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APIs (2045)

WEMIX API

Live-EVM-On-Chain-Daten für WEMIX (Chain-ID 1111) – die spielefokussierte öffentliche Layer-1 von Wemade, deren nativer Token WEMIX ist – direkt von öffentlichen EVM-JSON-RPC-Knoten mit Multi-Node-Failover bereitgestellt. Der Status-Endpunkt gibt die Chain- und Netzwerk-ID, die neueste Blockhöhe und die Knoten-Client-Version zurück. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach Nummer (oder den neuesten) mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Gaslimit, Miner und Größe zurück. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei zurück. Der Balance-Endpunkt gibt das WEMIX-Guthaben und die Anzahl ausgehender Transaktionen für jede Adresse zurück, umgerechnet von Basis-Wei (18 Dezimalstellen) in ganze WEMIX mit exakter Big-Integer-Skalierung. Jeder Wert wird live über JSON-RPC von der Chain gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und aktuell bleibt. Ideal für Explorer, Wallet- und Dashboard-Tools, Gas-Tracker, Adress-Monitore und Spielwirtschaftsanalysen im gesamten WEMIX-Ökosystem. Live keyless Upstream. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/wemix-api

Monad API

Live-EVM-On-Chain-Daten für Monad (Chain-ID 143) – die leistungsstarke, parallel ausgeführte Layer-1, die für Tausende von Transaktionen pro Sekunde ausgelegt ist und deren nativer Token MON ist – bereitgestellt direkt von öffentlichen EVM-JSON-RPC-Knoten mit Multi-Node-Failover. Der Status-Endpunkt gibt die Chain- und Network-ID, die neueste Blockhöhe und die Knoten-Client-Version zurück. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach Nummer (oder den neuesten) mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Gaslimit, Miner und Größe zurück. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei zurück. Der Balance-Endpunkt gibt den MON-Saldo und die Anzahl ausgehender Transaktionen für jede Adresse zurück, umgerechnet von Basis-Wei (18 Dezimalstellen) in ganze MON mit exakter Big-Integer-Skalierung. Jede Zahl wird live von der Chain über JSON-RPC gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und frisch bleibt. Ideal für Explorer, Wallet- und Dashboard-Tools, Gas-Tracker, Adressmonitore und Analyse-Apps im gesamten Monad-Ökosystem. Live keyless vorgelagert. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/monad-api

Superposition API

Live EVM on-chain data for Superposition (chain id 55244) — an Arbitrum-Orbit DeFi Layer-3 with ETH gas and on-chain yield-bearing Super Assets — served directly from the public Superposition JSON-RPC with server-side resilience. The status endpoint returns the chain and network id, the latest block height and the node client version. The block endpoint returns a block by number (or the latest) with its hash, parent hash, timestamp, transaction count, gas used and gas limit, miner and size. The gas endpoint returns the current gas price in both wei and gwei. The balance endpoint returns the ETH balance and outgoing transaction count for any address, converted from base wei (18 decimals) into whole ETH with exact big-integer scaling. Every figure is read live from the chain over JSON-RPC — nothing bundled or modelled — behind a short server-side cache with keep-warm so the feed stays fast and fresh. Ideal for explorers, wallet and dashboard tooling, gas trackers, address monitors and DeFi analytics across the Superposition and Arbitrum-Orbit ecosystem. Live keyless upstream. 5 endpoints.

api.oanor.com/superposition-api

Matchain API

Live-EVM-On-Chain-Daten für Matchain (Chain-ID 698) – die durch die BNB-Chain gesicherte Layer-2, die sich auf dezentrale Identität und Social konzentriert, bei der Gas in BNB bezahlt wird – direkt vom öffentlichen Matchain JSON-RPC mit serverseitiger Resilienz bereitgestellt. Der Status-Endpunkt gibt die Chain- und Netzwerk-ID, die aktuelle Blockhöhe und die Node-Client-Version zurück. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach Nummer (oder den aktuellsten) mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Gaslimit, Miner und Größe zurück. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei zurück. Der Balance-Endpunkt gibt den BNB-Saldo und die Anzahl ausgehender Transaktionen für jede Adresse zurück, umgerechnet von Basis-Wei (18 Dezimalstellen) in ganze BNB mit exakter Big-Integer-Skalierung. Jede Zahl wird live von der Chain über JSON-RPC gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und frisch bleibt. Ideal für Explorer, Wallet- und Dashboard-Tools, Gas-Tracker, Adressmonitore und Analyse-Apps im gesamten Matchain-Identitäts- und Social-Ökosystem. Live keyless Upstream. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/matchain-api

