Generate a key pair
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API de Pares de Claves
Genere pares de claves criptográficas bajo demanda — RSA (2048/3072/4096), curva elíptica (P-256, P-384, P-521, secp256k1), Ed25519 y Ed448 — devueltas como PEM (clave pública SPKI, clave privada PKCS#8) y, opcionalmente, como JWK. Perfecto para generar claves de firma JWT/JWS, experimentos TLS y SSH, accesorios de prueba y demostraciones. Generación local pura con el módulo crypto de Node (sin servicio de terceros). Nota: para desarrollo, pruebas y educación — genere claves para sistemas de producción fuera de línea o en un HSM, nunca confíe en una API remota con claves privadas reales. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Distinto de la firma JWT, generación de contraseñas y hash.
salud API
saludable- tiempo de actividad
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- Sondas del servidor · 24h
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Free
Gratis
- 1,160 llamadas / mes
- 2 solicitudes / segundo
- Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
- 1,160 llamadas/mes
- 2 solicitudes/seg
- RSA/EC/Ed25519/Ed448, PEM+JWK
- Sin tarjeta de crédito
Starter
€3.40 /mes
- 11,000 llamadas / mes
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- Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
- 11k llamadas/mes
- 8 solicitudes/segundo
- Todos los tamaños y curvas
- Soporte por correo electrónico
Pro
€23.00 /mes
- 148,000 llamadas / mes
- 20 solicitudes / segundo
- Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
- 148k llamadas/mes
- 20 req/seg
- Pipelines de JWT-key / test-fixture
- Soporte prioritario
Mega
€59.00 /mes
- 760,000 llamadas / mes
- 50 solicitudes / segundo
- Límite máximo (429 por encima de la cuota, sin excedente)
- 760k llamadas/mes
- 50 solicitudes/segundo
- Escala de plataforma
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Construido por
Relacionado APIs
Otros APIs con etiquetas superpuestas.
API de Aritmética Modular
Matemáticas de aritmética modular como API, calculadas local y determinísticamente con aritmética exacta de enteros grandes. El endpoint de potencia calcula la exponenciación modular, aᵇ mod m, mediante el método de cuadrados y multiplicación, rápido y exacto incluso para los exponentes enormes utilizados en criptografía. El endpoint de inverso encuentra el inverso multiplicativo modular a⁻¹ mod m con el algoritmo extendido de Euclides, devolviendo el inverso cuando a y m son coprimos e informando el mcd cuando no existe inverso. El endpoint de totiente calcula el totiente de Euler φ(n) — la cantidad de enteros desde 1 hasta n coprimos con n — con la factorización prima de la que proviene, y una verificación opcional del teorema de Euler de que a^φ(n) ≡ 1 (mod n) para una base coprima. Estos son los componentes básicos de RSA y gran parte de la criptografía moderna. Las entradas son enteros y se pueden pasar como cadenas para valores muy grandes. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de criptografía, seguridad, blockchain y matemáticas, herramientas de RSA y teoría de números, y educación en ciencias de la computación. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto es aritmética modular; para factorización prima y mcd use una API de teoría de números y para secuencias de enteros una API de secuencias.
