]> git.cryptolib.org Git - avr-crypto-lib.git/blob - aes_keyschedule.c
429cef639fed0c295313e4aabbeae65da09cfbd4
[avr-crypto-lib.git] / aes_keyschedule.c
1 /* aes_keyschedule.c */
2 /*
3     This file is part of the Crypto-avr-lib/microcrypt-lib.
4     Copyright (C) 2008  Daniel Otte (daniel.otte@rub.de)
5
6     This program is free software: you can redistribute it and/or modify
7     it under the terms of the GNU General Public License as published by
8     the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
9     (at your option) any later version.
10
11     This program is distributed in the hope that it will be useful,
12     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14     GNU General Public License for more details.
15
16     You should have received a copy of the GNU General Public License
17     along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18 */
19 /**
20  * \file     aes_keyschedule.c
21  * \email    daniel.otte@rub.de
22  * \author   Daniel Otte 
23  * \date     2008-12-30
24  * \license  GPLv3 or later
25  * 
26  */
27
28 #include <stdint.h>
29 #include "gf256mul.h"
30 #include "aes.h"
31 #include "aes_keyschedule.h"
32 #include "aes_sbox.h"
33 #include <string.h>
34 #include <avr/pgmspace.h>
35
36 static
37 void aes_rotword(void* a){
38         uint8_t t;
39         t=((uint8_t*)a)[0];
40         ((uint8_t*)a)[0] = ((uint8_t*)a)[1];
41         ((uint8_t*)a)[1] = ((uint8_t*)a)[2];
42         ((uint8_t*)a)[2] = ((uint8_t*)a)[3];
43         ((uint8_t*)a)[3] = t;
44 }
45
46 #include "uart.h"
47
48 void aes_init(const void* key, uint16_t keysize_b, aes_genctx_t* ctx){
49         uint8_t hi,i,nk, next_nk;
50         uint8_t rc=1;
51         uint8_t tmp[4];
52         nk=keysize_b>>5; /* 4, 6, 8 */
53         hi=4*(nk+6+1);
54         memcpy(ctx, key, keysize_b/8);
55         next_nk = nk;
56         for(i=nk;i<hi;++i){
57                 *((uint32_t*)tmp) = ((uint32_t*)(ctx->key[0].ks))[i-1];
58                 if(i!=next_nk){
59                         if(nk==8 && i%8==4){
60                                 tmp[0] = pgm_read_byte(aes_sbox+tmp[0]);
61                                 tmp[1] = pgm_read_byte(aes_sbox+tmp[1]);
62                                 tmp[2] = pgm_read_byte(aes_sbox+tmp[2]);
63                                 tmp[3] = pgm_read_byte(aes_sbox+tmp[3]);
64                         }
65                 } else {
66                         next_nk += nk;
67                         aes_rotword(tmp);
68                         tmp[0] = pgm_read_byte(aes_sbox+tmp[0]);
69                         tmp[1] = pgm_read_byte(aes_sbox+tmp[1]);
70                         tmp[2] = pgm_read_byte(aes_sbox+tmp[2]);
71                         tmp[3] = pgm_read_byte(aes_sbox+tmp[3]);
72                         tmp[0] ^= rc;
73                         rc = gf256mul(2,rc,0x1b);
74                 }
75                 ((uint32_t*)(ctx->key[0].ks))[i] = ((uint32_t*)(ctx->key[0].ks))[i-nk]
76                                                    ^ *((uint32_t*)tmp);
77         }
78         
79         uint8_t buffer[16];
80         for(i=0; i<nk+7; ++i){
81                 memcpy(buffer, ctx->key[i].ks, 16);
82                 aes_buffer2state(ctx->key[i].ks, buffer);
83         }
84 }
85
86 void aes128_init(const void* key, aes128_ctx_t* ctx){
87         aes_init(key, 128, (aes_genctx_t*)ctx);
88 }
89
90 void aes192_init(const void* key, aes192_ctx_t* ctx){
91         aes_init(key, 192, (aes_genctx_t*)ctx);
92 }
93
94 void aes256_init(const void* key, aes256_ctx_t* ctx){
95         aes_init(key, 256, (aes_genctx_t*)ctx);
96 }