Bahamut API

Live-EVM-On-Chain-Daten für Bahamut (Chain-ID 5165) – die Proof-of-Stake-and-Activity Layer-1 von Fastex, deren nativer Token FTN ist – direkt von öffentlichen EVM-JSON-RPC-Nodes mit Multi-Node-Failover bereitgestellt. Der Status-Endpunkt gibt die Chain- und Network-ID, die aktuelle Blockhöhe und die Node-Client-Version zurück. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach Nummer (oder den neuesten) mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Gaslimit, Miner und Größe zurück. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei zurück. Der Balance-Endpunkt gibt das FTN-Guthaben und die Anzahl ausgehender Transaktionen für jede Adresse zurück, umgerechnet von Basis-Wei (18 Dezimalstellen) in ganze FTN mit exakter Big-Integer-Skalierung. Jede Zahl wird live von der Chain über JSON-RPC gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und frisch bleibt. Ideal für Explorer, Wallet- und Dashboard-Tools, Gas-Tracker, Adressmonitore und Analyse-Apps im Bahamut- und Fastex-Ökosystem. Live keyless Upstream. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/bahamut-api

Towns API

Live EVM-On-Chain-Daten für Towns (Chain-ID 550) – eine OP-Stack Layer-2, die dezentralen Gruppenchat und On-Chain-Social-Spaces antreibt, mit Gas bezahlt in ETH – direkt vom öffentlichen Towns JSON-RPC mit serverseitiger Resilienz bereitgestellt. Der Status-Endpunkt gibt die Chain- und Netzwerk-ID, die neueste Blockhöhe und die Node-Client-Version zurück. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach Nummer (oder den neuesten) mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Gaslimit, Miner und Größe zurück. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei zurück. Der Balance-Endpunkt gibt den ETH-Saldo und die Anzahl ausgehender Transaktionen für jede Adresse zurück, umgerechnet von Basis-Wei (18 Dezimalstellen) in ganze ETH mit exakter Big-Integer-Skalierung. Jeder Wert wird live von der Chain über JSON-RPC gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und frisch bleibt. Ideal für Explorer, Wallet- und Dashboard-Tools, Gas-Tracker, Adressmonitore und Analyse-Apps im gesamten Towns-Social-Ökosystem. Live keyless upstream. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/towns-api

Kaia API

Live-EVM-On-Chain-Daten für Kaia (Chain-ID 8217) – die öffentliche Layer-1, die durch die Fusion von Klaytn und Finschia entstanden ist, deren nativer Token KAIA ist – direkt von öffentlichen JSON-RPC-Knoten mit Multi-Node-Failover bereitgestellt. Der Status-Endpunkt gibt die Chain- und Netzwerk-ID, die neueste Blockhöhe und die Knoten-Client-Version zurück. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach Nummer (oder den neuesten) mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Gaslimit, Miner und Größe zurück. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei zurück. Der Balance-Endpunkt gibt das KAIA-Guthaben und die Anzahl der ausgehenden Transaktionen für jede Adresse zurück, umgerechnet von Basis-Wei (18 Dezimalstellen) in ganze KAIA mit exakter Big-Integer-Skalierung. Jeder Wert wird live von der Chain über JSON-RPC gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und frisch bleibt. Ideal für Explorer, Wallet- und Dashboard-Tools, Gas-Tracker, Adress-Monitore und Analyse-Apps im gesamten Kaia-, Klaytn- und Finschia-Ökosystem. Live keyless Upstream. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/kaia-api

