Added SILC Server library.
[silc.git] / lib / silccrypt / silcrng.c
1 /*
2
3   silcrng.c
4
5   Author: Pekka Riikonen <priikone@silcnet.org>
6
7   Copyright (C) 1997 - 2003 Pekka Riikonen
8
9   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10   it under the terms of the GNU General Public License as published by
11   the Free Software Foundation; version 2 of the License.
12
13   This program is distributed in the hope that it will be useful,
14   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16   GNU General Public License for more details.
17
18 */
19 /* $Id$ */
20 /*
21  * Created: Sun Mar  9 00:09:18 1997
22  *
23  * The original RNG was based on Secure Shell's random number generator
24  * by Tatu Ylönen and was used as reference when programming this RNG.
25  * This RNG has been rewritten twice since the creation.
26  */
27
28 #include "silc.h"
29
30 #ifndef WIN32
31 #ifdef HAVE_GETSID
32 extern pid_t getsid (pid_t __pid);
33 #endif
34
35 #ifdef HAVE_GETPGID
36 extern pid_t getpgid (pid_t __pid);
37 #endif
38 #endif
39
40 #undef SILC_RNG_DEBUG
41 /*#define SILC_RNG_DEBUG*/
42
43 /* Number of states to fetch data from pool. */
44 #define SILC_RNG_STATE_NUM 4
45
46 /* Byte size of the random data pool. */
47 #define SILC_RNG_POOLSIZE (20 * 48)
48
49 static SilcUInt32 silc_rng_get_position(SilcRng rng);
50 static void silc_rng_stir_pool(SilcRng rng);
51 static void silc_rng_xor(SilcRng rng, SilcUInt32 val, unsigned int pos);
52 static void silc_rng_exec_command(SilcRng rng, char *command);
53 static void silc_rng_get_hard_noise(SilcRng rng);
54 static void silc_rng_get_medium_noise(SilcRng rng);
55 static void silc_rng_get_soft_noise(SilcRng rng);
56
57 /*
58    SILC SilcRng State context.
59
60    This object is used by the random number generator to provide
61    variable points where the actual random number is fetched from
62    the random pool. This provides that the data is not fetched always
63    from the same point of the pool. Short description of the fields
64    following.
65
66    SilcUInt32 low
67    SilcUInt32 pos
68
69        The index for the random pool buffer. Lowest and current
70        positions.
71
72    SilcRngStateContext *next
73
74        Pointer to the next state. If this is the last state this
75        will point to the first state thus providing circular list.
76
77 */
78 typedef struct SilcRngStateContext {
79   SilcUInt32 low;
80   SilcUInt32 pos;
81   struct SilcRngStateContext *next;
82 } *SilcRngState;
83
84 /*
85    SILC Random Number Generator object.
86
87    This object holds random pool which is used to generate the random
88    numbers used by various routines needing cryptographically strong
89    random numbers. Following short descriptions of the fields.
90
91    unsigned char pool[]
92
93        The random pool. This buffer holds the random data. This is
94        frequently stirred thus providing ever changing randomnes.
95
96    unsigned char key[64]
97
98        Key used in stirring the random pool. The pool is encrypted
99        with SHA1 hash function in CFB (Cipher Feedback) mode.
100
101    SilcSilcRngState state
102
103        State object that is used to get the next position for the
104        random pool. This position is used to fetch data from pool
105        or to save the data to the pool. The state changes everytime
106        SilcRng is used.
107
108    SilcHash sha1
109
110        Hash object (SHA1) used to make the CFB encryption to the
111        random pool. This is allocated when RNG object is allocated and
112        free'd when RNG object is free'd.
113
114    SilcUInt8 threshold
115
116        Threshold to indicate when it is required to acquire more
117        noise from the environment.  More soft noise is acquired after
118        64 bits of output and hard noise every 160 bits of output.
