Private key is self-sufficient.
[novacoin.git] / src / key.cpp
1 // Copyright (c) 2009-2012 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 #include <map>
6
7 #include <openssl/ecdsa.h>
8 #include <openssl/evp.h>
9 #include <openssl/obj_mac.h>
10
11 #include "key.h"
12 #include "base58.h"
13
14 // Generate a private key from just the secret parameter
15 int EC_KEY_regenerate_key(EC_KEY *eckey, BIGNUM *priv_key)
16 {
17     int ok = 0;
18     BN_CTX *ctx = NULL;
19     EC_POINT *pub_key = NULL;
20
21     if (!eckey) return 0;
22
23     const EC_GROUP *group = EC_KEY_get0_group(eckey);
24
25     if ((ctx = BN_CTX_new()) == NULL)
26         goto err;
27
28     pub_key = EC_POINT_new(group);
29
30     if (pub_key == NULL)
31         goto err;
32
33     if (!EC_POINT_mul(group, pub_key, priv_key, NULL, NULL, ctx))
34         goto err;
35
36     EC_KEY_set_private_key(eckey,priv_key);
37     EC_KEY_set_public_key(eckey,pub_key);
38
39     ok = 1;
40
41 err:
42
43     if (pub_key)
44         EC_POINT_free(pub_key);
45     if (ctx != NULL)
46         BN_CTX_free(ctx);
47
48     return(ok);
49 }
50
51 // Perform ECDSA key recovery (see SEC1 4.1.6) for curves over (mod p)-fields
52 // recid selects which key is recovered
53 // if check is non-zero, additional checks are performed
54 int ECDSA_SIG_recover_key_GFp(EC_KEY *eckey, ECDSA_SIG *ecsig, const unsigned char *msg, int msglen, int recid, int check)
55 {
56     if (!eckey) return 0;
57
58     int ret = 0;
59     BN_CTX *ctx = NULL;
60
61     BIGNUM *x = NULL;
62     BIGNUM *e = NULL;
63     BIGNUM *order = NULL;
64     BIGNUM *sor = NULL;
65     BIGNUM *eor = NULL;
66     BIGNUM *field = NULL;
67     EC_POINT *R = NULL;
68     EC_POINT *O = NULL;
69     EC_POINT *Q = NULL;
70     BIGNUM *rr = NULL;
71     BIGNUM *zero = NULL;
72     int n = 0;
73     int i = recid / 2;
74
75     const EC_GROUP *group = EC_KEY_get0_group(eckey);
76     if ((ctx = BN_CTX_new()) == NULL) { ret = -1; goto err; }
77     BN_CTX_start(ctx);
78     order = BN_CTX_get(ctx);
79     if (!EC_GROUP_get_order(group, order, ctx)) { ret = -2; goto err; }
80     x = BN_CTX_get(ctx);
81     if (!BN_copy(x, order)) { ret=-1; goto err; }
82     if (!BN_mul_word(x, i)) { ret=-1; goto err; }
83     if (!BN_add(x, x, ecsig->r)) { ret=-1; goto err; }
84     field = BN_CTX_get(ctx);
85     if (!EC_GROUP_get_curve_GFp(group, field, NULL, NULL, ctx)) { ret=-2; goto err; }
86     if (BN_cmp(x, field) >= 0) { ret=0; goto err; }
87     if ((R = EC_POINT_new(group)) == NULL) { ret = -2; goto err; }
88     if (!EC_POINT_set_compressed_coordinates_GFp(group, R, x, recid % 2, ctx)) { ret=0; goto err; }
89     if (check)
90     {
91         if ((O = EC_POINT_new(group)) == NULL) { ret = -2; goto err; }
92         if (!EC_POINT_mul(group, O, NULL, R, order, ctx)) { ret=-2; goto err; }
93         if (!EC_POINT_is_at_infinity(group, O)) { ret = 0; goto err; }
94     }
95     if ((Q = EC_POINT_new(group)) == NULL) { ret = -2; goto err; }
96     n = EC_GROUP_get_degree(group);
97     e = BN_CTX_get(ctx);
98     if (!BN_bin2bn(msg, msglen, e)) { ret=-1; goto err; }
99     if (8*msglen > n) BN_rshift(e, e, 8-(n & 7));
100     zero = BN_CTX_get(ctx);
101     if (!BN_zero(zero)) { ret=-1; goto err; }
102     if (!BN_mod_sub(e, zero, e, order, ctx)) { ret=-1; goto err; }
103     rr = BN_CTX_get(ctx);
104     if (!BN_mod_inverse(rr, ecsig->r, order, ctx)) { ret=-1; goto err; }
105     sor = BN_CTX_get(ctx);
106     if (!BN_mod_mul(sor, ecsig->s, rr, order, ctx)) { ret=-1; goto err; }
107     eor = BN_CTX_get(ctx);
108     if (!BN_mod_mul(eor, e, rr, order, ctx)) { ret=-1; goto err; }
109     if (!EC_POINT_mul(group, Q, eor, R, sor, ctx)) { ret=-2; goto err; }
110     if (!EC_KEY_set_public_key(eckey, Q)) { ret=-2; goto err; }
111
112     ret = 1;
113
114 err:
115     if (ctx) {
116         BN_CTX_end(ctx);
117         BN_CTX_free(ctx);
118     }
119     if (R != NULL) EC_POINT_free(R);
120     if (O != NULL) EC_POINT_free(O);
121     if (Q != NULL) EC_POINT_free(Q);
122     return ret;
123 }
124
125 int CompareBigEndian(const unsigned char *c1, size_t c1len, const unsigned char *c2, size_t c2len) {
126     while (c1len > c2len) {
127         if (*c1)
128             return 1;
129         c1++;
130         c1len--;
131     }
132     while (c2len > c1len) {
133         if (*c2)
134             return -1;
135         c2++;
136         c2len--;
137     }
138     while (c1len > 0) {
139         if (*c1 > *c2)
140             return 1;
141         if (*c2 > *c1)
142             return -1;
143         c1++;
144         c2++;
145         c1len--;
146     }
147     return 0;
148 }
149
150 // Order of secp256k1's generator minus 1.