ZERO Network API

Live EVM-On-Chain-Daten für das ZERO Network (Chain-ID 543210) – das von Zerion entwickelte ZK-Stack Layer-3, das ETH für Gas verwendet und menschenlesbare Adressen bietet – direkt von öffentlichen JSON-RPC-Knoten mit Multi-Node-Failover bereitgestellt. Der Status-Endpunkt gibt die Chain- und Network-ID, die neueste Blockhöhe und die Knoten-Client-Version zurück. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach Nummer (oder den neuesten) mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Gaslimit, Miner und Größe zurück. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei zurück. Der Balance-Endpunkt gibt das ETH-Guthaben und die Anzahl ausgehender Transaktionen für jede Adresse zurück, umgerechnet von Basis-Wei (18 Dezimalstellen) in ganze ETH mit exakter Big-Integer-Skalierung. Jeder Wert wird live von der Chain über JSON-RPC gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und frisch bleibt. Ideal für Explorer, Wallet- und Dashboard-Tools, Gas-Tracker, Adress-Monitore und Analyse-Apps im gesamten ZERO Network-Ökosystem. Live keyless upstream. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/zero-api

Funki API

Live EVM-On-Chain-Daten für Funki (Chain-ID 33979) – ein OP-Stack Layer-2, entwickelt für Gaming- und Social-Anwendungen, mit Gas bezahlt in ETH – direkt vom öffentlichen Funki JSON-RPC mit serverseitiger Resilienz bereitgestellt. Der Status-Endpunkt gibt die Chain- und Network-ID, die aktuelle Blockhöhe und die Node-Client-Version zurück. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach Nummer (oder den neuesten) mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Gaslimit, Miner und Größe zurück. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei zurück. Der Balance-Endpunkt gibt den ETH-Saldo und die Anzahl ausgehender Transaktionen für jede Adresse zurück, umgerechnet von Basis-Wei (18 Dezimalstellen) in ganze ETH mit exakter Big-Integer-Skalierung. Jede Zahl wird live von der Chain über JSON-RPC gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und frisch bleibt. Ideal für Explorer, Wallet- und Dashboard-Tools, Gas-Tracker, Adressmonitore und Analyse-Apps im Funki-Gaming- und Social-Ökosystem. Live keyless Upstream. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/funki-api

XPLA API

Live-EVM-On-Chain-Daten für XPLA (Chain-ID 37) – die auf Cosmos aufgebaute Gaming- und Entertainment-Layer-1 von Com2uS, deren nativer Token XPLA ist, bereitgestellt über deren Dimension EVM mittels öffentlicher JSON-RPC-Knoten mit Multi-Node-Failover. Der Status-Endpunkt gibt die Chain- und Network-ID, die neueste Blockhöhe und die Knoten-Client-Version zurück. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach Nummer (oder den neuesten) mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Gaslimit, Miner und Größe zurück. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei zurück. Der Balance-Endpunkt gibt den XPLA-Kontostand und die Anzahl ausgehender Transaktionen für jede EVM-Adresse zurück, umgerechnet von Basis-Wei (18 Dezimalstellen) in ganze XPLA mit exakter Big-Integer-Skalierung. Jeder Wert wird live von der Chain über JSON-RPC gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und aktuell bleibt. Ideal für Explorer, Wallet- und Dashboard-Tools, Gas-Tracker, Adressmonitore und Analyse-Apps im gesamten XPLA-Gaming- und NFT-Ökosystem. Live keyless upstream. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/xpla-api

Meter API

Live-EVM-On-Chain-Daten für Meter (Chain-ID 82) – die HotStuff-BFT Proof-of-Stake Layer-1, deren natives Gas-Token MTR ist – direkt von öffentlichen EVM-JSON-RPC-Knoten mit Multi-Node-Failover bereitgestellt. Der Status-Endpunkt gibt die Chain- und Network-ID, die neueste Blockhöhe und die Knoten-Client-Version zurück. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach Nummer (oder den neuesten) mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Gaslimit, Miner und Größe zurück. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei zurück. Der Balance-Endpunkt gibt das MTR-Guthaben und die Anzahl ausgehender Transaktionen für jede Adresse zurück, umgerechnet von Basis-Wei (18 Dezimalstellen) in ganze MTR mit exakter Big-Integer-Skalierung. Jede Zahl wird live von der Chain über JSON-RPC gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und aktuell bleibt. Ideal für Explorer, Wallet- und Dashboard-Tools, Gas-Tracker, Adressmonitore und Analyse-Apps im gesamten Meter-Ökosystem. Live keyless upstream. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/meter-api

