]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - secure/lib/libcrypto/man/man3/OBJ_nid2obj.3
MFV r359197: xz 5.2.5.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / secure / lib / libcrypto / man / man3 / OBJ_nid2obj.3
1 .\" Automatically generated by Pod::Man 4.11 (Pod::Simple 3.40)
2 .\"
3 .\" Standard preamble:
4 .\" ========================================================================
5 .de Sp \" Vertical space (when we can't use .PP)
6 .if t .sp .5v
7 .if n .sp
8 ..
9 .de Vb \" Begin verbatim text
10 .ft CW
11 .nf
12 .ne \\$1
13 ..
14 .de Ve \" End verbatim text
15 .ft R
16 .fi
17 ..
18 .\" Set up some character translations and predefined strings.  \*(-- will
19 .\" give an unbreakable dash, \*(PI will give pi, \*(L" will give a left
20 .\" double quote, and \*(R" will give a right double quote.  \*(C+ will
21 .\" give a nicer C++.  Capital omega is used to do unbreakable dashes and
22 .\" therefore won't be available.  \*(C` and \*(C' expand to `' in nroff,
23 .\" nothing in troff, for use with C<>.
24 .tr \(*W-
25 .ds C+ C\v'-.1v'\h'-1p'\s-2+\h'-1p'+\s0\v'.1v'\h'-1p'
26 .ie n \{\
27 .    ds -- \(*W-
28 .    ds PI pi
29 .    if (\n(.H=4u)&(1m=24u) .ds -- \(*W\h'-12u'\(*W\h'-12u'-\" diablo 10 pitch
30 .    if (\n(.H=4u)&(1m=20u) .ds -- \(*W\h'-12u'\(*W\h'-8u'-\"  diablo 12 pitch
31 .    ds L" ""
32 .    ds R" ""
33 .    ds C` ""
34 .    ds C' ""
35 'br\}
36 .el\{\
37 .    ds -- \|\(em\|
38 .    ds PI \(*p
39 .    ds L" ``
40 .    ds R" ''
41 .    ds C`
42 .    ds C'
43 'br\}
44 .\"
45 .\" Escape single quotes in literal strings from groff's Unicode transform.
46 .ie \n(.g .ds Aq \(aq
47 .el       .ds Aq '
48 .\"
49 .\" If the F register is >0, we'll generate index entries on stderr for
50 .\" titles (.TH), headers (.SH), subsections (.SS), items (.Ip), and index
51 .\" entries marked with X<> in POD.  Of course, you'll have to process the
52 .\" output yourself in some meaningful fashion.
53 .\"
54 .\" Avoid warning from groff about undefined register 'F'.
55 .de IX
56 ..
57 .nr rF 0
58 .if \n(.g .if rF .nr rF 1
59 .if (\n(rF:(\n(.g==0)) \{\
60 .    if \nF \{\
61 .        de IX
62 .        tm Index:\\$1\t\\n%\t"\\$2"
63 ..
64 .        if !\nF==2 \{\
65 .            nr % 0
66 .            nr F 2
67 .        \}
68 .    \}
69 .\}
70 .rr rF
71 .\"
72 .\" Accent mark definitions (@(#)ms.acc 1.5 88/02/08 SMI; from UCB 4.2).
73 .\" Fear.  Run.  Save yourself.  No user-serviceable parts.
