]> Git Repo - VerusCoin.git/blob - src/crypter.h
Switch script.cpp and hash.cpp to use sha2.cpp instead of OpenSSL.
[VerusCoin.git] / src / crypter.h
1 // Copyright (c) 2009-2013 The Bitcoin developers
2 // Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying
3 // file COPYING or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
4
5 #ifndef __CRYPTER_H__
6 #define __CRYPTER_H__
7
8 #include "allocators.h"
9 #include "serialize.h"
10 #include "keystore.h"
11
12 class uint256;
13
14 const unsigned int WALLET_CRYPTO_KEY_SIZE = 32;
15 const unsigned int WALLET_CRYPTO_SALT_SIZE = 8;
16
17 /*
18 Private key encryption is done based on a CMasterKey,
19 which holds a salt and random encryption key.
20
21 CMasterKeys are encrypted using AES-256-CBC using a key
22 derived using derivation method nDerivationMethod
23 (0 == EVP_sha512()) and derivation iterations nDeriveIterations.
24 vchOtherDerivationParameters is provided for alternative algorithms
25 which may require more parameters (such as scrypt).
26
27 Wallet Private Keys are then encrypted using AES-256-CBC
28 with the double-sha256 of the public key as the IV, and the
29 master key's key as the encryption key (see keystore.[ch]).
30 */
31
32 /** Master key for wallet encryption */
33 class CMasterKey
34 {
35 public:
36     std::vector<unsigned char> vchCryptedKey;
37     std::vector<unsigned char> vchSalt;
38     // 0 = EVP_sha512()
39     // 1 = scrypt()
40     unsigned int nDerivationMethod;
41     unsigned int nDeriveIterations;
42     // Use this for more parameters to key derivation,
43     // such as the various parameters to scrypt
44     std::vector<unsigned char> vchOtherDerivationParameters;
45
46     IMPLEMENT_SERIALIZE
47     (
48         READWRITE(vchCryptedKey);
49         READWRITE(vchSalt);
50         READWRITE(nDerivationMethod);
51         READWRITE(nDeriveIterations);
52         READWRITE(vchOtherDerivationParameters);
53     )
54     CMasterKey()
55     {
56         // 25000 rounds is just under 0.1 seconds on a 1.86 GHz Pentium M
57         // ie slightly lower than the lowest hardware we need bother supporting
58         nDeriveIterations = 25000;
59         nDerivationMethod = 0;
60         vchOtherDerivationParameters = std::vector<unsigned char>(0);
61     }
62 };
63
64 typedef std::vector<unsigned char, secure_allocator<unsigned char> > CKeyingMaterial;
65
66 /** Encryption/decryption context with key information */
67 class CCrypter
68 {
69 private:
70     unsigned char chKey[WALLET_CRYPTO_KEY_SIZE];
71     unsigned char chIV[WALLET_CRYPTO_KEY_SIZE];
72     bool fKeySet;
73
74 public:
75     bool SetKeyFromPassphrase(const SecureString &strKeyData, const std::vector<unsigned char>& chSalt, const unsigned int nRounds, const unsigned int nDerivationMethod);
76     bool Encrypt(const CKeyingMaterial& vchPlaintext, std::vector<unsigned char> &vchCiphertext);
77     bool Decrypt(const std::vector<unsigned char>& vchCiphertext, CKeyingMaterial& vchPlaintext);
78     bool SetKey(const CKeyingMaterial& chNewKey, const std::vector<unsigned char>& chNewIV);
79
80     void CleanKey()
81     {
82         OPENSSL_cleanse(chKey, sizeof(chKey));
83         OPENSSL_cleanse(chIV, sizeof(chIV));
84         fKeySet = false;
85     }
86
87     CCrypter()
88     {
89         fKeySet = false;
90
91         // Try to keep the key data out of swap (and be a bit over-careful to keep the IV that we don't even use out of swap)
92         // Note that this does nothing about suspend-to-disk (which will put all our key data on disk)
93         // Note as well that at no point in this program is any attempt made to prevent stealing of keys by reading the memory of the running process.
94         LockedPageManager::Instance().LockRange(&chKey[0], sizeof chKey);
95         LockedPageManager::Instance().LockRange(&chIV[0], sizeof chIV);
96     }
97
98     ~CCrypter()
99     {
100         CleanKey();
101
102         LockedPageManager::Instance().UnlockRange(&chKey[0], sizeof chKey);
103         LockedPageManager::Instance().UnlockRange(&chIV[0], sizeof chIV);
104     }
105 };
106
107 bool EncryptSecret(const CKeyingMaterial& vMasterKey, const CKeyingMaterial &vchPlaintext, const uint256& nIV, std::vector<unsigned char> &vchCiphertext);
108 bool DecryptSecret(const CKeyingMaterial& vMasterKey, const std::vector<unsigned char>& vchCiphertext, const uint256& nIV, CKeyingMaterial& vchPlaintext);
109
110 /** Keystore which keeps the private keys encrypted.
111  * It derives from the basic key store, which is used if no encryption is active.
112  */
113 class CCryptoKeyStore : public CBasicKeyStore
114 {
115 private:
116     CryptedKeyMap mapCryptedKeys;
117
118     CKeyingMaterial vMasterKey;
119
120     // if fUseCrypto is true, mapKeys must be empty
121     // if fUseCrypto is false, vMasterKey must be empty
122     bool fUseCrypto;
123
124 protected:
125     bool SetCrypted();
126
127     // will encrypt previously unencrypted keys
128     bool EncryptKeys(CKeyingMaterial& vMasterKeyIn);
129
130     bool Unlock(const CKeyingMaterial& vMasterKeyIn);
131
132 public:
133     CCryptoKeyStore() : fUseCrypto(false)
134     {
135     }
136
137     bool IsCrypted() const
138     {
139         return fUseCrypto;
140     }
141
142     bool IsLocked() const
143     {
144         if (!IsCrypted())
145             return false;
146         bool result;
147         {
148             LOCK(cs_KeyStore);
149             result = vMasterKey.empty();
150         }
151         return result;
152     }
153
154     bool Lock();
155
156     virtual bool AddCryptedKey(const CPubKey &vchPubKey, const std::vector<unsigned char> &vchCryptedSecret);
157     bool AddKeyPubKey(const CKey& key, const CPubKey &pubkey);
158     bool HaveKey(const CKeyID &address) const
159     {
160         {
161             LOCK(cs_KeyStore);
162             if (!IsCrypted())
163                 return CBasicKeyStore::HaveKey(address);
164             return mapCryptedKeys.count(address) > 0;
165         }
166         return false;
167     }
168     bool GetKey(const CKeyID &address, CKey& keyOut) const;
169     bool GetPubKey(const CKeyID &address, CPubKey& vchPubKeyOut) const;
170     void GetKeys(std::set<CKeyID> &setAddress) const
171     {
172         if (!IsCrypted())
173         {
174             CBasicKeyStore::GetKeys(setAddress);
175             return;
176         }
177         setAddress.clear();
178         CryptedKeyMap::const_iterator mi = mapCryptedKeys.begin();
179         while (mi != mapCryptedKeys.end())
180         {
181             setAddress.insert((*mi).first);
182             mi++;
183         }
184     }
185
186     /* Wallet status (encrypted, locked) changed.
187      * Note: Called without locks held.
188      */
189     boost::signals2::signal<void (CCryptoKeyStore* wallet)> NotifyStatusChanged;
190 };
191
192 #endif
This page took 0.038239 seconds and 4 git commands to generate.