151 const unsigned char vchMaxModOrder[32] = {
152     0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
153     0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,
154     0xBA,0xAE,0xDC,0xE6,0xAF,0x48,0xA0,0x3B,
155     0xBF,0xD2,0x5E,0x8C,0xD0,0x36,0x41,0x40
156 };
157
158 // Half of the order of secp256k1's generator minus 1.
159 const unsigned char vchMaxModHalfOrder[32] = {
160     0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
161     0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
162     0x5D,0x57,0x6E,0x73,0x57,0xA4,0x50,0x1D,
163     0xDF,0xE9,0x2F,0x46,0x68,0x1B,0x20,0xA0
164 };
165
166 const unsigned char *vchZero = NULL;
167
168 void CKey::SetCompressedPubKey()
169 {
170     EC_KEY_set_conv_form(pkey, POINT_CONVERSION_COMPRESSED);
171     fCompressedPubKey = true;
172 }
173
174 void CKey::Reset()
175 {
176     fCompressedPubKey = fSet = false;
177     if (pkey != NULL)
178         EC_KEY_free(pkey);
179     pkey = EC_KEY_new_by_curve_name(NID_secp256k1);
180     if (pkey == NULL)
181         throw key_error("CKey::CKey() : EC_KEY_new_by_curve_name failed");
182 }
183
184 CKey::CKey()
185 {
186     pkey = NULL;
187     Reset();
188 }
189
190 CKey::CKey(const CKey& b)
191 {
192     pkey = EC_KEY_dup(b.pkey);
193     if (pkey == NULL)
194         throw key_error("CKey::CKey(const CKey&) : EC_KEY_dup failed");
195     fSet = b.fSet;
196     fCompressedPubKey = b.fCompressedPubKey;
197 }
198
199 CKey::CKey(const CSecret& b, bool fCompressed)
200 {
201     pkey = EC_KEY_new_by_curve_name(NID_secp256k1);
202     if (pkey == NULL)
203         throw key_error("CKey::CKey(const CKey&) : EC_KEY_dup failed");
204     SetSecret(b, fCompressed);
205 }
206
207 CKey& CKey::operator=(const CKey& b)
208 {
209     if (!EC_KEY_copy(pkey, b.pkey))
210         throw key_error("CKey::operator=(const CKey&) : EC_KEY_copy failed");
211     fSet = b.fSet;
212     fCompressedPubKey = b.fCompressedPubKey;
213     return (*this);
214 }
215
216 CKey::~CKey()
217 {
218     if (pkey != NULL)
219         EC_KEY_free(pkey);
220 }
221
222 bool CKey::IsNull() const
223 {
224     return !fSet;
225 }
226
227 bool CKey::IsCompressed() const
228 {
229     return fCompressedPubKey;
230 }
231
232 bool CKey::CheckSignatureElement(const unsigned char *vch, int len, bool half) {
233     return CompareBigEndian(vch, len, vchZero, 0) > 0 &&
234         CompareBigEndian(vch, len, half ? vchMaxModHalfOrder : vchMaxModOrder, 32) <= 0;
235 }
236
237 bool CPubKey::ReserealizeSignature(std::vector<unsigned char>& vchSig)
238 {
239     if (vchSig.empty())
240         return false;
241
242     unsigned char *pos = &vchSig[0];
243     ECDSA_SIG *sig = d2i_ECDSA_SIG(NULL, (const unsigned char **)&pos, vchSig.size());
244     if (sig == NULL)
245         return false;
246
247     bool ret = false;
248     int nSize = i2d_ECDSA_SIG(sig, NULL);
249     if (nSize > 0) {
250         vchSig.resize(nSize); // grow or shrink as needed
251
252         pos = &vchSig[0];
253         i2d_ECDSA_SIG(sig, &pos);
254
255         ret = true;
256     }
257
258     ECDSA_SIG_free(sig);
259
260     return ret;
261 }
262
263 void CKey::MakeNewKey(bool fCompressed)
264 {
265     if (!EC_KEY_generate_key(pkey))
266         throw key_error("CKey::MakeNewKey() : EC_KEY_generate_key failed");
267     if (fCompressed)
268         SetCompressedPubKey();
269     fSet = true;
270 }
271
272 bool CKey::SetPrivKey(const CPrivKey& vchPrivKey)
273 {
274     const unsigned char* pbegin = &vchPrivKey[0];
275     if (d2i_ECPrivateKey(&pkey, &pbegin, vchPrivKey.size()))
276     {
277         // In testing, d2i_ECPrivateKey can return true
278         // but fill in pkey with a key that fails
279         // EC_KEY_check_key, so:
280         if (EC_KEY_check_key(pkey))
281         {
282             fSet = true;
283             return true;
284         }
285     }
286     // If vchPrivKey data is bad d2i_ECPrivateKey() can
287     // leave pkey in a state where calling EC_KEY_free()
288     // crashes. To avoid that, set pkey to NULL and
289     // leak the memory (a leak is better than a crash)
290     pkey = NULL;
291     Reset();
292     return false;
293 }
294
295 bool CKey::SetSecret(const CSecret& vchSecret, bool fCompressed)
296 {
297     EC_KEY_free(pkey);
298     pkey = EC_KEY_new_by_curve_name(NID_secp256k1);
299     if (pkey == NULL)
300         throw key_error("CKey::SetSecret() : EC_KEY_new_by_curve_name failed");
301
302     if (vchSecret.size() != 32)
303         throw key_error("CKey::SetSecret() : secret must be 32 bytes");
304     BIGNUM *bn = BN_bin2bn(&vchSecret[0],32,BN_new());
