
Biblioteca de criptografía de propósito general y kit de herramientas SSL/TLS que implementa cifrados, resúmenes, algoritmos de clave pública, certificados X.509 y una herramienta de línea de comandos para cifrado, descifrado y gestión de certificados.
OpenSSL 1.0.1g 7 Apr 2014
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project Copyright (c) 1995-1998 Eric A. Young, Tim J. Hudson Todos los derechos reservados.
El Proyecto OpenSSL es un esfuerzo colaborativo para desarrollar un kit de herramientas robusto, de calidad comercial, con todas las funciones y de código abierto que implementa los protocolos de Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) y Transport Layer Security (TLS v1), así como una biblioteca de criptografía de propósito general de gran potencia. El proyecto está gestionado por una comunidad mundial de voluntarios que utilizan Internet para comunicarse, planificar y desarrollar el kit de herramientas OpenSSL y su documentación relacionada.
OpenSSL se basa en la excelente biblioteca SSLeay desarrollada por Eric A. Young y Tim J. Hudson. El kit de herramientas OpenSSL está sujeto a una licencia dual (la licencia OpenSSL más la licencia SSLeay), lo que básicamente significa que eres libre de obtenerlo y utilizarlo con fines comerciales y no comerciales siempre que cumplas las condiciones de ambas licencias.
El kit de herramientas OpenSSL incluye:
libssl.a: Implementación de SSLv2, SSLv3, TLSv1 y el código necesario para admitir SSLv2, SSLv3 y TLSv1 a la vez en un único servidor y cliente.
libcrypto.a: Funciones generales de cifrado y material X.509 v1/v3 necesario para SSL/TLS pero que, en realidad, no forma parte lógica de él. Incluye rutinas para lo siguiente:
Cifrados
libdes: el paquete de cifrado DES libdes de EAY que circuló por la
red durante unos años y que luego fue relicenciado por él
como parte de SSLeay. Incluye 15 'modos/variaciones' de DES
(versiones de 1, 2 y 3 claves de ecb, cbc, cfb y ofb; pcbc
y una forma más general de cfb y ofb), incluido desx en modo
cbc, un crypt(3) rápido y rutinas para leer contraseñas
desde el teclado.
Cifrado RC4,
Cifrado RC2 - 4 modos diferentes: ecb, cbc, cfb y ofb.
Cifrado Blowfish - 4 modos diferentes: ecb, cbc, cfb y ofb.
Cifrado IDEA - 4 modos diferentes: ecb, cbc, cfb y ofb.
Resúmenes
Algoritmos de resumen de mensajes MD5 y MD2, implementaciones
rápidas, algoritmos de resumen SHA (SHA-0) y SHA-1,
resumen MDC2. Un hash basado en DES popular en tarjetas inteligentes.
Clave pública
Cifrado/descifrado/generación RSA.
No hay límite en el número de bits.
Cifrado/descifrado/generación DSA.
No hay límite en el número de bits.
Intercambio de claves/generación de claves Diffie-Hellman.
No hay límite en el número de bits.
Certificados X.509v3
Codificación/decodificación X509 hacia/desde ASN1 binario y una
codificación ASCII-binaria basada en PEM que admite cifrado con
una clave privada. Programa para generar solicitudes de
certificado RSA y DSA y para generar certificados RSA y DSA.
Sistemas
Las rutinas habituales de envoltura digital y codificación base64.
Acceso de nivel superior a cifrados y resúmenes por nombre. Se pueden
cargar nuevos cifrados en tiempo de ejecución. El sistema de E/S BIO,
que es una abstracción de E/S no bloqueante sencilla. Los métodos
admitidos actualmente son descriptores de archivo, sockets, aceptación
de sockets, conexión de sockets, búfer de memoria, almacenamiento en
búfer, cliente/servidor SSL, puntero de archivo, cifrado, resumen,
pruebas no bloqueantes y nulo.
Estructuras de datos
Un sistema de hash de crecimiento dinámico
Una pila simple.
Un cargador de configuración que utiliza un formato similar a los
archivos .ini de MS.
openssl: Una herramienta de línea de comandos que se puede utilizar para: Creación de parámetros de clave RSA, DH y DSA Creación de certificados X.509, CSR y CRL Cálculo de resúmenes de mensajes Cifrado y descifrado con cifrados Pruebas de cliente y servidor SSL/TLS Manejo de correo S/MIME firmado o cifrado
Varias empresas poseen diversas patentes sobre varios algoritmos en distintos lugares del mundo. TÚ eres responsable de asegurarte de que tu uso de cualquier algoritmo sea legal comprobando si existen patentes en tu país. El archivo contiene algunas de las patentes que conocemos o que se rumorea que existen. Esta no es una lista definitiva.