119
120 */
121 struct SilcRngStruct {
122   unsigned char pool[SILC_RNG_POOLSIZE];
123   unsigned char key[64];
124   SilcRngState state;
125   SilcHash sha1;
126   SilcUInt8 threshold;
127   char *devrandom;
128   int fd_devurandom;
129 };
130
131 /* Allocates new RNG object. */
132
133 SilcRng silc_rng_alloc(void)
134 {
135   SilcRng new;
136
137   SILC_LOG_DEBUG(("Allocating new RNG object"));
138
139   new = silc_calloc(1, sizeof(*new));
140   new->fd_devurandom = -1;
141
142   memset(new->pool, 0, sizeof(new->pool));
143   memset(new->key, 0, sizeof(new->key));
144   new->state = NULL;
145   if (!silc_hash_alloc("sha1", &new->sha1)) {
146     silc_free(new);
147     SILC_LOG_ERROR(("Could not allocate sha1 hash, probably not registered"));
148     return NULL;
149   }
150
151   new->devrandom = strdup("/dev/random");
152
153   return new;
154 }
155
156 /* Free's RNG object. */
157
158 void silc_rng_free(SilcRng rng)
159 {
160   if (rng) {
161     SilcRngState t, n;
162
163     memset(rng->pool, 0, sizeof(rng->pool));
164     memset(rng->key, 0, sizeof(rng->key));
165     silc_hash_free(rng->sha1);
166     silc_free(rng->devrandom);
167
168     if (rng->fd_devurandom != -1)
169       close(rng->fd_devurandom);
170
171     for (t = rng->state->next; t != rng->state; ) {
172       n = t->next;
173       silc_free(t);
174       t = n;
175     }
176     silc_free(rng->state);
177
178     silc_free(rng);
179   }
180 }
181
182 /* Initializes random number generator by getting noise from environment.
183    The environmental noise is our so called seed. One should not call
184    this function more than once. */
185
186 void silc_rng_init(SilcRng rng)
187 {
188   int i;
189   SilcRngState first, next;
190
191   assert(rng != NULL);
192
193   SILC_LOG_DEBUG(("Initializing RNG object"));
194
195   /* Initialize the states for the RNG. */
196   rng->state = silc_calloc(1, sizeof(*rng->state));
197   rng->state->low = 0;
198   rng->state->pos = 8;
199   rng->state->next = NULL;
200   first = rng->state;
201   for (i = SILC_RNG_STATE_NUM - 1; i >= 1; i--) {
202     next = silc_calloc(1, sizeof(*rng->state));
203     next->low =
204       (i * (sizeof(rng->pool) / SILC_RNG_STATE_NUM));
205     next->pos =
206       (i * (sizeof(rng->pool) / SILC_RNG_STATE_NUM)) + 8;
207     next->next = rng->state;
208     rng->state = next;
209   }
210   first->next = next;
211   rng->state = first;
212
213   memset(rng->pool, 0, sizeof(rng->pool));
214
215   /* Get noise from various environmental sources */
216   silc_rng_get_soft_noise(rng);
217   silc_rng_get_medium_noise(rng);
218   silc_rng_get_hard_noise(rng);
219   silc_rng_get_soft_noise(rng);
220   silc_free(rng->devrandom);
221   rng->devrandom = strdup("/dev/urandom");
222 }
223
224 /* This function gets 'soft' noise from environment. */
225
226 static void silc_rng_get_soft_noise(SilcRng rng)
227 {
228 #ifndef SILC_WIN32
229   struct tms ptime;
230 #endif
231   SilcUInt32 pos;
232 #ifdef HAVE_GETRUSAGE
233   struct rusage r;
234 #endif
235
236   pos = silc_rng_get_position(rng);
237
238   silc_rng_xor(rng, clock(), 0);
239 #ifndef SILC_WIN32
240 #ifdef HAVE_GETPID
241   silc_rng_xor(rng, getpid(), 1);
242 #ifdef HAVE_GETPGID
243   silc_rng_xor(rng, getpgid(getpid()) << 8, 2);
244   silc_rng_xor(rng, getpgid(getpid()) << 8, 3);
245 #endif
246   silc_rng_xor(rng, getgid(), 4);
247 #endif