305     if (bn == NULL)
306         throw key_error("CKey::SetSecret() : BN_bin2bn failed");
307     if (!EC_KEY_regenerate_key(pkey,bn))
308     {
309         BN_clear_free(bn);
310         throw key_error("CKey::SetSecret() : EC_KEY_regenerate_key failed");
311     }
312     BN_clear_free(bn);
313     fSet = true;
314     if (fCompressed || fCompressedPubKey)
315         SetCompressedPubKey();
316     return true;
317 }
318
319 CSecret CKey::GetSecret(bool &fCompressed) const
320 {
321     CSecret vchRet;
322     vchRet.resize(32);
323     const BIGNUM *bn = EC_KEY_get0_private_key(pkey);
324     int nBytes = BN_num_bytes(bn);
325     if (bn == NULL)
326         throw key_error("CKey::GetSecret() : EC_KEY_get0_private_key failed");
327     int n=BN_bn2bin(bn,&vchRet[32 - nBytes]);
328     if (n != nBytes)
329         throw key_error("CKey::GetSecret(): BN_bn2bin failed");
330     fCompressed = fCompressedPubKey;
331     return vchRet;
332 }
333
334 bool CKey::WritePEM(BIO *streamObj, const SecureString &strPassKey) const // dumppem 4KJLA99FyqMMhjjDe7KnRXK4sjtv9cCtNS /tmp/test.pem 123
335 {
336     EVP_PKEY *evpKey = EVP_PKEY_new();
337     if (!EVP_PKEY_assign_EC_KEY(evpKey, pkey))
338         return error("CKey::WritePEM() : Error initializing EVP_PKEY instance.");
339     if(!PEM_write_bio_PKCS8PrivateKey(streamObj, evpKey, EVP_aes_256_cbc(), (char *)&strPassKey[0], strPassKey.size(), NULL, NULL))
340         return error("CKey::WritePEM() : Error writing private key data to stream object");
341
342     return true;
343 }
344
345 CSecret CKey::GetSecret() const
346 {
347     bool fCompressed;
348     return GetSecret(fCompressed);
349 }
350
351 CPrivKey CKey::GetPrivKey() const
352 {
353     int nSize = i2d_ECPrivateKey(pkey, NULL);
354     if (!nSize)
355         throw key_error("CKey::GetPrivKey() : i2d_ECPrivateKey failed");
356     CPrivKey vchPrivKey(nSize, 0);
357     unsigned char* pbegin = &vchPrivKey[0];
358     if (i2d_ECPrivateKey(pkey, &pbegin) != nSize)
359         throw key_error("CKey::GetPrivKey() : i2d_ECPrivateKey returned unexpected size");
360     return vchPrivKey;
361 }
362
363 CPubKey CKey::GetPubKey() const
364 {
365     int nSize = i2o_ECPublicKey(pkey, NULL);
366     if (!nSize)
367         throw key_error("CKey::GetPubKey() : i2o_ECPublicKey failed");
368     std::vector<unsigned char> vchPubKey(nSize, 0);
369     unsigned char* pbegin = &vchPubKey[0];
370     if (i2o_ECPublicKey(pkey, &pbegin) != nSize)
371         throw key_error("CKey::GetPubKey() : i2o_ECPublicKey returned unexpected size");
372     return CPubKey(vchPubKey);
373 }
374
375 bool CKey::Sign(uint256 hash, std::vector<unsigned char>& vchSig)
376 {
377     vchSig.clear();
378     ECDSA_SIG *sig = ECDSA_do_sign((unsigned char*)&hash, sizeof(hash), pkey);
379     if (sig==NULL)
380         return false;
381     const EC_GROUP *group = EC_KEY_get0_group(pkey);
382     CBigNum order, halforder;
383     EC_GROUP_get_order(group, &order, NULL);
384     BN_rshift1(&halforder, &order);
385     // enforce low S values, by negating the value (modulo the order) if above order/2.
386     if (BN_cmp(sig->s, &halforder) > 0) {
387         BN_sub(sig->s, &order, sig->s);
388     }
389     unsigned int nSize = ECDSA_size(pkey);
390     vchSig.resize(nSize); // Make sure it is big enough
391     unsigned char *pos = &vchSig[0];
392     nSize = i2d_ECDSA_SIG(sig, &pos);
393     ECDSA_SIG_free(sig);
394     vchSig.resize(nSize); // Shrink to fit actual size
395     // Testing our new signature
396     if (ECDSA_verify(0, (unsigned char*)&hash, sizeof(hash), &vchSig[0], vchSig.size(), pkey) != 1) {
397         vchSig.clear();
398         return false;
399     }
400     return true;
401 }
402
403 // create a compact signature (65 bytes), which allows reconstructing the used public key
404 // The format is one header byte, followed by two times 32 bytes for the serialized r and s values.
405 // The header byte: 0x1B = first key with even y, 0x1C = first key with odd y,
406 //                  0x1D = second key with even y, 0x1E = second key with odd y
407 bool CKey::SignCompact(uint256 hash, std::vector<unsigned char>& vchSig)
408 {
409     bool fOk = false;
410     ECDSA_SIG *sig = ECDSA_do_sign((unsigned char*)&hash, sizeof(hash), pkey);
411     if (sig==NULL)
412         return false;
413     const EC_GROUP *group = EC_KEY_get0_group(pkey);
414     CBigNum order, halforder;
415     EC_GROUP_get_order(group, &order, NULL);
416     BN_rshift1(&halforder, &order);
417     // enforce low S values, by negating the value (modulo the order) if above order/2.
