aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/lib/UnrarXLib/rs.cpp
blob: 9eed7a28f49d2fd438a4e0f7914b96a8f807cfa6 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
#include "rar.hpp"

#define Clean(D,S)  {for (int I=0;I<(S);I++) (D)[I]=0;}

RSCoder::RSCoder(int ParSize)
{
  RSCoder::ParSize=ParSize;
  FirstBlockDone=false;
  gfInit();
  pnInit();
}


void RSCoder::gfInit()
{
  for (int I=0,J=1;I<MAXPAR;I++)
  {
    gfLog[J]=I;
    gfExp[I]=J;
    if ((J<<=1)&256)
      J^=285;
  }
  for (int I=MAXPAR;I<MAXPOL;I++)
    gfExp[I]=gfExp[I-MAXPAR];
}


inline int RSCoder::gfMult(int a,int b)
{
  return(a==0 || b == 0 ? 0:gfExp[gfLog[a]+gfLog[b]]);
}


void RSCoder::pnInit()
{
  int p1[MAXPAR+1],p2[MAXPAR+1];

  Clean(p2,ParSize);
  p2[0]=1;
  for (int I=1;I<=ParSize;I++)
  {
    Clean(p1,ParSize);
    p1[0]=gfExp[I];
    p1[1]=1;
    pnMult(p1,p2,GXPol);
    for (int J=0;J<ParSize;J++)
      p2[J]=GXPol[J];
  }
}


void RSCoder::pnMult(int *p1,int *p2,int *r)
{
  Clean(r,ParSize);
  for (int I=0;I<ParSize;I++)
    if (p1[I]!=0)
      for(int J=0;J<ParSize-I;J++)
        r[I+J]^=gfMult(p1[I],p2[J]);
}


void RSCoder::Encode(byte *Data,int DataSize,byte *DestData)
{
  int ShiftReg[MAXPAR+1];

  Clean(ShiftReg,ParSize+1);
  for (int I=0;I<DataSize;I++)
  {
    int D=Data[I]^ShiftReg[ParSize-1];
    for (int J=ParSize-1;J>0;J--)
      ShiftReg[J]=ShiftReg[J-1]^gfMult(GXPol[J],D);
    ShiftReg[0]=gfMult(GXPol[0],D);
  }
  for (int I=0;I<ParSize;I++)
    DestData[I]=ShiftReg[ParSize-I-1];
}


bool RSCoder::Decode(byte *Data,int DataSize,int *EraLoc,int EraSize)
{
  int SynData[MAXPOL];
  bool AllZeroes=true;
  for (int I=0;I<ParSize;I++)
  {
    int Sum=Data[0],J=1,Exp=gfExp[I+1];
    for (;J+8<=DataSize;J+=8)
    {
      Sum=Data[J]^gfMult(Exp,Sum);
      Sum=Data[J+1]^gfMult(Exp,Sum);
      Sum=Data[J+2]^gfMult(Exp,Sum);
      Sum=Data[J+3]^gfMult(Exp,Sum);
      Sum=Data[J+4]^gfMult(Exp,Sum);
      Sum=Data[J+5]^gfMult(Exp,Sum);
      Sum=Data[J+6]^gfMult(Exp,Sum);
      Sum=Data[J+7]^gfMult(Exp,Sum);
    }
    for (;J<DataSize;J++)
      Sum=Data[J]^gfMult(Exp,Sum);
    if ((SynData[I]=Sum)!=0)
      AllZeroes=false;
  }
  if (AllZeroes)
    return(true);

  if (!FirstBlockDone)
  {
    FirstBlockDone=true;
    Clean(PolB,ParSize+1);
    PolB[0]=1;
    for (int EraPos=0;EraPos<EraSize;EraPos++)
      for (int I=ParSize,M=gfExp[DataSize-EraLoc[EraPos]-1];I>0;I--)
        PolB[I]^=gfMult(M,PolB[I-1]);

    ErrCount=0;
    for (int Root=MAXPAR-DataSize;Root<MAXPAR+1;Root++)
    {
      int Sum=0;
      for (int B=0;B<ParSize+1;B++)
        Sum^=gfMult(gfExp[(B*Root)%MAXPAR],PolB[B]);
      if (Sum==0)
      {
        Dn[ErrCount]=0;
        for (int I=1;I<ParSize+1;I+=2)
          Dn[ErrCount]^= gfMult(PolB[I],gfExp[Root*(I-1)%MAXPAR]);
        ErrorLocs[ErrCount++]=MAXPAR-Root;
      }
    }
  }

  int PolD[MAXPOL];
  pnMult(PolB,SynData,PolD);
  if ((ErrCount<=ParSize) && ErrCount>0)
    for (int I=0;I<ErrCount;I++)
    {
      int Loc=ErrorLocs[I],DLoc=MAXPAR-Loc,N=0;
      for (int J=0;J<ParSize;J++) 
        N^=gfMult(PolD[J],gfExp[DLoc*J%MAXPAR]);
      int DataPos=DataSize-Loc-1;
      if (DataPos>=0 && DataPos<DataSize)
        Data[DataPos]^=gfMult(N,gfExp[MAXPAR-gfLog[Dn[I]]]);
    }
  return(ErrCount<=ParSize);
}