Demystify a few magic numbers.
[novacoin.git] / src / base58.h
1 // Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto
2 // Distributed under the MIT/X11 software license, see the accompanying
3 // file license.txt or http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php.
4
5
6 //
7 // Why base-58 instead of standard base-64 encoding?
8 // - Don't want 0OIl characters that look the same in some fonts and
9 //      could be used to create visually identical looking account numbers.
10 // - A string with non-alphanumeric characters is not as easily accepted as an account number.
11 // - E-mail usually won't line-break if there's no punctuation to break at.
12 // - Doubleclicking selects the whole number as one word if it's all alphanumeric.
13 //
14 #ifndef BITCOIN_BASE58_H
15 #define BITCOIN_BASE58_H
16
17 #include <string>
18 #include <vector>
19 #include "bignum.h"
20
21 static const char* pszBase58 = "123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz";
22
23
24 inline std::string EncodeBase58(const unsigned char* pbegin, const unsigned char* pend)
25 {
26     CAutoBN_CTX pctx;
27     CBigNum bn58 = 58;
28     CBigNum bn0 = 0;
29
30     // Convert big endian data to little endian
31     // Extra zero at the end make sure bignum will interpret as a positive number
32     std::vector<unsigned char> vchTmp(pend-pbegin+1, 0);
33     reverse_copy(pbegin, pend, vchTmp.begin());
34
35     // Convert little endian data to bignum
36     CBigNum bn;
37     bn.setvch(vchTmp);
38
39     // Convert bignum to std::string
40     std::string str;
41     // Expected size increase from base58 conversion is approximately 137%
42     // use 138% to be safe
43     str.reserve((pend - pbegin) * 138 / 100 + 1);
44     CBigNum dv;
45     CBigNum rem;
46     while (bn > bn0)
47     {
48         if (!BN_div(&dv, &rem, &bn, &bn58, pctx))
49             throw bignum_error("EncodeBase58 : BN_div failed");
50         bn = dv;
51         unsigned int c = rem.getulong();
52         str += pszBase58[c];
53     }
54
55     // Leading zeroes encoded as base58 zeros
56     for (const unsigned char* p = pbegin; p < pend && *p == 0; p++)
57         str += pszBase58[0];
58
59     // Convert little endian std::string to big endian
60     reverse(str.begin(), str.end());
61     return str;
62 }
63
64 inline std::string EncodeBase58(const std::vector<unsigned char>& vch)
65 {
66     return EncodeBase58(&vch[0], &vch[0] + vch.size());
67 }
68
69 inline bool DecodeBase58(const char* psz, std::vector<unsigned char>& vchRet)
70 {
71     CAutoBN_CTX pctx;
72     vchRet.clear();
73     CBigNum bn58 = 58;
74     CBigNum bn = 0;
75     CBigNum bnChar;
76     while (isspace(*psz))
77         psz++;
78
79     // Convert big endian string to bignum
80     for (const char* p = psz; *p; p++)
81     {
82         const char* p1 = strchr(pszBase58, *p);
83         if (p1 == NULL)
84         {
85             while (isspace(*p))
86                 p++;
87             if (*p != '\0')
88                 return false;
89             break;
90         }
91         bnChar.setulong(p1 - pszBase58);
92         if (!BN_mul(&bn, &bn, &bn58, pctx))
93             throw bignum_error("DecodeBase58 : BN_mul failed");
94         bn += bnChar;
95     }
96
97     // Get bignum as little endian data
98     std::vector<unsigned char> vchTmp = bn.getvch();
99
100     // Trim off sign byte if present
101     if (vchTmp.size() >= 2 && vchTmp.end()[-1] == 0 && vchTmp.end()[-2] >= 0x80)
102         vchTmp.erase(vchTmp.end()-1);
103
104     // Restore leading zeros
105     int nLeadingZeros = 0;
106     for (const char* p = psz; *p == pszBase58[0]; p++)
107         nLeadingZeros++;
108     vchRet.assign(nLeadingZeros + vchTmp.size(), 0);
109
110     // Convert little endian data to big endian
111     reverse_copy(vchTmp.begin(), vchTmp.end(), vchRet.end() - vchTmp.size());
112     return true;
113 }
114
115 inline bool DecodeBase58(const std::string& str, std::vector<unsigned char>& vchRet)
116 {
117     return DecodeBase58(str.c_str(), vchRet);
118 }
119
120
121
122
123
124 inline std::string EncodeBase58Check(const std::vector<unsigned char>& vchIn)
125 {
126     // add 4-byte hash check to the end
127     std::vector<unsigned char> vch(vchIn);
128     uint256 hash = Hash(vch.begin(), vch.end());
129     vch.insert(vch.end(), (unsigned char*)&hash, (unsigned char*)&hash + 4);
130     return EncodeBase58(vch);
131 }
132
133 inline bool DecodeBase58Check(const char* psz, std::vector<unsigned char>& vchRet)
134 {
135     if (!DecodeBase58(psz, vchRet))
136         return false;
137     if (vchRet.size() < 4)
138     {
139         vchRet.clear();
140         return false;
141     }
142     uint256 hash = Hash(vchRet.begin(), vchRet.end()-4);
143     if (memcmp(&hash, &vchRet.end()[-4], 4) != 0)
144     {
145         vchRet.clear();
146         return false;
147     }
148     vchRet.resize(vchRet.size()-4);
149     return true;
150 }
151
152 inline bool DecodeBase58Check(const std::string& str, std::vector<unsigned char>& vchRet)
153 {
154     return DecodeBase58Check(str.c_str(), vchRet);
155 }
156
157
158
159
160
161
162 #define ADDRESSVERSION   ((unsigned char)(fTestNet ? 111 : 0))
163
164 inline std::string Hash160ToAddress(uint160 hash160)
165 {
166     // add 1-byte version number to the front
167     std::vector<unsigned char> vch(1, ADDRESSVERSION);
168     vch.insert(vch.end(), UBEGIN(hash160), UEND(hash160));
169     return EncodeBase58Check(vch);
170 }
171
172 inline bool AddressToHash160(const char* psz, uint160& hash160Ret)
173 {
174     std::vector<unsigned char> vch;
175     if (!DecodeBase58Check(psz, vch))
176         return false;
177     if (vch.empty())
178         return false;
179     unsigned char nVersion = vch[0];
180     if (vch.size() != sizeof(hash160Ret) + 1)
181         return false;
182     memcpy(&hash160Ret, &vch[1], sizeof(hash160Ret));
183     return (nVersion <= ADDRESSVERSION);
184 }
185
186 inline bool AddressToHash160(const std::string& str, uint160& hash160Ret)
187 {
188     return AddressToHash160(str.c_str(), hash160Ret);
189 }
190
191 inline bool IsValidBitcoinAddress(const char* psz)
192 {
193     uint160 hash160;
194     return AddressToHash160(psz, hash160);
195 }
196
197 inline bool IsValidBitcoinAddress(const std::string& str)
198 {
199     return IsValidBitcoinAddress(str.c_str());
200 }
201
202
203
204
205 inline std::string PubKeyToAddress(const std::vector<unsigned char>& vchPubKey)
206 {
207     return Hash160ToAddress(Hash160(vchPubKey));
208 }
209
210 #endif