248 #ifdef HAVE_GETPGRP
249   silc_rng_xor(rng, getpgrp(), 5);
250 #endif
251 #ifdef HAVE_GETSID
252   silc_rng_xor(rng, getsid(getpid()) << 16, 6);
253 #endif
254   silc_rng_xor(rng, times(&ptime), 7);
255   silc_rng_xor(rng, ptime.tms_utime, 8);
256   silc_rng_xor(rng, (ptime.tms_utime + ptime.tms_stime), pos++);
257   silc_rng_xor(rng, (ptime.tms_stime + ptime.tms_cutime), pos++);
258   silc_rng_xor(rng, (ptime.tms_utime + ptime.tms_stime), pos++);
259   silc_rng_xor(rng, (ptime.tms_cutime ^ ptime.tms_stime), pos++);
260   silc_rng_xor(rng, (ptime.tms_cutime ^ ptime.tms_cstime), pos++);
261   silc_rng_xor(rng, (ptime.tms_utime ^ ptime.tms_stime), pos++);
262   silc_rng_xor(rng, (ptime.tms_stime ^ ptime.tms_cutime), pos++);
263   silc_rng_xor(rng, (ptime.tms_cutime + ptime.tms_stime), pos++);
264   silc_rng_xor(rng, (ptime.tms_stime << 8), pos++);
265 #endif
266   silc_rng_xor(rng, clock() << 4, pos++);
267 #ifndef SILC_WIN32
268 #ifdef HAVE_GETPGID
269   silc_rng_xor(rng, getpgid(getpid()) << 8, pos++);
270 #endif
271 #ifdef HAVE_GETPGRP
272   silc_rng_xor(rng, getpgrp(), pos++);
273 #endif
274 #ifdef HAVE_SETSID
275   silc_rng_xor(rng, getsid(getpid()) << 16, pos++);
276 #endif
277   silc_rng_xor(rng, times(&ptime), pos++);
278   silc_rng_xor(rng, ptime.tms_utime, pos++);
279 #ifdef HAVE_GETPGRP
280   silc_rng_xor(rng, getpgrp(), pos++);
281 #endif
282 #endif
283 #ifdef HAVE_GETRUSAGE
284   getrusage(RUSAGE_SELF, &r);
285   silc_rng_xor(rng, (r.ru_utime.tv_sec + r.ru_utime.tv_usec), pos++);
286   silc_rng_xor(rng, (r.ru_utime.tv_sec ^ r.ru_utime.tv_usec), pos++);
287   silc_rng_xor(rng, (r.ru_stime.tv_sec + r.ru_stime.tv_usec), pos++);
288   silc_rng_xor(rng, (r.ru_stime.tv_sec ^ r.ru_stime.tv_usec), pos++);
289   silc_rng_xor(rng, (r.ru_maxrss + r.ru_ixrss), pos++);
290   silc_rng_xor(rng, (r.ru_maxrss ^ r.ru_ixrss), pos++);
291   silc_rng_xor(rng, (r.ru_idrss + r.ru_idrss), pos++);
292   silc_rng_xor(rng, (r.ru_idrss ^ r.ru_idrss), pos++);
293   silc_rng_xor(rng, (r.ru_idrss << 16), pos++);
294   silc_rng_xor(rng, (r.ru_minflt + r.ru_majflt), pos++);
295   silc_rng_xor(rng, (r.ru_minflt ^ r.ru_majflt), pos++);
296   silc_rng_xor(rng, (r.ru_nswap + r.ru_oublock + r.ru_inblock), pos++);
297   silc_rng_xor(rng, (r.ru_nswap << 8), pos++);
298   silc_rng_xor(rng, (r.ru_inblock + r.ru_oublock), pos++);
299   silc_rng_xor(rng, (r.ru_inblock ^ r.ru_oublock), pos++);
300   silc_rng_xor(rng, (r.ru_msgsnd ^ r.ru_msgrcv), pos++);
301   silc_rng_xor(rng, (r.ru_nsignals + r.ru_msgsnd + r.ru_msgrcv), pos++);
302   silc_rng_xor(rng, (r.ru_nsignals << 16), pos++);
303   silc_rng_xor(rng, (r.ru_nvcsw + r.ru_nivcsw), pos++);
304   silc_rng_xor(rng, (r.ru_nvcsw ^ r.ru_nivcsw), pos++);
305 #endif
306   
307 #ifdef SILC_RNG_DEBUG
308   SILC_LOG_HEXDUMP(("pool"), rng->pool, sizeof(rng->pool));
309 #endif
310
311   /* Stir random pool */
312   silc_rng_stir_pool(rng);
313 }
314
315 /* This function gets noise from different commands */
316
317 static void silc_rng_get_medium_noise(SilcRng rng)
318 {
319   /* If getrusage is available, there is no need for shell commands */
320 #ifdef HAVE_GETRUSAGE
321   return;
322 #endif
323   silc_rng_exec_command(rng, "ps -leaww 2> /dev/null");
324   silc_rng_exec_command(rng, "ls -afiln ~ 2> /dev/null");
325   silc_rng_exec_command(rng, "ls -afiln /proc 2> /dev/null");
326   silc_rng_exec_command(rng, "ps -axww 2> /dev/null");
327
328 #ifdef SILC_RNG_DEBUG
329   SILC_LOG_HEXDUMP(("pool"), rng->pool, sizeof(rng->pool));
330 #endif
331 }
332
333 /* This function gets 'hard' noise from environment. This tries to
334    get the noise from /dev/random if available. */
335
336 static void silc_rng_get_hard_noise(SilcRng rng)
337 {
338 #ifndef SILC_WIN32
339   unsigned char buf[32];
340   int fd, len, i;
341
342   /* Get noise from /dev/[u]random if available */
343   fd = open(rng->devrandom, O_RDONLY);
344   if (fd < 0)
345     return;
346
347   fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK);
348
349   for (i = 0; i < 2; i++) {
350     len = read(fd, buf, sizeof(buf));
351     if (len <= 0)
352       goto out;
353     silc_rng_add_noise(rng, buf, len);
354   }
355
356 #ifdef SILC_RNG_DEBUG
357   SILC_LOG_HEXDUMP(("pool"), rng->pool, sizeof(rng->pool));
358 #endif
359
360  out:
361   close(fd);
362   memset(buf, 0, sizeof(buf));
363 #endif
364 }
365
366 /* Execs command and gets noise from its output */
367
368 static void silc_rng_exec_command(SilcRng rng, char *command)
369 {
370 #ifndef SILC_WIN32
371   unsigned char buf[1024];
372   FILE *fd;
373   int i;
374   int c;
375
376   /* Open process */
377   fd = popen(command, "r");
378   if (!fd)
379     return;
380
381   /* Get data as much as we can get into the buffer */
382   for (i = 0; i < sizeof(buf); i++) {
383     c = fgetc(fd);
384     if (c == EOF)
385       break;
386     buf[i] = c;
387   }
388
389   pclose(fd);
390
391   if (i != 0) {
392     /* Add the buffer into random pool */
393     silc_rng_add_noise(rng, buf, i);
394     memset(buf, 0, sizeof(buf));
395   }
396 #endif
397 }
398
399 /* This function adds the contents of the buffer as noise into random
400    pool. After adding the noise the pool is stirred. */
401
402 void silc_rng_add_noise(SilcRng rng, unsigned char *buffer, SilcUInt32 len)
403 {
404   SilcUInt32 i, pos;
405
406   pos = silc_rng_get_position(rng);
407
408   /* Add the buffer one by one into the pool */
409   for(i = 0; i < len; i++, buffer++) {
410     if(pos >= SILC_RNG_POOLSIZE)
411       break;
412     rng->pool[pos++] ^= *buffer;
413   }
414
415   /* Stir random pool */
416   silc_rng_stir_pool(rng);
417 }
418
419 /* XOR's data into the pool */
420
421 static void silc_rng_xor(SilcRng rng, SilcUInt32 val, unsigned int pos)
422 {
423   SilcUInt32 tmp;
424
425   SILC_GET32_MSB(tmp, &rng->pool[pos]);
426   val ^= tmp + val;
427   SILC_PUT32_MSB(val, &rng->pool[pos]);
428 }
429
430 /* This function stirs the random pool by encrypting buffer in CFB
431    (cipher feedback) mode with SHA1 algorithm. */
432
433 static void silc_rng_stir_pool(SilcRng rng)
434 {
435   int i;
436   SilcUInt32 iv[5], tmp;
437
438   /* Get the IV */
439   SILC_GET32_MSB(iv[0], &rng->pool[16     ]);
440   SILC_GET32_MSB(iv[1], &rng->pool[16 +  4]);
441   SILC_GET32_MSB(iv[2], &rng->pool[16 +  8]);
442   SILC_GET32_MSB(iv[3], &rng->pool[16 + 12]);
443   SILC_GET32_MSB(iv[4], &rng->pool[16 + 16]);
444
445   /* First CFB pass */
446   for (i = 0; i < SILC_RNG_POOLSIZE; i += 20) {
447     silc_hash_transform(rng->sha1, iv, rng->key);
448
449     SILC_GET32_MSB(tmp, &rng->pool[i]);
450     iv[0] ^= tmp;
451     SILC_PUT32_MSB(iv[0], &rng->pool[i]);
452
453     SILC_GET32_MSB(tmp, &rng->pool[i + 4]);
454     iv[1] ^= tmp;
455     SILC_PUT32_MSB(iv[1], &rng->pool[i + 4]);
456
457     SILC_GET32_MSB(tmp, &rng->pool[i + 8]);
458     iv[2] ^= tmp;
459     SILC_PUT32_MSB(iv[2], &rng->pool[i + 8]);
460
461     SILC_GET32_MSB(tmp, &rng->pool[i + 12]);
462     iv[3] ^= tmp;
463     SILC_PUT32_MSB(iv[3], &rng->pool[i + 12]);
464
465     SILC_GET32_MSB(tmp, &rng->pool[i + 16]);
466     iv[4] ^= tmp;
467     SILC_PUT32_MSB(iv[4], &rng->pool[i + 16]);
468   }
469
470   /* Get new key */
471   memcpy(rng->key, &rng->pool[silc_rng_get_position(rng)], sizeof(rng->key));
472
473   /* Second CFB pass */
474   for (i = 0; i < SILC_RNG_POOLSIZE; i += 20) {
475     silc_hash_transform(rng->sha1, iv, rng->key);
476
477     SILC_GET32_MSB(tmp, &rng->pool[i]);
478     iv[0] ^= tmp;
479     SILC_PUT32_MSB(iv[0], &rng->pool[i]);
480
481     SILC_GET32_MSB(tmp, &rng->pool[i + 4]);
482     iv[1] ^= tmp;
483     SILC_PUT32_MSB(iv[1], &rng->pool[i + 4]);
484
485     SILC_GET32_MSB(tmp, &rng->pool[i + 8]);
486     iv[2] ^= tmp;
487     SILC_PUT32_MSB(iv[2], &rng->pool[i + 8]);
488
489     SILC_GET32_MSB(tmp, &rng->pool[i + 12]);
490     iv[3] ^= tmp;
491     SILC_PUT32_MSB(iv[3], &rng->pool[i + 12]);
492
493     SILC_GET32_MSB(tmp, &rng->pool[i + 16]);
494     iv[4] ^= tmp;
495     SILC_PUT32_MSB(iv[4], &rng->pool[i + 16]);
496   }
497
498   memset(iv, 0, sizeof(iv));
499 }
500
501 /* Returns next position where data is fetched from the pool or
502    put to the pool. */
503
504 static SilcUInt32 silc_rng_get_position(SilcRng rng)
505 {
506   SilcRngState next;
507   SilcUInt32 pos;
508
509   next = rng->state->next;
510
511   pos = rng->state->pos++;
512   if ((next->low != 0 && pos >= next->low) || (pos >= SILC_RNG_POOLSIZE))
513     rng->state->pos = rng->state->low;
514
515 #ifdef SILC_RNG_DEBUG
516     fprintf(stderr, "state: %p: low: %lu, pos: %lu\n",
517             rng->state, rng->state->low, rng->state->pos);
518 #endif
519
520   rng->state = next;
521
522   return pos;
523 }
524
525 /* Returns random byte. */
526
527 SilcUInt8 silc_rng_get_byte(SilcRng rng)
528 {
529   SilcUInt8 byte;
530
531   rng->threshold++;
532
533   /* Get more soft noise after 64 bits threshold */
534   if (rng->threshold >= 8)
535     silc_rng_get_soft_noise(rng);
536
537   /* Get hard noise after 160 bits threshold, zero the threshold. */
538   if (rng->threshold >= 20) {
539     rng->threshold = 0;
540     silc_rng_get_hard_noise(rng);
541   }
542
543   do byte = rng->pool[silc_rng_get_position(rng)]; while (byte == 0x00);
544   return byte;
545 }
546
547 /* Return random byte as fast as possible. Reads from /dev/urandom if
548    available. If not then return from normal RNG (not so fast). */
549
550 SilcUInt8 silc_rng_get_byte_fast(SilcRng rng)
551 {
552 #ifndef SILC_WIN32
553   unsigned char buf[1];
554
555   if (rng->fd_devurandom == -1) {
556     rng->fd_devurandom = open("/dev/urandom", O_RDONLY);
557     if (rng->fd_devurandom < 0)
558       return silc_rng_get_byte(rng);
559     fcntl(rng->fd_devurandom, F_SETFL, O_NONBLOCK);
560   }
561
562   if (read(rng->fd_devurandom, buf, sizeof(buf)) < 0)
563     return silc_rng_get_byte(rng);
564
565   return buf[0] != 0x00 ? buf[0] : silc_rng_get_byte(rng);
566 #else
567   return silc_rng_get_byte(rng);
568 #endif
569 }
570
571 /* Returns 16 bit random number */
572
573 SilcUInt16 silc_rng_get_rn16(SilcRng rng)
574 {
575   unsigned char rn[2];
576   SilcUInt16 num;