74 .    \" fudge factors for nroff and troff
75 .if n \{\
76 .    ds #H 0
77 .    ds #V .8m
78 .    ds #F .3m
79 .    ds #[ \f1
80 .    ds #] \fP
81 .\}
82 .if t \{\
83 .    ds #H ((1u-(\\\\n(.fu%2u))*.13m)
84 .    ds #V .6m
85 .    ds #F 0
86 .    ds #[ \&
87 .    ds #] \&
88 .\}
89 .    \" simple accents for nroff and troff
90 .if n \{\
91 .    ds ' \&
92 .    ds ` \&
93 .    ds ^ \&
94 .    ds , \&
95 .    ds ~ ~
96 .    ds /
97 .\}
98 .if t \{\
99 .    ds ' \\k:\h'-(\\n(.wu*8/10-\*(#H)'\'\h"|\\n:u"
100 .    ds ` \\k:\h'-(\\n(.wu*8/10-\*(#H)'\`\h'|\\n:u'
101 .    ds ^ \\k:\h'-(\\n(.wu*10/11-\*(#H)'^\h'|\\n:u'
102 .    ds , \\k:\h'-(\\n(.wu*8/10)',\h'|\\n:u'
103 .    ds ~ \\k:\h'-(\\n(.wu-\*(#H-.1m)'~\h'|\\n:u'
104 .    ds / \\k:\h'-(\\n(.wu*8/10-\*(#H)'\z\(sl\h'|\\n:u'
105 .\}
106 .    \" troff and (daisy-wheel) nroff accents
107 .ds : \\k:\h'-(\\n(.wu*8/10-\*(#H+.1m+\*(#F)'\v'-\*(#V'\z.\h'.2m+\*(#F'.\h'|\\n:u'\v'\*(#V'
108 .ds 8 \h'\*(#H'\(*b\h'-\*(#H'
109 .ds o \\k:\h'-(\\n(.wu+\w'\(de'u-\*(#H)/2u'\v'-.3n'\*(#[\z\(de\v'.3n'\h'|\\n:u'\*(#]
110 .ds d- \h'\*(#H'\(pd\h'-\w'~'u'\v'-.25m'\f2\(hy\fP\v'.25m'\h'-\*(#H'
111 .ds D- D\\k:\h'-\w'D'u'\v'-.11m'\z\(hy\v'.11m'\h'|\\n:u'
112 .ds th \*(#[\v'.3m'\s+1I\s-1\v'-.3m'\h'-(\w'I'u*2/3)'\s-1o\s+1\*(#]
113 .ds Th \*(#[\s+2I\s-2\h'-\w'I'u*3/5'\v'-.3m'o\v'.3m'\*(#]
114 .ds ae a\h'-(\w'a'u*4/10)'e
115 .ds Ae A\h'-(\w'A'u*4/10)'E
116 .    \" corrections for vroff
117 .if v .ds ~ \\k:\h'-(\\n(.wu*9/10-\*(#H)'\s-2\u~\d\s+2\h'|\\n:u'
118 .if v .ds ^ \\k:\h'-(\\n(.wu*10/11-\*(#H)'\v'-.4m'^\v'.4m'\h'|\\n:u'
119 .    \" for low resolution devices (crt and lpr)
120 .if \n(.H>23 .if \n(.V>19 \
121 \{\
122 .    ds : e
123 .    ds 8 ss
124 .    ds o a
125 .    ds d- d\h'-1'\(ga
126 .    ds D- D\h'-1'\(hy
127 .    ds th \o'bp'
128 .    ds Th \o'LP'
129 .    ds ae ae
130 .    ds Ae AE
131 .\}
132 .rm #[ #] #H #V #F C
133 .\" ========================================================================
134 .\"
135 .IX Title "OBJ_NID2OBJ 3"
136 .TH OBJ_NID2OBJ 3 "2020-03-17" "1.1.1e" "OpenSSL"
137 .\" For nroff, turn off justification.  Always turn off hyphenation; it makes
138 .\" way too many mistakes in technical documents.
139 .if n .ad l
140 .nh
141 .SH "NAME"
142 i2t_ASN1_OBJECT, OBJ_length, OBJ_get0_data, OBJ_nid2obj, OBJ_nid2ln, OBJ_nid2sn, OBJ_obj2nid, OBJ_txt2nid, OBJ_ln2nid, OBJ_sn2nid, OBJ_cmp, OBJ_dup, OBJ_txt2obj, OBJ_obj2txt, OBJ_create, OBJ_cleanup \&\- ASN1 object utility functions
143 .SH "SYNOPSIS"
144 .IX Header "SYNOPSIS"
145 .Vb 1
146 \& #include <openssl/objects.h>
147 \&
148 \& ASN1_OBJECT *OBJ_nid2obj(int n);
149 \& const char *OBJ_nid2ln(int n);
150 \& const char *OBJ_nid2sn(int n);
151 \&
152 \& int OBJ_obj2nid(const ASN1_OBJECT *o);
153 \& int OBJ_ln2nid(const char *ln);
154 \& int OBJ_sn2nid(const char *sn);
155 \&
156 \& int OBJ_txt2nid(const char *s);
157 \&
158 \& ASN1_OBJECT *OBJ_txt2obj(const char *s, int no_name);
159 \& int OBJ_obj2txt(char *buf, int buf_len, const ASN1_OBJECT *a, int no_name);
160 \&
161 \& int i2t_ASN1_OBJECT(char *buf, int buf_len, const ASN1_OBJECT *a);
162 \&
163 \& int OBJ_cmp(const ASN1_OBJECT *a, const ASN1_OBJECT *b);
164 \& ASN1_OBJECT *OBJ_dup(const ASN1_OBJECT *o);
165 \&
166 \& int OBJ_create(const char *oid, const char *sn, const char *ln);
167 \&
168 \& size_t OBJ_length(const ASN1_OBJECT *obj);
169 \& const unsigned char *OBJ_get0_data(const ASN1_OBJECT *obj);
170 .Ve
171 .PP
172 Deprecated:
173 .PP
174 .Vb 3
175 \& #if OPENSSL_API_COMPAT < 0x10100000L
176 \& void OBJ_cleanup(void)
177 \& #endif
178 .Ve
179 .SH "DESCRIPTION"
180 .IX Header "DESCRIPTION"
181 The \s-1ASN1\s0 object utility functions process \s-1ASN1_OBJECT\s0 structures which are
182 a representation of the \s-1ASN1 OBJECT IDENTIFIER\s0 (\s-1OID\s0) type.
