Decode CBOR to a JSON value
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CBOR API
Codieren und Decodieren von CBOR (RFC 8949, Concise Binary Object Representation) – dem IETF-Standard-Binärdatenformat hinter COSE, WebAuthn/FIDO2, dem EU Digitalen COVID-Zertifikat und vielen IoT- und Geräteprotokollen mit eingeschränkten Ressourcen. Der Encode-Endpunkt wandelt einen JSON-Wert in kompaktes, definite-length CBOR um und wählt den kleinsten Header für jede Ganzzahl, Zeichenkette, jedes Array und jede Map; der Decode-Endpunkt parst CBOR zurück in einen JSON-Wert. Es implementiert die Spezifikation über alle wichtigen Typen hinweg – vorzeichenlose und negative Ganzzahlen jeder Breite, Byte- und Textzeichenketten (einschließlich chunked Strings mit unbestimmter Länge), Arrays, Maps, Tags, die einfachen Werte false/true/null und Halb-, Einfach- und Doppelpräzisions-Gleitkommazahlen – und lehnt nachfolgende oder abgeschnittene Daten ab, anstatt sie stillschweigend zu verstümmeln. Byte-Strings und nicht-UTF-8-Text werden verlustfrei als {"_bytes_hex":"…"} zurückgegeben, Tags als {"_tag":{"tag":N,"value":…}}, nicht-endliche Gleitkommazahlen als {"_float":"NaN|Infinity|-Infinity"} und andere einfache Werte als {"_simple":N}, sodass Encode und Decode exakt rundlaufen. Bytes werden sowohl als Hex als auch als Base64 ausgetauscht, sodass sie jeden Transport überstehen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal zum Debuggen von CBOR-, COSE- und WebAuthn-Payloads, zur Überbrückung von JSON- und CBOR-Systemen, IoT- und Smart-Card-Pipelines und zum Lehren des Formats. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist speziell CBOR; für MessagePack verwenden Sie die MessagePack-API, für BitTorrents Bencode die Bencode-API, für JSON, YAML, TOML oder XML die entsprechenden Format-APIs und für Base64-, Hex-, URL- oder HTML-Kodierung eine allgemeine Kodierungs-API.
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Ähnliche APIs
Andere APIs mit überschneidenden Tags.
MessagePack-API
Codieren und Decodieren von MessagePack – dem kompakten binären Serialisierungsformat („es ist wie JSON, aber schnell und klein“), das von Redis, Fluentd, vielen RPC-Systemen und IoT-Protokollen verwendet wird. Der Encode-Endpunkt wandelt einen JSON-Wert in MessagePack-Bytes um und wählt automatisch die kleinste Darstellung für jede Ganzzahl, Zeichenkette, jedes Array und jede Map; der Decode-Endpunkt parst MessagePack zurück in einen JSON-Wert. Es implementiert die vollständige Spezifikation – nil, Booleans, jede feste und variable Ganzzahlbreite, float32 und float64, str und bin, Arrays und Maps sowie die ext-Familie – und lehnt nachfolgende oder abgeschnittene Daten ab, anstatt sie stillschweigend zu verstümmeln. Binäre (bin) Werte und alle nicht-UTF-8-Zeichenketten werden verlustfrei als ein {"_bytes_hex":"…"}-Objekt zurückgegeben, und ext-Werte als {"_ext":{"type":N,"hex":"…"}}, sodass Encode und Decode exakt rundlaufen. Bytes werden sowohl als Hex als auch als Base64 ausgetauscht, damit sie jeden Transport überstehen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal zum Debuggen von MessagePack-Nutzlasten, zur Brücke zwischen JSON- und msgpack-Systemen, für RPC- und Cache-Tools, IoT-Pipelines und zum Lehren des Formats. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist speziell MessagePack; für JSON, YAML, TOML oder XML verwenden Sie diese Format-APIs, für BitTorrents Bencode die Bencode-API und für Base64, Hex, URL oder HTML-Codierung eine allgemeine Codierungs-API.
api.oanor.com/msgpack-api
Bencode API
Kodieren und Dekodieren von Bencode (BEP 3) – dem Serialisierungsformat, das BitTorrent für .torrent-Metainfo-Dateien und Tracker-Antworten verwendet. Der Encode-Endpunkt wandelt einen JSON-Wert in Bencode um: Objekte werden zu Wörterbüchern, deren Schlüssel in roher Byte-Reihenfolge genau nach Spezifikation sortiert sind, Arrays werden zu Listen, ganze Zahlen zu Integer und Zeichenketten zu längenpräfixierten Byte-Strings. Der Decode-Endpunkt parst Bencode zurück in einen JSON-Wert und setzt die Spezifikation streng durch – keine führenden Nullen in Integer, keine negative Null, Wörterbuchschlüssel müssen sortiert und eindeutig sein, und keine nachfolgenden Daten werden toleriert – so wird fehlerhafte Eingabe abgelehnt, anstatt stillschweigend verfälscht zu werden. Binäre Byte-Strings, die kein gültiges UTF-8 sind, werden verlustfrei als ein {"_bytes_hex":"…"}-Objekt dargestellt, sodass Kodierung und Dekodierung selbst für das binäre "pieces"-Feld eines echten Torrents exakt rundlaufen. Decode akzeptiert die Daten entweder als Text oder, für wirklich binäre Nutzlasten, als Hex; Encode gibt sowohl den Bencode-Text (wenn druckbar) als auch seine Hex-Bytes zurück. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal zum Erstellen und Parsen von .torrent-Dateien, Tracker-Werkzeugen, BitTorrent-Clients und DHT-Nachrichten sowie zum Lehren, wie das Format funktioniert. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist speziell BitTorrents Bencode; für base64, Hex, URL oder HTML-Kodierung verwenden Sie eine allgemeine Kodierungs-API, und für JSON, YAML, TOML oder XML verwenden Sie die entsprechenden Format-APIs.
