#include "cuda_helper.h" #define CUBEHASH_ROUNDS 16 /* this is r for CubeHashr/b */ #define CUBEHASH_BLOCKBYTES 32 /* this is b for CubeHashr/b */ #ifdef __INTELLISENSE__ /* just for vstudio code colors */ #define __CUDA_ARCH__ 520 #endif #if __CUDA_ARCH__ < 350 #define LROT(x,bits) ((x << bits) | (x >> (32 - bits))) #else #define LROT(x, bits) __funnelshift_l(x, x, bits) #endif #define TPB35 576 #define TPB50 1024 #define ROTATEUPWARDS7(a) LROT(a,7) #define ROTATEUPWARDS11(a) LROT(a,11) __device__ __forceinline__ void rrounds(uint32_t x[2][2][2][2][2]) { int r; uint32_t x0[2][2][2][2]; uint32_t x1[2][2][2][2]; for (r = 0; r < CUBEHASH_ROUNDS; r += 2) { /* "rotate x_0jklm upwards by 7 bits" */ x0[0][0][0][0] = ROTATEUPWARDS7(x[0][0][0][0][0]); x0[0][0][0][1] = ROTATEUPWARDS7(x[0][0][0][0][1]); x0[0][0][1][0] = ROTATEUPWARDS7(x[0][0][0][1][0]); x0[0][0][1][1] = ROTATEUPWARDS7(x[0][0][0][1][1]); x0[0][1][0][0] = ROTATEUPWARDS7(x[0][0][1][0][0]); x0[0][1][0][1] = ROTATEUPWARDS7(x[0][0][1][0][1]); x0[0][1][1][0] = ROTATEUPWARDS7(x[0][0][1][1][0]); x0[0][1][1][1] = ROTATEUPWARDS7(x[0][0][1][1][1]); x0[1][0][0][0] = ROTATEUPWARDS7(x[0][1][0][0][0]); x0[1][0][0][1] = ROTATEUPWARDS7(x[0][1][0][0][1]); x0[1][0][1][0] = ROTATEUPWARDS7(x[0][1][0][1][0]); x0[1][0][1][1] = ROTATEUPWARDS7(x[0][1][0][1][1]); x0[1][1][0][0] = ROTATEUPWARDS7(x[0][1][1][0][0]); x0[1][1][0][1] = ROTATEUPWARDS7(x[0][1][1][0][1]); x0[1][1][1][0] = ROTATEUPWARDS7(x[0][1][1][1][0]); x0[1][1][1][1] = ROTATEUPWARDS7(x[0][1][1][1][1]); /* "add x_0jklm into x_1jklm modulo 2^32" */ x1[0][0][0][0] = x[1][0][0][0][0] + x[0][0][0][0][0]; x1[0][0][0][1] = x[1][0][0][0][1] + x[0][0][0][0][1]; x1[0][0][1][0] = x[1][0][0][1][0] + x[0][0][0][1][0]; x1[0][0][1][1] = x[1][0][0][1][1] + x[0][0][0][1][1]; x1[0][1][0][0] = x[1][0][1][0][0] + x[0][0][1][0][0]; x1[0][1][0][1] = x[1][0][1][0][1] + x[0][0][1][0][1]; x1[0][1][1][0] = x[1][0][1][1][0] + x[0][0][1][1][0]; x1[0][1][1][1] = x[1][0][1][1][1] + x[0][0][1][1][1]; x1[1][0][0][0] = x[1][1][0][0][0] + x[0][1][0][0][0]; 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x[1][1][0][1][1] = x1[1][0][1][1] + x[0][1][1][1][0]; x[1][1][0][1][0] = x1[1][0][1][0] + x[0][1][1][1][1]; /* "xor x_1jkl~m into x_0jklm" */ x[0][0][0][0][0] = x0[0][0][0][0] ^ x[1][0][0][0][1]; x[0][0][0][0][1] = x0[0][0][0][1] ^ x[1][0][0][0][0]; x[0][0][0][1][0] = x0[0][0][1][0] ^ x[1][0][0][1][1]; x[0][0][0][1][1] = x0[0][0][1][1] ^ x[1][0][0][1][0]; x[0][0][1][0][0] = x0[0][1][0][0] ^ x[1][0][1][0][1]; x[0][0][1][0][1] = x0[0][1][0][1] ^ x[1][0][1][0][0]; x[0][0][1][1][0] = x0[0][1][1][0] ^ x[1][0][1][1][1]; x[0][0][1][1][1] = x0[0][1][1][1] ^ x[1][0][1][1][0]; x[0][1][0][0][0] = x0[1][0][0][0] ^ x[1][1][0][0][1]; x[0][1][0][0][1] = x0[1][0][0][1] ^ x[1][1][0][0][0]; x[0][1][0][1][0] = x0[1][0][1][0] ^ x[1][1][0][1][1]; x[0][1][0][1][1] = x0[1][0][1][1] ^ x[1][1][0][1][0]; x[0][1][1][0][0] = x0[1][1][0][0] ^ x[1][1][1][0][1]; x[0][1][1][0][1] = x0[1][1][0][1] ^ x[1][1][1][0][0]; x[0][1][1][1][0] = x0[1][1][1][0] ^ x[1][1][1][1][1]; x[0][1][1][1][1] = x0[1][1][1][1] ^ x[1][1][1][1][0]; } } __device__ __forceinline__ void Final(uint32_t x[2][2][2][2][2], uint32_t *hashval) { /* "the integer 1 is xored into the last state word x_11111" */ x[1][1][1][1][1] ^= 1U; /* "the state is then transformed invertibly