Rollux API

Live-EVM-On-Chain-Daten für Rollux (Chain-ID 570) – die Syscoin Layer-2, gesichert durch Bitcoin-Merge-Mining, deren Gas-Token SYS ist – direkt von öffentlichen Layer-2 JSON-RPC-Knoten mit Multi-Node-Failover bereitgestellt. Der Status-Endpunkt gibt die Chain- und Netzwerk-ID, die neueste Blockhöhe und die Knoten-Client-Version zurück. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach Nummer (oder den neuesten) mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Gaslimit, Miner und Größe zurück. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei zurück. Der Balance-Endpunkt gibt den SYS-Saldo und die Anzahl ausgehender Transaktionen für jede Adresse zurück, umgerechnet von Basis-Wei (18 Dezimalstellen) in ganze SYS mit exakter Big-Integer-Skalierung. Jeder Wert wird live von der Chain über JSON-RPC gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und frisch bleibt. Ideal für Explorer, Wallet- und Dashboard-Tools, Gas-Tracker, Adress-Monitore und Analyse-Apps im gesamten Syscoin- und Rollux-Ökosystem. Live keyless upstream. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/rollux-api

Songbird API

Live-EVM-On-Chain-Daten für Songbird (Chain-ID 19) – das Canary-Netzwerk der Flare-Blockchain, dessen nativer Token SGB ist – direkt von öffentlichen C-Chain-JSON-RPC-Knoten mit Multi-Node-Failover bereitgestellt. Der Status-Endpunkt gibt die Chain- und Netzwerk-ID, die neueste Blockhöhe und die Knoten-Client-Version zurück. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach Nummer (oder den neuesten) mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Gaslimit, Miner und Größe zurück. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei zurück. Der Balance-Endpunkt gibt den SGB-Saldo und die Anzahl ausgehender Transaktionen für jede Adresse zurück, umgerechnet von Basis-Wei (18 Dezimalstellen) in ganze SGB mit exakter Big-Integer-Skalierung. Jeder Wert wird live von der Chain über JSON-RPC gelesen – nichts gebündelt oder modelliert – hinter einem kurzen serverseitigen Cache mit Keep-Warm, sodass der Feed schnell und frisch bleibt. Ideal für Explorer, Wallet- und Dashboard-Tools, Gas-Tracker, Adress-Monitore und Analyse-Apps im gesamten Flare- und Songbird-Ökosystem. Live keyless upstream. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/songbird-api

Sifchain API

Live on-chain data for Sifchain (chain id sifchain-1) — the Cosmos-SDK Layer-1 omni-chain decentralised exchange, whose native token is ROWAN — served directly from public LCD/REST nodes with multi-node failover. The status endpoint returns the latest block height and time, chain id, the staking bond denom and the current minting inflation rate. The validators endpoint lists the active bonded validator set ranked by stake, each with its moniker, operator address, self-plus-delegated ROWAN, commission rate and jailed flag. The supply endpoint returns the total ROWAN supply, the amount bonded in staking and the resulting bonded ratio. The governance endpoint returns the most recent on-chain proposals with their id, title, status and voting window. ROWAN uses an 18-decimal base denomination which is converted to whole ROWAN with exact big-integer scaling, and every figure is read live from the chain — nothing bundled or modelled — behind a short server-side cache with keep-warm so the feed stays fast and fresh. Ideal for staking dashboards, validator and delegator tooling, explorers, governance trackers and portfolio or analytics apps across the Cosmos and cross-chain DEX ecosystem. Live keyless upstream. 5 endpoints.

api.oanor.com/sifchain-api

Desmos API

Live on-chain data for Desmos (chain id desmos-mainnet) — the Cosmos-SDK Layer-1 purpose-built for decentralised social networking, whose native token is DSM — served directly from public LCD/REST nodes with multi-node failover. The status endpoint returns the latest block height and time, chain id, the staking bond denom and the current minting inflation rate. The validators endpoint lists the active bonded validator set ranked by stake, each with its moniker, operator address, self-plus-delegated DSM, commission rate and jailed flag. The supply endpoint returns the total DSM supply, the amount bonded in staking and the resulting bonded ratio. The governance endpoint returns the most recent on-chain proposals with their id, title, status and voting window. Token amounts are converted from base micro-DSM (6 decimals) into whole DSM, and every figure is read live from the chain — nothing bundled or modelled — behind a short server-side cache with keep-warm so the feed stays fast and fresh. Ideal for staking dashboards, validator and delegator tooling, explorers, governance trackers and portfolio or analytics apps across the Cosmos and decentralised-social ecosystem. Live keyless upstream. 5 endpoints.