183 For convenience, OIDs are usually represented in source code as numeric
184 identifiers, or \fB\s-1NID\s0\fRs.  OpenSSL has an internal table of OIDs that
185 are generated when the library is built, and their corresponding NIDs
186 are available as defined constants.  For the functions below, application
187 code should treat all returned values \*(-- OIDs, NIDs, or names \*(-- as
188 constants.
189 .PP
190 \&\fBOBJ_nid2obj()\fR, \fBOBJ_nid2ln()\fR and \fBOBJ_nid2sn()\fR convert the \s-1NID\s0 \fBn\fR to
191 an \s-1ASN1_OBJECT\s0 structure, its long name and its short name respectively,
192 or \fB\s-1NULL\s0\fR if an error occurred.
193 .PP
194 \&\fBOBJ_obj2nid()\fR, \fBOBJ_ln2nid()\fR, \fBOBJ_sn2nid()\fR return the corresponding \s-1NID\s0
195 for the object \fBo\fR, the long name <ln> or the short name <sn> respectively
196 or NID_undef if an error occurred.
197 .PP
198 \&\fBOBJ_txt2nid()\fR returns \s-1NID\s0 corresponding to text string <s>. \fBs\fR can be
199 a long name, a short name or the numerical representation of an object.
200 .PP
201 \&\fBOBJ_txt2obj()\fR converts the text string \fBs\fR into an \s-1ASN1_OBJECT\s0 structure.
202 If \fBno_name\fR is 0 then long names and short names will be interpreted
203 as well as numerical forms. If \fBno_name\fR is 1 only the numerical form
204 is acceptable.
205 .PP
206 \&\fBOBJ_obj2txt()\fR converts the \fB\s-1ASN1_OBJECT\s0\fR \fBa\fR into a textual representation.
207 The representation is written as a null terminated string to \fBbuf\fR
208 at most \fBbuf_len\fR bytes are written, truncating the result if necessary.
209 The total amount of space required is returned. If \fBno_name\fR is 0 then
210 if the object has a long or short name then that will be used, otherwise
211 the numerical form will be used. If \fBno_name\fR is 1 then the numerical
212 form will always be used.
213 .PP
214 \&\fBi2t_ASN1_OBJECT()\fR is the same as \fBOBJ_obj2txt()\fR with the \fBno_name\fR set to zero.
215 .PP
216 \&\fBOBJ_cmp()\fR compares \fBa\fR to \fBb\fR. If the two are identical 0 is returned.
217 .PP
218 \&\fBOBJ_dup()\fR returns a copy of \fBo\fR.
219 .PP
220 \&\fBOBJ_create()\fR adds a new object to the internal table. \fBoid\fR is the
221 numerical form of the object, \fBsn\fR the short name and \fBln\fR the
222 long name. A new \s-1NID\s0 is returned for the created object in case of
223 success and NID_undef in case of failure.
224 .PP
225 \&\fBOBJ_length()\fR returns the size of the content octets of \fBobj\fR.
226 .PP
227 \&\fBOBJ_get0_data()\fR returns a pointer to the content octets of \fBobj\fR.
228 The returned pointer is an internal pointer which \fBmust not\fR be freed.
229 .PP
230 \&\fBOBJ_cleanup()\fR releases any resources allocated by creating new objects.
231 .SH "NOTES"
232 .IX Header "NOTES"
233 Objects in OpenSSL can have a short name, a long name and a numerical
234 identifier (\s-1NID\s0) associated with them. A standard set of objects is
235 represented in an internal table. The appropriate values are defined
236 in the header file \fBobjects.h\fR.