418     if (BN_cmp(sig->s, &halforder) > 0) {
419         BN_sub(sig->s, &order, sig->s);
420     }
421     vchSig.clear();
422     vchSig.resize(65,0);
423     int nBitsR = BN_num_bits(sig->r);
424     int nBitsS = BN_num_bits(sig->s);
425     if (nBitsR <= 256 && nBitsS <= 256)
426     {
427         int8_t nRecId = -1;
428         for (int8_t i=0; i<4; i++)
429         {
430             CKey keyRec;
431             keyRec.fSet = true;
432             if (fCompressedPubKey)
433                 keyRec.SetCompressedPubKey();
434             if (ECDSA_SIG_recover_key_GFp(keyRec.pkey, sig, (unsigned char*)&hash, sizeof(hash), i, 1) == 1)
435                 if (keyRec.GetPubKey() == this->GetPubKey())
436                 {
437                     nRecId = i;
438                     break;
439                 }
440         }
441
442         if (nRecId == -1)
443         {
444             ECDSA_SIG_free(sig);
445             throw key_error("CKey::SignCompact() : unable to construct recoverable key");
446         }
447
448         vchSig[0] = nRecId+27+(fCompressedPubKey ? 4 : 0);
449         BN_bn2bin(sig->r,&vchSig[33-(nBitsR+7)/8]);
450         BN_bn2bin(sig->s,&vchSig[65-(nBitsS+7)/8]);
451         fOk = true;
452     }
453     ECDSA_SIG_free(sig);
454     return fOk;
455 }
456
457 // reconstruct public key from a compact signature
458 // This is only slightly more CPU intensive than just verifying it.
459 // If this function succeeds, the recovered public key is guaranteed to be valid
460 // (the signature is a valid signature of the given data for that key)
461 bool CPubKey::SetCompactSignature(uint256 hash, const std::vector<unsigned char>& vchSig)
462 {
463     if (vchSig.size() != 65)
464         return false;
465     int nV = vchSig[0];
466     if (nV<27 || nV>=35)
467         return false;
468     ECDSA_SIG *sig = ECDSA_SIG_new();
469     BN_bin2bn(&vchSig[1],32,sig->r);
470     BN_bin2bn(&vchSig[33],32,sig->s);
471
472     EC_KEY* pkey = EC_KEY_new_by_curve_name(NID_secp256k1);
473     if (nV >= 31)
474     {
475         nV -= 4;
476         EC_KEY_set_conv_form(pkey, POINT_CONVERSION_COMPRESSED);
477     }
478
479     do
480     {
481         if (ECDSA_SIG_recover_key_GFp(pkey, sig, (unsigned char*)&hash, sizeof(hash), nV - 27, 0) != 1)
482             break;
483         ECDSA_SIG_free(sig);
484
485         int nSize = i2o_ECPublicKey(pkey, NULL);
486         if (!nSize)
487             break;
488         std::vector<unsigned char> vchPubKey(nSize, 0);
489         unsigned char* pbegin = &vchPubKey[0];
490         if (i2o_ECPublicKey(pkey, &pbegin) != nSize)
491             break;
492         Set(vchPubKey.begin(), vchPubKey.end());
493         return IsValid();
494
495     } while (false);
496
497     ECDSA_SIG_free(sig);
498     Invalidate();
499     return false;
500 }
501
502 bool CPubKey::Verify(const uint256 &hash, const std::vector<unsigned char>& vchSig) const
503 {
504     if (vchSig.empty() || !IsValid())
505         return false;
506
507     const unsigned char* pbegin = &vbytes[0];
508     EC_KEY *pkey = EC_KEY_new_by_curve_name(NID_secp256k1);
509     if (!o2i_ECPublicKey(&pkey, &pbegin, size()))
510         return false; // Unable to parse public key
511
512     // New versions of OpenSSL will reject non-canonical DER signatures. de/re-serialize first.
513     unsigned char *norm_der = NULL;
514     ECDSA_SIG *norm_sig = ECDSA_SIG_new();
515     const unsigned char* sigptr = &vchSig[0];
516     assert(norm_sig);
517     if (d2i_ECDSA_SIG(&norm_sig, &sigptr, vchSig.size()) == NULL)
518     {
519         /* As of OpenSSL 1.0.0p d2i_ECDSA_SIG frees and nulls the pointer on
520         * error. But OpenSSL's own use of this function redundantly frees the
521         * result. As ECDSA_SIG_free(NULL) is a no-op, and in the absence of a
522         * clear contract for the function behaving the same way is more
523         * conservative.