api.oanor.com/bencode-api
Elevator Traction API
Traction-Aufzugstechnik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Gegengewichts-, Hubmotor- und Seilzugzahlen, mit denen ein Aufzugsingenieur oder Gebäudetechniker einen Personenaufzug dimensioniert. Der Gegengewichts-Endpunkt liefert die Ausgleichsmasse = der leere Fahrkorb plus ein Bruchteil der Nennlast (der Überhang, typischerweise 40–50 %, 45 % üblich), sodass ein 1.000 kg Fahrkorb mit einer Nennlast von 1.000 kg ein Gegengewicht von 1.450 kg verwendet – Fahrkorb und Gewicht gleichen sich bei etwa halber Last aus, und die Maschine wird für das ungünstigste Ungleichgewicht ausgelegt, nicht für die volle Last. Der Motorleistungs-Endpunkt nutzt dies: Da das Gegengewicht den größten Teil des Fahrkorbs aufhebt, hebt der Motor nur die unausgeglichene Last = Nennlast × (1 − Überhang), also Leistung = das × g × Geschwindigkeit ÷ Wirkungsgrad (~65–75 % bei Getriebe) – ein 1.000 kg Aufzug mit 1,5 m/s benötigt nur etwa 11–12 kW, halb so viel wie ein Aufzug ohne Gegengewicht. Der Zugkraftverhältnis-Endpunkt prüft den Reibungsgriff: Ein Traktionsaufzug bewegt die Seile durch Reibung über die Treibscheibe, daher muss die verfügbare Zugkraft (e^(μθ), die Capstan-Gleichung) das T1/T2-Spannungsverhältnis in beiden Worst-Case-Szenarien übertreffen – ein voller Fahrkorb unten und ein leerer Fahrkorb oben – und gibt das maßgebliche Verhältnis zurück. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Aufzugsdesign- und Gebäudetechnik-Tools, Vertikaltransport- und MEP-Dienstprogramme sowie technische Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Dimensionierungsschätzungen – befolgen Sie die Aufzugsnorm und Herstellerdaten. 3 Compute-Endpunkte. Für Flaschenzüge verwenden Sie eine Pulley-API; für Capstan-Reibung eine Capstan-API.
api.oanor.com/elevator-api
Railway Tractive Effort API
Eisenbahn-Zugleistungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Zugkraft-, Widerstands- und Haftungszahlen, mit denen ein Eisenbahningenieur, Zugplaner oder Bahnsim-Entwickler die Antriebsleistung bewertet. Der Zugkraft-Endpunkt gibt die Zugkraft einer Lokomotive an = 375 × PS × Wirkungsgrad ÷ Geschwindigkeit (mph), die klassische hyperbolische Kurve, bei der eine Lokomotive mit konstanter Leistung bei niedriger Geschwindigkeit am stärksten zieht und mit zunehmender Beschleunigung abfällt – 4.000 PS bei 25 mph und 82 % Wirkungsgrad ergeben etwa 49.200 lbf an der Schiene. Der Widerstands-Endpunkt gibt die Kräfte an, gegen die ein Zug kämpft: Steigungswiderstand ≈ 20 lb pro Tonne pro 1 % Steigung (die Gewichtskomponente entlang der Neigung, die dominierende Kraft an einem Hang – ein 5.000-Tonnen-Zug auf einer 1 %-Steigung kämpft gegen 100.000 lbf) plus Kurvenwiderstand ≈ 0,8 lb pro Tonne pro Kurvengrad durch Spurkranzreibung. Der Haftungs-Endpunkt gibt die harte Obergrenze an: Egal wie viel Leistung eine Lok hat, sie kann nur so stark ziehen, wie die Räder greifen – maximale Anfahrzugkraft = Haftreibungskoeffizient (≈ 0,25 trocken, mehr mit Sand) × das Gewicht auf den Treibrädern, also 200 Tonnen auf den Treibrädern ergeben etwa 100.000 lbf vor dem Durchdrehen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Bahnbetriebs- und Antriebsplanungstools, Zugsimulator- und Eisenbahnfan-Apps sowie Transporttechnik-Dienstprogramme. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Ausgenommen die geschwindigkeitsabhängige Davis-Roll-/Luftreibung. 3 Berechnungsendpunkte. Für Straßenkurvengeometrie verwenden Sie eine Horizontal-Kurven-API.
api.oanor.com/railway-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für CBOR API?
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Was kostet CBOR API?
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Code-Snippets
Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.
curl https://api.oanor.com/cbor-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/cbor-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/cbor-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/cbor-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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