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C/C++實現(xiàn)MD5校驗學(xué)習(xí)

 更新時間:2024年03月25日 09:25:28   作者:void?In_shuai(void)  
MD5全程Message-Digest?Algorithm?5,即消息摘要算法第五版,是屬于hash算法的一種,本文主要介紹了如何在C++中實現(xiàn)MD5校驗,需要的可以了解下

1.MD5用途

MD5全程Message-Digest Algorithm 5,即消息摘要算法第五版,是屬于hash算法的一種。

MD5原來被用作信息加密,但是MD5已經(jīng)被院士大佬破解(附破解小工具),現(xiàn)在MD5主要被用來(指作者)文件完整性校驗。

MD5輸出值有16個字節(jié)(128bit),打印都是以hex形式打印出來。

2.原理介紹

1. 對輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行填充

對信息進(jìn)行數(shù)據(jù)填充,使信息的長度對512取模得448,設(shè)信息長度為X,即滿足X mod 512=448(x/512d的余數(shù)等于448)。根據(jù)此公式得出需要填充的數(shù)據(jù)長度。填充方法是在信息后面填充第一位為1,其余為0。填充完后,信息的長度就為N*512+448(bit)。

2. 填入輸入信息的長度

原信息長度用64位(二進(jìn)制)表示。如果信息長度大于264,則只使用其低64位的值,即(信息長度對264取模),并且填充到前面一步得到的結(jié)果后面。經(jīng)過這兩步的處理,現(xiàn)在的信息字節(jié)長度=N*512+448+64=(N+1)*512,即長度恰好是512的整數(shù)倍數(shù)。這樣做的原因是為滿足后面處理中對信息長度的要求。

3.數(shù)據(jù)處理,輸出結(jié)果

4個常數(shù): A = 0x67452301, B = 0x0EFCDAB89, C = 0x98BADCFE, D = 0x10325476;

4個函數(shù):F(X,Y,Z)=(X & Y) | ((~X) & Z); G(X,Y,Z)=(X & Z) | (Y & (~Z)); H(X,Y,Z)=X ^ Y ^ Z; I(X,Y,Z)=Y ^ (X | (~Z));

把消息分以512位為一分組進(jìn)行處理,每一個分組進(jìn)行4輪變換,以上面所說4個常數(shù)為起始變量進(jìn)行計算,重新輸出4個變量,以這4個變量再進(jìn)行下一分組的運算,如果已經(jīng)是最后一個分組,則這4個變量為最后的結(jié)果,即MD5值。

3.linux指令獲取MD5

shuaiyin@raspberrypi:~ $ md5sum sherpa-ncnn
500b8431e2941adb66e11d89ecdabeca  sherpa-ncnn 

4.通過c語音計算MD5值

1.結(jié)構(gòu)體定義

typedef struct {
      uint32_t buf[4];  //4個常數(shù)
      uint32_t bits[2];  //長度
      unsigned char in[64];  //變量空間
    } md5_ctx_t;

2.常數(shù)初始化

void md5_init(md5_ctx_t *ctx) {
    ctx->buf[0] = 0x67452301;
    ctx->buf[1] = 0xefcdab89;
    ctx->buf[2] = 0x98badcfe;
    ctx->buf[3] = 0x10325476;

    ctx->bits[0] = 0;
    ctx->bits[1] = 0;
}

#define F1(x, y, z) (z ^ (x & (y ^ z)))
#define F2(x, y, z) F1(z, x, y)
#define F3(x, y, z) (x ^ y ^ z)
#define F4(x, y, z) (y ^ (x | ~z))

#define MD5STEP(f, w, x, y, z, data, s) \
    (w += f(x, y, z) + data, w = w << s | w >> (32 - s), w += x)

3.數(shù)據(jù)處理以及變換

static void md5_transform(uint32_t buf[4], uint32_t const in[16]) {
    register uint32_t a, b, c, d;

    a = buf[0];
    b = buf[1];
    c = buf[2];
    d = buf[3];

    MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[0] + 0xd76aa478, 7);
    MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[1] + 0xe8c7b756, 12);
    MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[2] + 0x242070db, 17);
    MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[3] + 0xc1bdceee, 22);
    MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[4] + 0xf57c0faf, 7);
    MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[5] + 0x4787c62a, 12);
    MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[6] + 0xa8304613, 17);
    MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[7] + 0xfd469501, 22);
    MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[8] + 0x698098d8, 7);
    MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[9] + 0x8b44f7af, 12);
    MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[10] + 0xffff5bb1, 17);
    MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[11] + 0x895cd7be, 22);
    MD5STEP(F1, a, b, c, d, in[12] + 0x6b901122, 7);
    MD5STEP(F1, d, a, b, c, in[13] + 0xfd987193, 12);
    MD5STEP(F1, c, d, a, b, in[14] + 0xa679438e, 17);
    MD5STEP(F1, b, c, d, a, in[15] + 0x49b40821, 22);

    MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[1] + 0xf61e2562, 5);
    MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[6] + 0xc040b340, 9);
    MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[11] + 0x265e5a51, 14);
    MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[0] + 0xe9b6c7aa, 20);
    MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[5] + 0xd62f105d, 5);
    MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[10] + 0x02441453, 9);
    MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[15] + 0xd8a1e681, 14);
    MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[4] + 0xe7d3fbc8, 20);
    MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[9] + 0x21e1cde6, 5);
    MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[14] + 0xc33707d6, 9);
    MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[3] + 0xf4d50d87, 14);
    MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[8] + 0x455a14ed, 20);
    MD5STEP(F2, a, b, c, d, in[13] + 0xa9e3e905, 5);
    MD5STEP(F2, d, a, b, c, in[2] + 0xfcefa3f8, 9);
    MD5STEP(F2, c, d, a, b, in[7] + 0x676f02d9, 14);
    MD5STEP(F2, b, c, d, a, in[12] + 0x8d2a4c8a, 20);

    MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[5] + 0xfffa3942, 4);
    MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[8] + 0x8771f681, 11);
    MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[11] + 0x6d9d6122, 16);
    MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[14] + 0xfde5380c, 23);
    MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[1] + 0xa4beea44, 4);
    MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[4] + 0x4bdecfa9, 11);
    MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[7] + 0xf6bb4b60, 16);
    MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[10] + 0xbebfbc70, 23);
    MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[13] + 0x289b7ec6, 4);
    MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[0] + 0xeaa127fa, 11);
    MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[3] + 0xd4ef3085, 16);
    MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[6] + 0x04881d05, 23);
    MD5STEP(F3, a, b, c, d, in[9] + 0xd9d4d039, 4);
    MD5STEP(F3, d, a, b, c, in[12] + 0xe6db99e5, 11);
    MD5STEP(F3, c, d, a, b, in[15] + 0x1fa27cf8, 16);
    MD5STEP(F3, b, c, d, a, in[2] + 0xc4ac5665, 23);

    MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[0] + 0xf4292244, 6);
    MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[7] + 0x432aff97, 10);
    MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[14] + 0xab9423a7, 15);
    MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[5] + 0xfc93a039, 21);
    MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[12] + 0x655b59c3, 6);
    MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[3] + 0x8f0ccc92, 10);
    MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[10] + 0xffeff47d, 15);
    MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[1] + 0x85845dd1, 21);
    MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[8] + 0x6fa87e4f, 6);
    MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[15] + 0xfe2ce6e0, 10);
    MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[6] + 0xa3014314, 15);
    MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[13] + 0x4e0811a1, 21);
    MD5STEP(F4, a, b, c, d, in[4] + 0xf7537e82, 6);
    MD5STEP(F4, d, a, b, c, in[11] + 0xbd3af235, 10);
    MD5STEP(F4, c, d, a, b, in[2] + 0x2ad7d2bb, 15);
    MD5STEP(F4, b, c, d, a, in[9] + 0xeb86d391, 21);

    buf[0] += a;
    buf[1] += b;
    buf[2] += c;
    buf[3] += d;
}
void md5_update(md5_ctx_t *ctx, const uint8_t *buf, size_t len) {
    uint32_t t;

    t = ctx->bits[0];
    if ((ctx->bits[0] = t + ((uint32_t) len << 3)) < t) ctx->bits[1]++;
    ctx->bits[1] += (uint32_t) len >> 29;

    t = (t >> 3) & 0x3f;

    if (t) {
        unsigned char *p = (unsigned char *) ctx->in + t;

        t = 64 - t;
        if (len < t) {
            memcpy(p, buf, len);
            return;
        }
        memcpy(p, buf, t);
        byteReverse(ctx->in, 16);
        md5_transform(ctx->buf, (uint32_t *) ctx->in);
        buf += t;
        len -= t;
    }

    while (len >= 64) {
        memcpy(ctx->in, buf, 64);
        byteReverse(ctx->in, 16);
        md5_transform(ctx->buf, (uint32_t *) ctx->in);
        buf += 64;
        len -= 64;
    }

    memcpy(ctx->in, buf, len);
}


void md5_final(uint8_t digest[16], md5_ctx_t *ctx) {
    unsigned count;
    unsigned char *p;
    uint32_t *a;
    count = (ctx->bits[0] >> 3) & 0x3F;
    p = ctx->in + count;
    *p++ = 0x80;
    count = 64 - 1 - count;
    if (count < 8) {
        memset(p, 0, count);
        byteReverse(ctx->in, 16);
        md5_transform(ctx->buf, (uint32_t *) ctx->in);
        memset(ctx->in, 0, 56);
    } else {
        memset(p, 0, count - 8);
    }
    byteReverse(ctx->in, 14);
    a = (uint32_t *) ctx->in;
    a[14] = ctx->bits[0];
    a[15] = ctx->bits[1];
    md5_transform(ctx->buf, (uint32_t *) ctx->in);
    byteReverse((unsigned char *) ctx->buf, 4);
    memcpy(digest, ctx->buf, 16);
    memset((char *) ctx, 0, sizeof(*ctx));
}

4.函數(shù)調(diào)用

```c
void md5(const uint8_t *buf, size_t len, uint8_t digest[16]) {
    md5_ctx_t ctx;
    md5_init(&ctx);
    md5_update(&ctx, buf, len);
    md5_final(digest, &ctx);

到此這篇關(guān)于C/C++實現(xiàn)MD5校驗學(xué)習(xí)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)C++ MD5校驗內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!

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