RSA Security posee patentes de software sobre el algoritmo RC5. Si tienes intención de utilizar este cifrado, debes ponerte en contacto con RSA Security para conocer las condiciones de licencia. Su página web es http://www.rsasecurity.com/.
RC4 es una marca comercial de RSA Security, por lo que esta etiqueta quizá solo debería utilizarse con el permiso de RSA Security.
El algoritmo IDEA está patentado por Ascom en Austria, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y EE. UU. Debe contactarse con ellos si se va a utilizar ese algoritmo; su página web es http://www.ascom.ch/.
NTT y Mitsubishi tienen patentes y patentes pendientes sobre el algoritmo Camellia, pero permiten su uso sin cargo y sin exigir un acuerdo de licencia explícito: http://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/info/chiteki.html
Para instalar este paquete en un derivado de Unix, lee el archivo INSTALL. Para una plataforma Win32, lee el archivo INSTALL.W32. Para sistemas OpenVMS, lee INSTALL.VMS.
Lee la documentación del directorio doc/. Es bastante tosca, pero enumera las funciones; probablemente tendrás que mirar el código para averiguar cómo usarlas. Mira los programas de ejemplo.
Para algunas plataformas hay algunos problemas conocidos que pueden afectar al usuario o al autor de la aplicación. Intentamos recopilarlos en doc/PROBLEMS, con las ideas actuales sobre cómo deberían resolverse en un futuro OpenSSL.
Consulta el sitio web de OpenSSL, www.openssl.org, para obtener detalles sobre cómo conseguir soporte técnico comercial.
Si tienes algún problema con OpenSSL, sigue primero estos pasos:
- Descarga la instantánea actual de ftp://ftp.openssl.org/snapshot/
para ver si el problema ya se ha solucionado
- Elimina las versiones ASM de las bibliotecas
- Elimina las opciones de optimización del compilador
Si deseas informar de un error, incluye la siguiente información en cualquier informe de error:
- En sistemas Unix:
Informe de autocomprobación generado por 'make report'
- En otros sistemas:
Versión de OpenSSL: salida de 'openssl version -a'
Nombre del SO, versión, plataforma de hardware
Detalles del compilador (nombre, versión)
- Detalles de la aplicación (nombre, versión)
- Descripción del problema (pasos que reproducen el problema, si se conocen)
- Trazado de la pila (si la aplicación vuelca el núcleo)
Informa del error al proyecto OpenSSL a través del Request Tracker (http://www.openssl.org/support/rt.html) por correo a:
Ten en cuenta que el request tracker NO debe utilizarse para asistencia general ni consultas de soporte. El hecho de que algo no funcione como esperas no significa necesariamente que sea un error en OpenSSL.
Ten en cuenta que el correo enviado a [email protected] se registra en la base de datos del request tracker de acceso público y se reenvía a una lista de correo pública. El correo confidencial puede enviarse a [email protected] (clave PGP disponible en los servidores de claves).
El desarrollo se coordina en la lista de correo openssl-dev (consulta http://www.openssl.org para obtener información sobre cómo suscribirse). Si deseas enviar un parche, remítelo a [email protected] con la cadena "[PATCH]" en el asunto. Asegúrate de incluir una explicación textual de lo que hace tu parche.
Si no estás seguro de si una funcionalidad será útil para la comunidad general de OpenSSL, primero coméntalo en la lista de correo openssl-dev. Puede que alguien ya esté trabajando en lo mismo o que exista una buena razón por la que esa funcionalidad no está implementada.
Los parches deben estar lo más actualizados posible, idealmente en relación con el Git actual o con la última instantánea. Deben seguir el estilo de codificación de OpenSSL y compilar sin advertencias. Algunos de los objetivos de desarrollo del equipo central pueden usarse con fines de prueba (debug-steve64, debug-geoff, etc.). OpenSSL compila en muchas plataformas variadas: intenta asegurarte de usar solo funciones portables.
Nota: Por razones legales, las contribuciones desde EE. UU. solo pueden aceptarse si se envía una notificación TSU y una copia del parche a [email protected] (antes BXA), con copia al Coordinador de Solicitudes de Cifrado ENC; tómate un tiempo para consultar http://www.bis.doc.gov/Encryption/PubAvailEncSourceCodeNofify.html [sic] y http://w3.access.gpo.gov/bis/ear/pdf/740.pdf (sección 740.13(e) de la EAR) para conocer los detalles. Si "tu código fuente de cifrado es demasiado grande para servir como adjunto de correo electrónico", estarán encantados de recibirlo por fax; esperemos que tengas un plan de larga distancia barato.
Nuestro formato preferido para los cambios es la salida de "diff -u". Puedes generarla así: