq2[i];
609       data_G[i]=seq2[oneD+i];
610       data_B[i]=seq2[2*oneD+i];
611     }
612     store_RGB_pixmap("lena2.ppm", data_R, data_G, data_B, width, height);
613   }
614   
615
616   time=0;
617   t=TimeStart();
618   switch(h) {
619   case 4:
620     for(i=0;i<nb_test;i++) {
621       if(ctr)
622         encrypt_ctr<4*4>(seq2, seq,len,RM2,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,0);
623       else
624         decrypt<4*4>(seq2,seq,len,RM2,Pbox,PboxRM,Inv_Sbox1,Inv_Sbox2,0);
625     }
626     break;
627   case 8:
628     for(i=0;i<nb_test;i++) {
629       if(ctr)
630         encrypt_ctr<8*8>(seq2, seq,len,RM2,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,0);
631       else
632         decrypt<8*8>(seq2,seq,len,RM2,Pbox,PboxRM,Inv_Sbox1,Inv_Sbox2,0);
633     }
634     break;
635   case 16:
636     for(i=0;i<nb_test;i++) {
637       if(ctr)
638         encrypt_ctr<16*16>(seq2, seq,len,RM2,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,0);
639       else
640         decrypt<16*16>(seq2,seq,len,RM2,Pbox,PboxRM,Inv_Sbox1,Inv_Sbox2,0);
641     }
642     break;
643   case 32:
644     for(i=0;i<nb_test;i++) {
645       if(ctr)
646         encrypt_ctr<32*32>(seq2, seq,len,RM2,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,0);
647       else
648         decrypt<32*32>(seq2,seq,len,RM2,Pbox,PboxRM,Inv_Sbox1,Inv_Sbox2,0);
649     }
650     break;
651   case 64:
652     for(i=0;i<nb_test;i++) {
653       if(ctr)
654         encrypt_ctr<64*64>(seq2, seq,len,RM2,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,0);
655       else
656         decrypt<64*64>(seq2,seq,len,RM2,Pbox,PboxRM,Inv_Sbox1,Inv_Sbox2,0);
657     }
658     break;
659   case 128:
660     for(i=0;i<nb_test;i++) {
661       if(ctr)
662         encrypt_ctr<128*128>(seq2, seq,len,RM2,Pbox,PboxRM,Sbox1,Sbox2,0);
663       else
664         decrypt<128*128>(seq2,seq,len,RM2,Pbox,PboxRM,Inv_Sbox1,Inv_Sbox2,0);
665     }
666     break;
667   }
668
669   time+=TimeStop(t);
670   cout<<"Time decrypt "<<time<<endl;
671
672   if(lena) {
673     for(int i=0;i<oneD;i++) {
674       data_R[i]=seq[i];
675       data_G[i]=seq[oneD+i];
676       data_B[i]=seq[2*oneD+i];
677     }
678     store_RGB_pixmap("lena3.ppm", data_R, data_G, data_B, width, height);
679   }
680   else {
681     bool equal=true;
682     for(int i=0;i<imsize;i++) {
683       //cout<<(int)buffer[i]<<endl;
684       if(buffer[i]!=seq[i]) {
685         equal=false;
686       }
687     }
688 //    cout<<"RESULT CORRECT: "<<equal<<endl;
689   }
690   
691
692
693   return 0;
694 }