Update the dasync engine to add a pipeline cipher
[openssl.git] / doc / crypto / EC_GROUP_copy.pod
1 =pod
2
3 =head1 NAME
4
5 EC_GROUP_copy, EC_GROUP_dup, EC_GROUP_method_of, EC_GROUP_set_generator, EC_GROUP_get0_generator, EC_GROUP_get_order, EC_GROUP_get_cofactor, EC_GROUP_set_curve_name, EC_GROUP_get_curve_name, EC_GROUP_set_asn1_flag, EC_GROUP_get_asn1_flag, EC_GROUP_set_point_conversion_form, EC_GROUP_get_point_conversion_form, EC_GROUP_get0_seed, EC_GROUP_get_seed_len, EC_GROUP_set_seed, EC_GROUP_get_degree, EC_GROUP_check, EC_GROUP_check_discriminant, EC_GROUP_cmp, EC_GROUP_get_basis_type, EC_GROUP_get_trinomial_basis, EC_GROUP_get_pentanomial_basis - Functions for manipulating B<EC_GROUP> objects.
6
7 =head1 SYNOPSIS
8
9  #include <openssl/ec.h>
10  #include <openssl/bn.h>
11
12  int EC_GROUP_copy(EC_GROUP *dst, const EC_GROUP *src);
13  EC_GROUP *EC_GROUP_dup(const EC_GROUP *src);
14
15  const EC_METHOD *EC_GROUP_method_of(const EC_GROUP *group);
16
17  int EC_GROUP_set_generator(EC_GROUP *group, const EC_POINT *generator, const BIGNUM *order, const BIGNUM *cofactor);
18  const EC_POINT *EC_GROUP_get0_generator(const EC_GROUP *group);
19
20  int EC_GROUP_get_order(const EC_GROUP *group, BIGNUM *order, BN_CTX *ctx);
21  const BIGNUM *EC_GROUP_get0_order(const EC_GROUP *group);
22  const BIGNUM *EC_GROUP_order_bits(const EC_GROUP *group);
23  int EC_GROUP_get_cofactor(const EC_GROUP *group, BIGNUM *cofactor, BN_CTX *ctx);
24  const BIGNUM *EC_GROUP_get0_cofactor(const EC_GROUP *group);
25
26  void EC_GROUP_set_curve_name(EC_GROUP *group, int nid);
27  int EC_GROUP_get_curve_name(const EC_GROUP *group);
28
29  void EC_GROUP_set_asn1_flag(EC_GROUP *group, int flag);
30  int EC_GROUP_get_asn1_flag(const EC_GROUP *group);
31
32  void EC_GROUP_set_point_conversion_form(EC_GROUP *group, point_conversion_form_t form);
33  point_conversion_form_t EC_GROUP_get_point_conversion_form(const EC_GROUP *);
34
35  unsigned char *EC_GROUP_get0_seed(const EC_GROUP *x);
36  size_t EC_GROUP_get_seed_len(const EC_GROUP *);
37  size_t EC_GROUP_set_seed(EC_GROUP *, const unsigned char *, size_t len);
38
39  int EC_GROUP_get_degree(const EC_GROUP *group);
40
41  int EC_GROUP_check(const EC_GROUP *group, BN_CTX *ctx);
42
43  int EC_GROUP_check_discriminant(const EC_GROUP *group, BN_CTX *ctx);
44
45  int EC_GROUP_cmp(const EC_GROUP *a, const EC_GROUP *b, BN_CTX *ctx);
46
47  int EC_GROUP_get_basis_type(const EC_GROUP *);
48  int EC_GROUP_get_trinomial_basis(const EC_GROUP *, unsigned int *k);
49  int EC_GROUP_get_pentanomial_basis(const EC_GROUP *, unsigned int *k1, 
50         unsigned int *k2, unsigned int *k3);
51
52 =head1 DESCRIPTION
53
54 EC_GROUP_copy copies the curve B<src> into B<dst>. Both B<src> and B<dst> must use the same EC_METHOD.
55
56 EC_GROUP_dup creates a new EC_GROUP object and copies the content from B<src> to the newly created
57 EC_GROUP object.
58
59 EC_GROUP_method_of obtains the EC_METHOD of B<group>.
60
61 EC_GROUP_set_generator sets curve parameters that must be agreed by all participants using the curve. These
62 parameters include the B<generator>, the B<order> and the B<cofactor>. The B<generator> is a well defined point on the
63 curve chosen for cryptographic operations. Integers used for point multiplications will be between 0 and
64 n-1 where n is the B<order>. The B<order> multiplied by the B<cofactor> gives the number of points on the curve.
65
66 EC_GROUP_get0_generator returns the generator for the identified B<group>.
67
68 The functions EC_GROUP_get_order and EC_GROUP_get_cofactor populate the provided B<order> and B<cofactor> parameters
69 with the respective order and cofactors for the B<group>.
70
71 The functions EC_GROUP_set_curve_name and EC_GROUP_get_curve_name, set and get the NID for the curve respectively
72 (see L<EC_GROUP_new(3)>). If a curve does not have a NID associated with it, then EC_GROUP_get_curve_name
73 will return 0.
74
75 The asn1_flag value is used to determine whether the curve encoding uses
76 explicit parameters or a named curve using an ASN1 OID: many applications only
77 support the latter form. If asn1_flag is B<OPENSSL_EC_NAMED_CURVE> then the
78 named curve form is used and the parameters must have a corresponding
79 named curve NID set. If asn1_flags is B<OPENSSL_EC_EXPLICIT_CURVE> the
80 parameters are explicitly encoded. The functions EC_GROUP_get_asn1_flag and
81 EC_GROUP_set_asn1_flag get and set the status of the asn1_flag for the curve.
82 Note: B<OPENSSL_EC_EXPLICIT_CURVE> was first added to OpenSSL 1.1.0, for
83 previous versions of OpenSSL the value 0 must be used instead. Before OpenSSL
84 1.1.0 the default form was to use explicit parameters (meaning that
85 applications would have to explicitly set the named curve form) in OpenSSL
86 1.1.0 and later the named curve form is the default.
87
88 The point_conversion_form for a curve controls how EC_POINT data is encoded as ASN1 as defined in X9.62 (ECDSA).
89 point_conversion_form_t is an enum defined as follows: 
90
91  typedef enum {
92         /** the point is encoded as z||x, where the octet z specifies 
93          *   which solution of the quadratic equation y is  */
94         POINT_CONVERSION_COMPRESSED = 2,
95         /** the point is encoded as z||x||y, where z is the octet 0x02  */
96         POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED = 4,
97         /** the point is encoded as z||x||y, where the octet z specifies
98          *  which solution of the quadratic equation y is  */
99         POINT_CONVERSION_HYBRID = 6
100  } point_conversion_form_t;
101
102  
103 For POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED the point is encoded as an octet signifying the UNCOMPRESSED form has been used followed by
104 the octets for x, followed by the octets for y.
105
106 For any given x co-ordinate for a point on a curve it is possible to derive two possible y values. For
107 POINT_CONVERSION_COMPRESSED the point is encoded as an octet signifying that the COMPRESSED form has been used AND which of
108 the two possible solutions for y has been used, followed by the octets for x. 
109
110 For POINT_CONVERSION_HYBRID the point is encoded as an octet signifying the HYBRID form has been used AND which of the two
111 possible solutions for y has been used, followed by the octets for x, followed by the octets for y.
112
113 The functions EC_GROUP_set_point_conversion_form and EC_GROUP_get_point_conversion_form set and get the point_conversion_form
114 for the curve respectively.
115
116 ANSI X9.62 (ECDSA standard) defines a method of generating the curve parameter b from a random number. This provides advantages
117 in that a parameter obtained in this way is highly unlikely to be susceptible to special purpose attacks, or have any trapdoors in it.
118 If the seed is present for a curve then the b parameter was generated in a verifiable fashion using that seed. The OpenSSL EC library
119 does not use this seed value but does enable you to inspect it using EC_GROUP_get0_seed. This returns a pointer to a memory block
120 containing the seed that was used. The length of the memory block can be obtained using EC_GROUP_get_seed_len. A number of the
121 builtin curves within the library provide seed values that can be obtained. It is also possible to set a custom seed using
122 EC_GROUP_set_seed and passing a pointer to a memory block, along with the length of the seed. Again, the EC library will not use
123 this seed value, although it will be preserved in any ASN1 based communications.
124
125 EC_GROUP_get_degree gets the degree of the field. For Fp fields this will be the number of bits in p.  For F2^m fields this will be
126 the value m.
127
128 The function EC_GROUP_check_discriminant calculates the discriminant for the curve and verifies that it is valid.
129 For a curve defined over Fp the discriminant is given by the formula 4*a^3 + 27*b^2 whilst for F2^m curves the discriminant is
130 simply b. In either case for the curve to be valid the discriminant must be non zero.
131
132 The function EC_GROUP_check performs a number of checks on a curve to verify that it is valid. Checks performed include
133 verifying that the discriminant is non zero; that a generator has been defined; that the generator is on the curve and has
134 the correct order.
135
136 EC_GROUP_cmp compares B<a> and B<b> to determine whether they represent the same curve or not.
137
138 The functions EC_GROUP_get_basis_type, EC_GROUP_get_trinomial_basis and EC_GROUP_get_pentanomial_basis should only be called for curves
139 defined over an F2^m field. Addition and multiplication operations within an F2^m field are performed using an irreducible polynomial
140 function f(x). This function is either a trinomial of the form:
141
142 f(x) = x^m + x^k + 1 with m > k >= 1
143
144 or a pentanomial of the form:
145
146 f(x) = x^m + x^k3 + x^k2 + x^k1 + 1 with m > k3 > k2 > k1 >= 1
147
148 The function EC_GROUP_get_basis_type returns a NID identifying whether a trinomial or pentanomial is in use for the field. The
149 function EC_GROUP_get_trinomial_basis must only be called where f(x) is of the trinomial form, and returns the value of B<k>. Similarly
150 the function EC_GROUP_get_pentanomial_basis must only be called where f(x) is of the pentanomial form, and returns the values of B<k1>,
151 B<k2> and B<k3> respectively.
152
153 =head1 RETURN VALUES
154
155 The following functions return 1 on success or 0 on error: EC_GROUP_copy, EC_GROUP_set_generator, EC_GROUP_check,
156 EC_GROUP_check_discriminant, EC_GROUP_get_trinomial_basis and EC_GROUP_get_pentanomial_basis.
157
158 EC_GROUP_dup returns a pointer to the duplicated curve, or NULL on error.
159
160 EC_GROUP_method_of returns the EC_METHOD implementation in use for the given curve or NULL on error.
161
162 EC_GROUP_get0_generator returns the generator for the given curve or NULL on error.
163
164 EC_GROUP_get_order, EC_GROUP_get_cofactor, EC_GROUP_get_curve_name, EC_GROUP_get_asn1_flag, EC_GROUP_get_point_conversion_form
165 and EC_GROUP_get_degree return the order, cofactor, curve name (NID), ASN1 flag, point_conversion_form and degree for the
166 specified curve respectively. If there is no curve name associated with a curve then EC_GROUP_get_curve_name will return 0.
167
168 EC_GROUP_get0_order() returns an internal pointer to the group order.
169 EC_GROUP_get_order_bits() returns the number of bits in the group order.
170 EC_GROUP_get0_cofactor() returns an internal pointer to the group cofactor.
171
172 EC_GROUP_get0_seed returns a pointer to the seed that was used to generate the parameter b, or NULL if the seed is not
173 specified. EC_GROUP_get_seed_len returns the length of the seed or 0 if the seed is not specified.
174
175 EC_GROUP_set_seed returns the length of the seed that has been set. If the supplied seed is NULL, or the supplied seed length is
176 0, the return value will be 1. On error 0 is returned.
177
178 EC_GROUP_cmp returns 0 if the curves are equal, 1 if they are not equal, or -1 on error.
179
180 EC_GROUP_get_basis_type returns the values NID_X9_62_tpBasis or NID_X9_62_ppBasis (as defined in <openssl/obj_mac.h>) for a
181 trinomial or pentanomial respectively. Alternatively in the event of an error a 0 is returned.
182
183 =head1 SEE ALSO
184
185 L<crypto(3)>, L<ec(3)>, L<EC_GROUP_new(3)>,
186 L<EC_POINT_new(3)>, L<EC_POINT_add(3)>, L<EC_KEY_new(3)>,
187 L<EC_GFp_simple_method(3)>, L<d2i_ECPKParameters(3)>
188
189 =cut