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);
}
|