through 10r identical rounds" */ for (int i = 0; i < 10; ++i) rrounds(x); /* "output the first h/8 bytes of the state" */ hashval[0] = x[0][0][0][0][0]; hashval[1] = x[0][0][0][0][1]; hashval[2] = x[0][0][0][1][0]; hashval[3] = x[0][0][0][1][1]; hashval[4] = x[0][0][1][0][0]; hashval[5] = x[0][0][1][0][1]; hashval[6] = x[0][0][1][1][0]; hashval[7] = x[0][0][1][1][1]; } #if __CUDA_ARCH__ >= 500 __global__ __launch_bounds__(TPB50, 1) #else __global__ __launch_bounds__(TPB35, 1) #endif void cubehash256_gpu_hash_32(uint32_t threads, uint32_t startNounce, uint2 *g_hash) { uint32_t thread = (blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x); if (thread < threads) { #if __CUDA_ARCH__ >= 500 uint2 Hash[4]; Hash[0] = __ldg(&g_hash[thread]); Hash[1] = __ldg(&g_hash[thread + 1 * threads]); Hash[2] = __ldg(&g_hash[thread + 2 * threads]); Hash[3] = __ldg(&g_hash[thread + 3 * threads]); #else uint32_t Hash[8]; LOHI(Hash[0], Hash[1], __ldg(&((uint64_t*)g_hash)[thread])); LOHI(Hash[2], Hash[3], __ldg(&((uint64_t*)g_hash)[thread + 1 * threads])); LOHI(Hash[4], Hash[5], __ldg(&((uint64_t*)g_hash)[thread + 2 * threads])); LOHI(Hash[6], Hash[7], __ldg(&((uint64_t*)g_hash)[thread + 3 * threads])); #endif uint32_t x[2][2][2][2][2] = { 0xEA2BD4B4, 0xCCD6F29F, 0x63117E71, 0x35481EAE, 0x22512D5B, 0xE5D94E63, 0x7E624131, 0xF4CC12BE, 0xC2D0B696, 0x42AF2070, 0xD0720C35, 0x3361DA8C, 0x28CCECA4, 0x8EF8AD83, 0x4680AC00, 0x40E5FBAB, 0xD89041C3, 0x6107FBD5, 0x6C859D41, 0xF0B26679, 0x09392549, 0x5FA25603, 0x65C892FD, 0x93CB6285, 0x2AF2B5AE, 0x9E4B4E60, 0x774ABFDD, 0x85254725, 0x15815AEB, 0x4AB6AAD6, 0x9CDAF8AF, 0xD6032C0A }; #if __CUDA_ARCH__ >= 500 x[0][0][0][0][0] ^= Hash[0].x; x[0][0][0][0][1] ^= Hash[0].y; x[0][0][0][1][0] ^= Hash[1].x; x[0][0][0][1][1] ^= Hash[1].y; x[0][0][1][0][0] ^= Hash[2].x; x[0][0][1][0][1] ^= Hash[2].y; x[0][0][1][1][0] ^= Hash[3].x; x[0][0][1][1][1] ^= Hash[3].y; #else x[0][0][0][0][0] ^= Hash[0]; x[0][0][0][0][1] ^= Hash[1]; x[0][0][0][1][0] ^= Hash[2]; x[0][0][0][1][1] ^= Hash[3]; x[0][0][1][0][0] ^= Hash[4]; x[0][0][1][0][1] ^= Hash[5]; x[0][0][1][1][0] ^= Hash[6]; x[0][0][1][1][1] ^= Hash[7]; #endif rrounds(x); x[0][0][0][0][0] ^= 0x80U; rrounds(x); #if __CUDA_ARCH__ >= 500 Final(x, (uint32_t*)Hash); g_hash[thread] = Hash[0]; g_hash[1 * threads + thread] = Hash[1]; g_hash[2 * threads + thread] = Hash[2]; g_hash[3 * threads + thread] = Hash[3]; #else Final(x, Hash); ((uint64_t*)g_hash)[thread] = ((uint64_t*)Hash)[0]; ((uint64_t*)g_hash)[1 * threads + thread] = ((uint64_t*)Hash)[1]; ((uint64_t*)g_hash)[2 * threads + thread] = ((uint64_t*)Hash)[2]; ((uint64_t*)g_hash)[3 * threads + thread] = ((uint64_t*)Hash)[3]; #endif } } __host__ void cubehash256_cpu_hash_32(int thr_id, uint32_t threads, uint32_t startNounce, uint64_t *d_hash, int order) { uint32_t tpb = TPB35; if (cuda_arch[thr_id] >= 500) tpb = TPB50; dim3 grid((threads + tpb - 1) / tpb); dim3 block(tpb); cubehash256_gpu_hash_32 << > > (threads, startNounce, (uint2*)d_hash); } __host__ void cubehash256_cpu_hash_32(int thr_id, uint32_t threads, uint32_t startNounce, uint64_t *d_hash, int order, cudaStream_t stream) { uint32_t tpb = TPB35; if (cuda_arch[thr_id] >= 500) tpb = TPB50; dim3 grid((threads + tpb - 1) / tpb); dim3 block(tpb); cubehash256_gpu_hash_32 << > > (threads, startNounce, (uint2*)d_hash); }