577
578   rn[0] = silc_rng_get_byte(rng);
579   rn[1] = silc_rng_get_byte(rng);
580   SILC_GET16_MSB(num, rn);
581
582   return num;
583 }
584
585 /* Returns 32 bit random number */
586
587 SilcUInt32 silc_rng_get_rn32(SilcRng rng)
588 {
589   unsigned char rn[4];
590   SilcUInt32 num;
591
592   rn[0] = silc_rng_get_byte(rng);
593   rn[1] = silc_rng_get_byte(rng);
594   rn[2] = silc_rng_get_byte(rng);
595   rn[3] = silc_rng_get_byte(rng);
596   SILC_GET32_MSB(num, rn);
597
598   return num;
599 }
600
601 /* Returns non-zero random number string. Returned string is in HEX format. */
602
603 unsigned char *silc_rng_get_rn_string(SilcRng rng, SilcUInt32 len)
604 {
605   int i;
606   unsigned char *string;
607
608   string = silc_calloc((len * 2 + 1), sizeof(unsigned char));
609
610   for (i = 0; i < len; i++)
611     sprintf(string + 2 * i, "%02x", silc_rng_get_byte(rng));
612
613   return string;
614 }
615
616 /* Returns non-zero random number binary data. */
617
618 unsigned char *silc_rng_get_rn_data(SilcRng rng, SilcUInt32 len)
619 {
620   int i;
621   unsigned char *data;
622
623   data = silc_calloc(len + 1, sizeof(*data));
624
625   for (i = 0; i < len; i++)
626     data[i] = silc_rng_get_byte(rng);
627
628   return data;
629 }
630
631 /* Global RNG. This is global RNG that application can initialize so
632    that any part of code anywhere can use RNG without having to allocate
633    new RNG object everytime.  If this is not initialized then these routines
634    will fail.  Note: currently in SILC applications always initialize this. */
635
636 SilcRng global_rng = NULL;
637
638 /* Initialize global RNG. If `rng' is provided it is set as the global
639    RNG object (it can be allocated by the application for example). */
640
641 SilcBool silc_rng_global_init(SilcRng rng)
642 {
643   if (rng) {
644     global_rng = rng;
645     return TRUE;
646   }
647
648   global_rng = silc_rng_alloc();
649   silc_rng_init(global_rng);
650
651   return TRUE;
652 }
653
654 /* Uninitialize global RNG */
655
656 SilcBool silc_rng_global_uninit(void)
657 {
658   if (global_rng) {
659     silc_rng_free(global_rng);
660     global_rng = NULL;
661   }
662
663   return TRUE;
664 }
665
666 /* These are analogous to the functions above. */
667
668 SilcUInt8 silc_rng_global_get_byte(void)
669 {
670   return global_rng ? silc_rng_get_byte(global_rng) : 0;
671 }
672
673 /* Return random byte as fast as possible. Reads from /dev/urandom if
674    available. If not then return from normal RNG (not so fast). */
675
676 SilcUInt8 silc_rng_global_get_byte_fast(void)
677 {
678   return global_rng ? silc_rng_get_byte_fast(global_rng) : 0;
679 }
680
681 SilcUInt16 silc_rng_global_get_rn16(void)
682 {
683   return global_rng ? silc_rng_get_rn16(global_rng) : 0;
684 }
685
686 SilcUInt32 silc_rng_global_get_rn32(void)
687 {
688   return global_rng ? silc_rng_get_rn32(global_rng) : 0;
689 }
690
691 unsigned char *silc_rng_global_get_rn_string(SilcUInt32 len)
692 {
693   return global_rng ? silc_rng_get_rn_string(global_rng, len) : NULL;
694 }
695
696 unsigned char *silc_rng_global_get_rn_data(SilcUInt32 len)
697 {
698   return global_rng ? silc_rng_get_rn_data(global_rng, len) : NULL;
699 }
700
701 void silc_rng_global_add_noise(unsigned char *buffer, SilcUInt32 len)
702 {
703   if (global_rng)
704     silc_rng_add_noise(global_rng, buffer, len);
705 }