524         */
525         ECDSA_SIG_free(norm_sig);
526         return false;
527     }
528     int derlen = i2d_ECDSA_SIG(norm_sig, &norm_der);
529     ECDSA_SIG_free(norm_sig);
530     if (derlen <= 0)
531         return false;
532
533     // -1 = error, 0 = bad sig, 1 = good
534     bool ret = ECDSA_verify(0, (unsigned char*)&hash, sizeof(hash), norm_der, derlen, pkey) == 1;
535     OPENSSL_free(norm_der);
536     return ret;
537 }
538
539 bool CPubKey::VerifyCompact(uint256 hash, const std::vector<unsigned char>& vchSig)
540 {
541     CPubKey key;
542     if (!key.SetCompactSignature(hash, vchSig))
543         return false;
544     return true;
545 }
546
547 bool CKey::IsValid()
548 {
549     if (!fSet)
550         return false;
551
552     if (!EC_KEY_check_key(pkey))
553         return false;
554
555     bool fCompr;
556     CSecret secret = GetSecret(fCompr);
557     CKey key2;
558     key2.SetSecret(secret, fCompr);
559
560     return GetPubKey() == key2.GetPubKey();
561 }
562
563 CPoint::CPoint()
564 {
565     std::string err;
566     group = NULL;
567     point = NULL;
568     ctx   = NULL;
569
570     group = EC_GROUP_new_by_curve_name(NID_secp256k1);
571     if (!group) {
572         err = "EC_KEY_new_by_curve_name failed.";
573         goto finish;
574     }
575
576     point = EC_POINT_new(group);
577     if (!point) {
578         err = "EC_POINT_new failed.";
579         goto finish;
580     }
581
582     ctx = BN_CTX_new();
583     if (!ctx) {
584         err = "BN_CTX_new failed.";
585         goto finish;
586     }
587
588     return;
589
590 finish:
591     if (group) EC_GROUP_free(group);
592     if (point) EC_POINT_free(point);
593     throw std::runtime_error(std::string("CPoint::CPoint() :  - ") + err);
594 }
595
596 bool CPoint::operator!=(const CPoint &a)
597 {
598     if (EC_POINT_cmp(group, point, a.point, ctx) != 0)
599         return true;
600     return false;
601 }
602 CPoint::~CPoint()
603 {
604     if (point) EC_POINT_free(point);
605     if (group) EC_GROUP_free(group);
606     if (ctx)   BN_CTX_free(ctx);
607 }
608
609 // Initialize from octets stream
610 bool CPoint::setBytes(const std::vector<unsigned char> &vchBytes)
611 {
612     if (!EC_POINT_oct2point(group, point, &vchBytes[0], vchBytes.size(), ctx)) {
613         return false;
614     }
615     return true;
616 }
617
618 // Initialize from octets stream
619 bool CPoint::setPubKey(const CPubKey &key)
620 {
621     std::vector<uint8_t> vchPubKey(key.begin(), key.end());
622     return setBytes(vchPubKey);
623 }
624
625 // Serialize to octets stream
626 bool CPoint::getBytes(std::vector<unsigned char> &vchBytes)
627 {
628     size_t nSize = EC_POINT_point2oct(group, point, POINT_CONVERSION_COMPRESSED, NULL, 0, ctx);
629     vchBytes.resize(nSize);
630     if (!(nSize == EC_POINT_point2oct(group, point, POINT_CONVERSION_COMPRESSED, &vchBytes[0], nSize, ctx))) {
631         return false;
632     }
633     return true;
634 }
635
636 // ECC multiplication by specified multiplier
637 bool CPoint::ECMUL(const CBigNum &bnMultiplier)
638 {
639     if (!EC_POINT_mul(group, point, NULL, point, &bnMultiplier, NULL)) {
640         printf("CPoint::ECMUL() : EC_POINT_mul failed");
641         return false;
642     }
643
644     return true;
645 }
646
647 // Calculate G*m + q
648 bool CPoint::ECMULGEN(const CBigNum &bnMultiplier, const CPoint &qPoint)
649 {
650     if (!EC_POINT_mul(group, point, &bnMultiplier, qPoint.point, BN_value_one(), NULL)) {
651         printf("CPoint::ECMULGEN() : EC_POINT_mul failed.");
652         return false;
653     }
654
655     return true;
656 }
657
658 // CMalleablePubKey
659
660 void CMalleablePubKey::GetVariant(CPubKey &R, CPubKey &vchPubKeyVariant)
661 {
662     EC_KEY *eckey = NULL;
663     eckey = EC_KEY_new_by_curve_name(NID_secp256k1);
664     if (eckey == NULL) {
665         throw key_error("CMalleablePubKey::GetVariant() : EC_KEY_new_by_curve_name failed");
666     }
667
668     // Use standard key generation function to get r and R values.
669     //
670     // r will be presented by private key;
671     // R is ECDSA public key which calculated as G*r
672     if (!EC_KEY_generate_key(eckey)) {
673         throw key_error("CMalleablePubKey::GetVariant() : EC_KEY_generate_key failed");
674     }
675
676     EC_KEY_set_conv_form(eckey, POINT_CONVERSION_COMPRESSED);
677
678     int nSize = i2o_ECPublicKey(eckey, NULL);
679     if (!nSize) {
680         throw key_error("CMalleablePubKey::GetVariant() : i2o_ECPublicKey failed");
681     }
682
683     std::vector<unsigned char> vchPubKey(nSize, 0);
684     unsigned char* pbegin_R = &vchPubKey[0];
685
686     if (i2o_ECPublicKey(eckey, &pbegin_R) != nSize) {
687         throw key_error("CMalleablePubKey::GetVariant() : i2o_ECPublicKey returned unexpected size");
688     }
689
690     // R = G*r
691     R = CPubKey(vchPubKey);
692
693     // OpenSSL BIGNUM representation of r value
694     CBigNum bnr;
695     bnr = *(CBigNum*) EC_KEY_get0_private_key(eckey);
696     EC_KEY_free(eckey);
697
698     CPoint point;
699     if (!point.setPubKey(pubKeyL)) {
700         throw key_error("CMalleablePubKey::GetVariant() : Unable to decode L value");
701     }
702
703     // Calculate L*r
704     point.ECMUL(bnr);
705
706     std::vector<unsigned char> vchLr;
707     if (!point.getBytes(vchLr)) {
708         throw key_error("CMalleablePubKey::GetVariant() : Unable to convert Lr value");
709     }
710
711     // Calculate Hash(L*r) and then get a BIGNUM representation of hash value.
712     CBigNum bnHash;
713     bnHash.setuint160(Hash160(vchLr));
714
715     CPoint pointH;
716     pointH.setPubKey(pubKeyH);
717
718     CPoint P;
719     // Calculate P = Hash(L*r)*G + H
720     P.ECMULGEN(bnHash, pointH);
721
722     if (P.IsInfinity()) {
723         throw key_error("CMalleablePubKey::GetVariant() : P is infinity");
724     }
725
726     std::vector<unsigned char> vchResult;
727     P.getBytes(vchResult);
728
729     vchPubKeyVariant = CPubKey(vchResult);
730 }
731
732 std::string CMalleablePubKey::ToString() const
733 {
734     CDataStream ssKey(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
735     ssKey << *this;
736     std::vector<unsigned char> vch(ssKey.begin(), ssKey.end());
737
738     return EncodeBase58Check(vch);
739 }
740
741 bool CMalleablePubKey::setvch(const std::vector<unsigned char> &vchPubKeyPair)
742 {
743     CDataStream ssKey(vchPubKeyPair, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
744     ssKey >> *this;
745
746     return IsValid();
747 }
748
749 std::vector<unsigned char> CMalleablePubKey::Raw() const
750 {
751     CDataStream ssKey(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
752     ssKey << *this;
753     std::vector<unsigned char> vch(ssKey.begin(), ssKey.end());
754
755     return vch;
756 }
757
758 bool CMalleablePubKey::SetString(const std::string& strMalleablePubKey)
759 {
760     std::vector<unsigned char> vchTemp;
761     if (!DecodeBase58Check(strMalleablePubKey, vchTemp)) {
762         throw key_error("CMalleablePubKey::SetString() : Provided key data seems corrupted.");
763     }
764
765     CDataStream ssKey(vchTemp, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
766     ssKey >> *this;
767
768     return IsValid();
769 }
770
771 bool CMalleablePubKey::operator==(const CMalleablePubKey &b)
772 {
773     return pubKeyL == b.pubKeyL && pubKeyH == b.pubKeyH;
774 }
775
776
777 // CMalleableKey
778
779 void CMalleableKey::Reset()
780 {
781     vchSecretL.clear();
782     vchSecretH.clear();
783 }
784
785 void CMalleableKey::MakeNewKeys()
786 {
787     Reset();
788
789     CKey keyL, keyH;
790     keyL.MakeNewKey();
791     keyH.MakeNewKey();
792
793     vchSecretL = keyL.GetSecret();
794     vchSecretH = keyH.GetSecret();
795 }
796
797 CMalleableKey::CMalleableKey()
798 {
799     Reset();
800 }
801
802 CMalleableKey::CMalleableKey(const CMalleableKey &b)
803 {
804     SetSecrets(b.vchSecretL, b.vchSecretH);
805 }
806
807 CMalleableKey::CMalleableKey(const CSecret &L, const CSecret &H)
808 {
809     SetSecrets(L, H);
810 }
811
812 CMalleableKey::~CMalleableKey()
813 {
814 }
815
816 bool CMalleableKey::IsNull() const
817 {
818     return vchSecretL.size() != 32 || vchSecretH.size() != 32;
819 }
820
821 bool CMalleableKey::SetSecrets(const CSecret &pvchSecretL, const CSecret &pvchSecretH)
822 {
823     Reset();
824
825     CKey keyL(pvchSecretL);
826     CKey keyH(pvchSecretH);
827
828     if (!keyL.IsValid() || !keyH.IsValid())
829         return false;
830
831     vchSecretL = pvchSecretL;
832     vchSecretH = pvchSecretH;
833
834     return true;
835 }
836
837 CMalleablePubKey CMalleableKey::GetMalleablePubKey() const
838 {
839     CKey L(vchSecretL), H(vchSecretH);
840     return CMalleablePubKey(L.GetPubKey(), H.GetPubKey());
841 }
842
843 // Check ownership
844 bool CMalleableKey::CheckKeyVariant(const CPubKey &R, const CPubKey &vchPubKeyVariant) const
845 {
846     if (IsNull()) {
847         throw key_error("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : Attempting to run on NULL key object.");
848     }
849
850     if (!R.IsValid()) {
851         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : R is invalid");
852         return false;
853     }
854
855     if (!vchPubKeyVariant.IsValid()) {
856         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : public key variant is invalid");
857         return false;
858     }
859
860     CPoint point_R;
861     if (!point_R.setPubKey(R)) {
862         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : Unable to decode R value");
863         return false;
864     }
865
866     CKey H(vchSecretH);
867     CPubKey vchPubKeyH = H.GetPubKey();
868
869     CPoint point_H;
870     if (!point_H.setPubKey(vchPubKeyH)) {
871         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : Unable to decode H value");
872         return false;
873     }
874
875     CPoint point_P;
876     if (!point_P.setPubKey(vchPubKeyVariant)) {
877         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : Unable to decode P value");
878         return false;
879     }
880
881     // Infinity points are senseless
882     if (point_P.IsInfinity()) {
883         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : P is infinity");
884         return false;
885     }
886
887     CBigNum bnl;
888     bnl.setBytes(std::vector<unsigned char>(vchSecretL.begin(), vchSecretL.end()));
889
890     point_R.ECMUL(bnl);
891
892     std::vector<unsigned char> vchRl;
893     if (!point_R.getBytes(vchRl)) {
894         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : Unable to convert Rl value");
895         return false;
896     }
897
898     // Calculate Hash(R*l)
899     CBigNum bnHash;
900     bnHash.setuint160(Hash160(vchRl));
901
902     CPoint point_Ps;
903     // Calculate Ps = Hash(L*r)*G + H
904     point_Ps.ECMULGEN(bnHash, point_H);
905
906     // Infinity points are senseless
907     if (point_Ps.IsInfinity()) {
908         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : Ps is infinity");
909         return false;
910     }
911
912     // Check ownership
913     if (point_Ps != point_P) {
914         return false;
915     }
916
917     return true;
918 }
919
920 // Check ownership and restore private key
921 bool CMalleableKey::CheckKeyVariant(const CPubKey &R, const CPubKey &vchPubKeyVariant, CKey &privKeyVariant) const
922 {
923     if (IsNull()) {
924         throw key_error("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : Attempting to run on NULL key object.");
925     }
926
927     if (!R.IsValid()) {
928         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : R is invalid");
929         return false;
930     }
931
932     if (!vchPubKeyVariant.IsValid()) {
933         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : public key variant is invalid");
934         return false;
935     }
936
937     CPoint point_R;
938     if (!point_R.setPubKey(R)) {
939         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : Unable to decode R value");
940         return false;
941     }
942
943     CKey H(vchSecretH);
944     CPubKey vchPubKeyH = H.GetPubKey();
945
946     CPoint point_H;
947     if (!point_H.setPubKey(vchPubKeyH)) {
948         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : Unable to decode H value");
949         return false;
950     }
951
952     CPoint point_P;
953     if (!point_P.setPubKey(vchPubKeyVariant)) {
954         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : Unable to decode P value");
955         return false;
956     }
957
958     // Infinity points are senseless
959     if (point_P.IsInfinity()) {
960         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : P is infinity");
961         return false;
962     }
963
964     CBigNum bnl;
965     bnl.setBytes(std::vector<unsigned char>(vchSecretL.begin(), vchSecretL.end()));
966
967     point_R.ECMUL(bnl);
968
969     std::vector<unsigned char> vchRl;
970     if (!point_R.getBytes(vchRl)) {
971         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : Unable to convert Rl value");
972         return false;
973     }
974
975     // Calculate Hash(R*l)
976     CBigNum bnHash;
977     bnHash.setuint160(Hash160(vchRl));
978
979     CPoint point_Ps;
980     // Calculate Ps = Hash(L*r)*G + H
981     point_Ps.ECMULGEN(bnHash, point_H);
982
983     // Infinity points are senseless
984     if (point_Ps.IsInfinity()) {
985         printf("CMalleableKey::CheckKeyVariant() : Ps is infinity");
986         return false;
987     }
988
989     // Check ownership
990     if (point_Ps != point_P) {
991         return false;
992     }
993
994     // OpenSSL BIGNUM representation of the second private key from (l, h) pair
995     CBigNum bnh;
996     bnh.setBytes(std::vector<unsigned char>(vchSecretH.begin(), vchSecretH.end()));
997
998     // Calculate p = Hash(R*l) + h
999     CBigNum bnp = bnHash + bnh;
1000
1001     std::vector<unsigned char> vchp = bnp.getBytes();
1002     privKeyVariant.SetSecret(CSecret(vchp.begin(), vchp.end()));
1003
1004     return true;
1005 }
1006
1007 std::string CMalleableKey::ToString() const
1008 {
1009     CDataStream ssKey(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
1010     ssKey << *this;
1011     std::vector<unsigned char> vch(ssKey.begin(), ssKey.end());
1012
1013     return EncodeBase58Check(vch);
1014 }
1015
1016 std::vector<unsigned char> CMalleableKey::Raw() const
1017 {
1018     CDataStream ssKey(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
1019     ssKey << *this;
1020     std::vector<unsigned char> vch(ssKey.begin(), ssKey.end());
1021
1022     return vch;
1023 }
1024
1025 bool CMalleableKey::SetString(const std::string& strMutableKey)
1026 {
1027     std::vector<unsigned char> vchTemp;
1028     if (!DecodeBase58Check(strMutableKey, vchTemp)) {
1029         throw key_error("CMalleableKey::SetString() : Provided key data seems corrupted.");
1030     }
1031
1032     CDataStream ssKey(vchTemp, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
1033     ssKey >> *this;
1034
1035     return IsValid();
1036 }
1037
1038 // CMalleableKeyView
1039
1040 CMalleableKeyView::CMalleableKeyView(const std::string &strMalleableKey)
1041 {
1042     SetString(strMalleableKey);
1043 }
1044
1045 CMalleableKeyView::CMalleableKeyView(const CMalleableKey &b)
1046 {
1047     if (b.vchSecretL.size() != 32)
1048         throw key_error("CMalleableKeyView::CMalleableKeyView() : L size must be 32 bytes");
1049
1050     if (b.vchSecretH.size() != 32)
1051         throw key_error("CMalleableKeyView::CMalleableKeyView() : H size must be 32 bytes");
1052
1053     vchSecretL = b.vchSecretL;
1054
1055     CKey H(b.vchSecretH);
1056     vchPubKeyH = H.GetPubKey();
1057 }
1058
1059 CMalleableKeyView::CMalleableKeyView(const CMalleableKeyView &b)
1060 {
1061     vchSecretL = b.vchSecretL;
1062     vchPubKeyH = b.vchPubKeyH;
1063 }
1064
1065 CMalleableKeyView& CMalleableKeyView::operator=(const CMalleableKey &b)
1066 {
1067     vchSecretL = b.vchSecretL;
1068
1069     CKey H(b.vchSecretH);
1070     vchPubKeyH = H.GetPubKey();
1071
1072     return (*this);
1073 }
1074
1075 CMalleableKeyView::~CMalleableKeyView()
1076 {
1077 }
1078
1079 CMalleablePubKey CMalleableKeyView::GetMalleablePubKey() const
1080 {
1081     CKey keyL(vchSecretL);
1082     return CMalleablePubKey(keyL.GetPubKey(), vchPubKeyH);
1083 }
1084
1085 // Check ownership
1086 bool CMalleableKeyView::CheckKeyVariant(const CPubKey &R, const CPubKey &vchPubKeyVariant) const
1087 {
1088     if (!IsValid()) {
1089         throw key_error("CMalleableKeyView::CheckKeyVariant() : Attempting to run on invalid view object.");
1090     }
1091
1092     if (!R.IsValid()) {
1093         printf("CMalleableKeyView::CheckKeyVariant() : R is invalid");
1094         return false;
1095     }
1096
1097     if (!vchPubKeyVariant.IsValid()) {
1098         printf("CMalleableKeyView::CheckKeyVariant() : public key variant is invalid");
1099         return false;
1100     }
1101
1102     CPoint point_R;
1103     if (!point_R.setPubKey(R)) {
1104         printf("CMalleableKeyView::CheckKeyVariant() : Unable to decode R value");
1105         return false;
1106     }
1107
1108     CPoint point_H;
1109     if (!point_H.setPubKey(vchPubKeyH)) {
1110         printf("CMalleableKeyView::CheckKeyVariant() : Unable to decode H value");
1111         return false;
1112     }
1113
1114     CPoint point_P;
1115     if (!point_P.setPubKey(vchPubKeyVariant)) {
1116         printf("CMalleableKeyView::CheckKeyVariant() : Unable to decode P value");
1117         return false;
1118     }
1119
1120     // Infinity points are senseless
1121     if (point_P.IsInfinity()) {
1122         printf("CMalleableKeyView::CheckKeyVariant() : P is infinity");
1123         return false;
1124     }
1125
1126     CBigNum bnl;
1127     bnl.setBytes(std::vector<unsigned char>(vchSecretL.begin(), vchSecretL.end()));
1128
1129     point_R.ECMUL(bnl);
1130
1131     std::vector<unsigned char> vchRl;
1132     if (!point_R.getBytes(vchRl)) {
1133         printf("CMalleableKeyView::CheckKeyVariant() : Unable to convert Rl value");
1134         return false;
1135     }
1136
1137     // Calculate Hash(R*l)
1138     CBigNum bnHash;
1139     bnHash.setuint160(Hash160(vchRl));
1140
1141     CPoint point_Ps;
1142     // Calculate Ps = Hash(L*r)*G + H
1143     point_Ps.ECMULGEN(bnHash, point_H);
1144
1145     // Infinity points are senseless
1146     if (point_Ps.IsInfinity()) {
1147         printf("CMalleableKeyView::CheckKeyVariant() : Ps is infinity");
1148         return false;
1149     }
1150
1151     // Check ownership
1152     if (point_Ps != point_P) {
1153         return false;
1154     }
1155
1156     return true;
1157 }
1158
1159 std::string CMalleableKeyView::ToString() const
1160 {
1161     CDataStream ssKey(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
1162     ssKey << *this;
1163     std::vector<unsigned char> vch(ssKey.begin(), ssKey.end());
1164
1165     return EncodeBase58Check(vch);
1166 }
1167
1168 bool CMalleableKeyView::SetString(const std::string& strMutableKey)
1169 {
1170     std::vector<unsigned char> vchTemp;
1171     if (!DecodeBase58Check(strMutableKey, vchTemp)) {
1172         throw key_error("CMalleableKeyView::SetString() : Provided key data seems corrupted.");
1173     }
1174
1175     CDataStream ssKey(vchTemp, SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
1176     ssKey >> *this;
1177
1178     return IsValid();
1179 }
1180
1181 std::vector<unsigned char> CMalleableKeyView::Raw() const
1182 {
1183     CDataStream ssKey(SER_NETWORK, PROTOCOL_VERSION);
1184     ssKey << *this;
1185     std::vector<unsigned char> vch(ssKey.begin(), ssKey.end());
1186
1187     return vch;
1188 }
1189
1190
1191 bool CMalleableKeyView::IsValid() const
1192 {
1193     return vchSecretL.size() == 32 && GetMalleablePubKey().IsValid();
1194 }
1195
1196 //// Asymmetric encryption
1197
1198 void CPubKey::EncryptData(const std::vector<unsigned char>& data, std::vector<unsigned char>& encrypted)
1199 {
1200     ies_ctx_t *ctx;
1201     char error[1024] = "Unknown error";
1202     cryptogram_t *cryptogram;
1203
1204     const unsigned char* pbegin = &vbytes[0];
1205     EC_KEY *pkey = EC_KEY_new_by_curve_name(NID_secp256k1);
1206     if (!o2i_ECPublicKey(&pkey, &pbegin, size()))
1207         throw key_error("Unable to parse EC key");
1208
1209     ctx = create_context(pkey);
1210     if (!EC_KEY_get0_public_key(ctx->user_key))
1211         throw key_error("Given EC key is not public key");
1212
1213     cryptogram = ecies_encrypt(ctx, (unsigned char*)&data[0], data.size(), error);
1214     if (cryptogram == NULL) {
1215         delete ctx;
1216         ctx = NULL;
1217         throw key_error(std::string("Error in encryption: %s") + error);
1218     }
1219
1220     encrypted.resize(cryptogram_data_sum_length(cryptogram));
1221     unsigned char *key_data = cryptogram_key_data(cryptogram);
1222     memcpy(&encrypted[0], key_data, encrypted.size());
1223     cryptogram_free(cryptogram);
1224     delete ctx;
1225 }
1226
1227 void CKey::DecryptData(const std::vector<unsigned char>& encrypted, std::vector<unsigned char>& data)
1228 {
1229     ies_ctx_t *ctx;
1230     char error[1024] = "Unknown error";
1231     cryptogram_t *cryptogram;
1232     size_t length;
1233     unsigned char *decrypted;
1234
1235     ctx = create_context(pkey);
1236     if (!EC_KEY_get0_private_key(ctx->user_key))
1237         throw key_error("Given EC key is not private key");
1238
1239     size_t key_length = ctx->stored_key_length;
1240     size_t mac_length = EVP_MD_size(ctx->md);
1241     cryptogram = cryptogram_alloc(key_length, mac_length, encrypted.size() - key_length - mac_length);
1242
1243     memcpy(cryptogram_key_data(cryptogram), &encrypted[0], encrypted.size());
1244
1245     decrypted = ecies_decrypt(ctx, cryptogram, &length, error);
1246     cryptogram_free(cryptogram);
1247     delete ctx;
1248
1249     if (decrypted == NULL) {
1250         throw key_error(std::string("Error in decryption: %s") + error);
1251     }
1252
1253     data.resize(length);
1254     memcpy(&data[0], decrypted, length);
1255     free(decrypted);
1256 }