api.oanor.com/modular-api
API de protector solar y UV
Matemáticas de seguridad solar como API, calculadas local y determinísticamente: los números de tiempo de quemadura, FPS y reaplicación que una aplicación de protector solar, clima o actividades al aire libre necesita para mantener seguras a las personas. El endpoint burntime estima cuánto tiempo hasta la quemadura solar según el tipo de piel Fitzpatrick (1 muy clara a 6 muy pigmentada), el índice UV y el FPS: el tiempo sin protección es una base según el tipo de piel (tipo II alrededor de 15 minutos) escalada por 6 ÷ índice UV, y el tiempo protegido es ese tiempo multiplicado por el FPS — así, la piel clara tipo II con UV 8 se quema en unos 11 minutos al descubierto, o aproximadamente 5 horas y media con FPS 30, mientras que la piel muy clara tipo I con UV extremo 11 se quema en 5 minutos. El endpoint spf lo invierte: el FPS necesario = tus minutos deseados al aire libre ÷ el tiempo sin protección, con el recordatorio de que la protección real se estabiliza alrededor de FPS 30–50. El endpoint amount cubre la parte que la gente suele equivocar — aproximadamente 2 mg/cm², alrededor de 1 onza (30 g, un vaso de chupito) para un cuerpo adulto completo, reaplicado cada dos horas — y totaliza el protector solar para un día al aire libre. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de seguridad solar, clima, cuidado de la piel y actividades al aire libre, herramientas de alerta y recordatorio UV, y software de bienestar. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. Estimaciones educativas, no consejo médico. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo.
api.oanor.com/sunscreen-api
API de colgado de hamaca
Matemáticas de colgado de hamaca como API, calculadas local y determinísticamente: los números de fuerza de suspensión, línea de cumbrera y altura de correa que un campista o colgador de hamaca configura. Todo se reduce a la regla de los 30 grados. El endpoint de fuerza muestra por qué: la tensión en cada línea de suspensión es el peso del ocupante ÷ (2 × seno del ángulo de colgado), por lo que con un colgado de 30° cada correa soporta aproximadamente un peso corporal, pero si se aplana el colgado a 15° salta a aproximadamente 1.9 veces, lo que sobrecarga correas, árboles y tu espalda cuando la gente tensa la hamaca como un tambor. El endpoint de línea de cumbrera dimensiona una línea de cumbrera estructural a aproximadamente el 83 % de la longitud de la hamaca, la línea fija que reproduce ese ~30° de inclinación y la comba correcta en cualquier par de árboles. El endpoint de altura de correa estima qué tan alto colocar las correas según la distancia entre los árboles y la altura de asiento deseada, ya que árboles más separados necesitan puntos de anclaje más altos para mantener el ángulo. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de camping, mochileros, equipo de exterior y hamacas, herramientas de calculadora de colgado y planificación de viajes, y software de aventura. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. Peso y longitudes en tu propia unidad. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo.
api.oanor.com/hammock-api
API de Cobertura de Masilla
Matemáticas de cobertura de masilla y sellador como API, calculadas local y determinísticamente: los números de pies lineales por tubo y cuántos tubos necesita un constructor, vidriero o aficionado al bricolaje para comprar sellador. Un cordón de masilla es esencialmente un cilindro delgado, por lo que el endpoint de cobertura calcula los pies que rinde un cartucho a partir del ancho del cordón: volumen por pie ≈ (π/4 × ancho²) × 12 pulgadas, y un cartucho estándar de 10.1 fl oz (18.2 in³) rinde aproximadamente 30 pies de un cordón de un cuarto de pulgada, 13 pies de un cordón grueso de tres octavos o 55 de un cordón fino de tres dieciseisavos — pase cartridge_oz para paquetes de salchicha o tubos de 28 oz, y un conteo de tubos para totalizarlo. El endpoint de tubos lo ejecuta al revés: cartuchos necesarios = (longitud de la junta × un factor de desperdicio) ÷ pies por cartucho, redondeado hacia arriba, por lo que una carrera de 100 pies de cordón de un cuarto de pulgada con un 10 % de desperdicio requiere cuatro tubos. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de construcción, acristalamiento, impermeabilización y mejoras para el hogar, herramientas de estimación de materiales y listas de compras, y software para contratistas. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Pulgadas y pies; estimaciones — las herramientas y el desperdicio varían. En vivo, no se almacena nada. 2 endpoints de cómputo.
api.oanor.com/caulk-api
Preguntas frecuentes
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¿Cómo obtengo una clave API para API de Pares de Claves?
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curl https://api.oanor.com/keypair-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/keypair-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/keypair-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
"https://api.oanor.com/keypair-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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