237 .PP
238 For example the \s-1OID\s0 for commonName has the following definitions:
239 .PP
240 .Vb 3
241 \& #define SN_commonName                   "CN"
242 \& #define LN_commonName                   "commonName"
243 \& #define NID_commonName                  13
244 .Ve
245 .PP
246 New objects can be added by calling \fBOBJ_create()\fR.
247 .PP
248 Table objects have certain advantages over other objects: for example
249 their NIDs can be used in a C language switch statement. They are
250 also static constant structures which are shared: that is there
251 is only a single constant structure for each table object.
252 .PP
253 Objects which are not in the table have the \s-1NID\s0 value NID_undef.
254 .PP
255 Objects do not need to be in the internal tables to be processed,
256 the functions \fBOBJ_txt2obj()\fR and \fBOBJ_obj2txt()\fR can process the numerical
257 form of an \s-1OID.\s0
258 .PP
259 Some objects are used to represent algorithms which do not have a
260 corresponding \s-1ASN.1 OBJECT IDENTIFIER\s0 encoding (for example no \s-1OID\s0 currently
261 exists for a particular algorithm). As a result they \fBcannot\fR be encoded or
262 decoded as part of \s-1ASN.1\s0 structures. Applications can determine if there
263 is a corresponding \s-1OBJECT IDENTIFIER\s0 by checking \fBOBJ_length()\fR is not zero.
264 .PP
265 These functions cannot return \fBconst\fR because an \fB\s-1ASN1_OBJECT\s0\fR can
266 represent both an internal, constant, \s-1OID\s0 and a dynamically-created one.
267 The latter cannot be constant because it needs to be freed after use.
268 .SH "RETURN VALUES"
269 .IX Header "RETURN VALUES"
270 \&\fBOBJ_nid2obj()\fR returns an \fB\s-1ASN1_OBJECT\s0\fR structure or \fB\s-1NULL\s0\fR is an
271 error occurred.
272 .PP
273 \&\fBOBJ_nid2ln()\fR and \fBOBJ_nid2sn()\fR returns a valid string or \fB\s-1NULL\s0\fR
274 on error.
275 .PP
276 \&\fBOBJ_obj2nid()\fR, \fBOBJ_ln2nid()\fR, \fBOBJ_sn2nid()\fR and \fBOBJ_txt2nid()\fR return
277 a \s-1NID\s0 or \fBNID_undef\fR on error.
278 .SH "EXAMPLES"
279 .IX Header "EXAMPLES"
280 Create an object for \fBcommonName\fR:
281 .PP
282 .Vb 1
283 \& ASN1_OBJECT *o = OBJ_nid2obj(NID_commonName);
284 .Ve
285 .PP
286 Check if an object is \fBcommonName\fR
287 .PP
288 .Vb 2
289 \& if (OBJ_obj2nid(obj) == NID_commonName)
290 \&     /* Do something */
291 .Ve
292 .PP
293 Create a new \s-1NID\s0 and initialize an object from it:
294 .PP
295 .Vb 2
296 \& int new_nid = OBJ_create("1.2.3.4", "NewOID", "New Object Identifier");
297 \& ASN1_OBJECT *obj = OBJ_nid2obj(new_nid);
298 .Ve
299 .PP
300 Create a new object directly:
301 .PP
302 .Vb 1
303 \& obj = OBJ_txt2obj("1.2.3.4", 1);
304 .Ve
305 .SH "BUGS"
306 .IX Header "BUGS"
307 \&\fBOBJ_obj2txt()\fR is awkward and messy to use: it doesn't follow the
308 convention of other OpenSSL functions where the buffer can be set
309 to \fB\s-1NULL\s0\fR to determine the amount of data that should be written.
310 Instead \fBbuf\fR must point to a valid buffer and \fBbuf_len\fR should
311 be set to a positive value. A buffer length of 80 should be more
312 than enough to handle any \s-1OID\s0 encountered in practice.
313 .SH "SEE ALSO"
314 .IX Header "SEE ALSO"
315 \&\fBERR_get_error\fR\|(3)
316 .SH "HISTORY"
317 .IX Header "HISTORY"
318 \&\fBOBJ_cleanup()\fR was deprecated in OpenSSL 1.1.0 by \fBOPENSSL_init_crypto\fR\|(3)
319 and should not be used.
320 .SH "COPYRIGHT"
321 .IX Header "COPYRIGHT"
322 Copyright 2002\-2019 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
323 .PP
324 Licensed under the OpenSSL license (the \*(L"License\*(R").  You may not use
325 this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
326 in the file \s-1LICENSE\s0 in the source distribution or at
327 <https://www.openssl.org/source/license.html>.