api.oanor.com/desmos-api

Shentu API

Live on-chain data for Shentu (chain id shentu-2.2) — the security-focused Cosmos-SDK Layer-1 of the CertiK ecosystem, whose native token is CTK — served directly from public LCD/REST nodes with multi-node failover. The status endpoint returns the latest block height and time, chain id, the staking bond denom and the current minting inflation rate. The validators endpoint lists the active bonded validator set ranked by stake, each with its moniker, operator address, self-plus-delegated CTK, commission rate and jailed flag. The supply endpoint returns the total CTK supply, the amount bonded in staking and the resulting bonded ratio. The governance endpoint returns the most recent on-chain proposals with their id, title, status and voting window. Token amounts are converted from base micro-CTK (6 decimals) into whole CTK, and every figure is read live from the chain — nothing bundled or modelled — behind a short server-side cache with keep-warm so the feed stays fast and fresh. Ideal for staking dashboards, validator and delegator tooling, explorers, governance trackers and portfolio or analytics apps across the Cosmos and security-infrastructure ecosystem. Live keyless upstream. 5 endpoints.

api.oanor.com/shentu-api

Moldova Inflation & CPI API

Official consumer-price inflation for the Republic of Moldova — sourced live from the National Bureau of Statistics of Moldova via its public PxWeb statbank (tables PRE012600, PRE012200 and PRE012800). The cpi endpoint returns the latest reported month with headline year-on-year inflation and the month-on-month price change. The series endpoint returns the monthly history of year-on-year and month-on-month inflation, parameterised by the number of months. The groups endpoint breaks the latest month down across the major divisions — food goods, non-food goods and services — each with its year-on-year rate, showing where price pressure sits. The core endpoint returns Moldova's core-inflation measures, computed by excluding volatile components such as food, energy and regulated prices, each with year-on-year and month-on-month change — the gauges central banks watch for underlying trend. All figures are published directly by the statistics bureau, not modelled, and refreshed from source behind a short server-side cache with keep-warm. Ideal for macro and emerging-market dashboards, CIS and EU-candidate economics trackers, cost-of-living and monetary-policy tools, and fintech needing a clean structured inflation feed for a market the big aggregators rarely cover at monthly resolution. Live keyless upstream. 5 endpoints.

api.oanor.com/moldova-cpi-api

Carbon API

Live on-chain data for Carbon (chain id carbon-1) — the Switcheo-built Cosmos-SDK Layer-1 for decentralised derivatives and spot trading, whose native token is SWTH — served directly from public LCD/REST nodes with multi-node failover. The status endpoint returns the latest block height and time, chain id, the staking bond denom and the current minting inflation rate. The validators endpoint lists the active bonded validator set ranked by stake, each with its moniker, operator address, self-plus-delegated SWTH, commission rate and jailed flag. The supply endpoint returns the total SWTH supply, the amount bonded in staking and the resulting bonded ratio. The governance endpoint returns the most recent on-chain proposals with their id, title, status and voting window. SWTH uses an 8-decimal base denomination which is converted to whole SWTH with exact big-integer scaling, and every figure is read live from the chain — nothing bundled or modelled — behind a short server-side cache with keep-warm so the feed stays fast and fresh. Ideal for staking dashboards, validator and delegator tooling, explorers, governance trackers and portfolio or analytics apps across the Cosmos and DeFi ecosystem. Live keyless upstream. 5 endpoints.

api.oanor.com/carbon-api

Fetch.ai API

Live on-chain data for Fetch.ai (chain id fetchhub-4) — the Cosmos-SDK Layer-1 behind the Artificial Superintelligence Alliance, whose native token is FET — served directly from public LCD/REST nodes with multi-node failover. The status endpoint returns the latest block height and time, chain id, the staking bond denom and the current minting inflation rate. The validators endpoint lists the active bonded validator set ranked by stake, each with its moniker, operator address, self-plus-delegated FET, commission rate and jailed flag. The supply endpoint returns the total FET supply, the amount bonded in staking and the resulting bonded ratio. The governance endpoint returns the most recent on-chain proposals with their id, title, status and voting window. FET uses an 18-decimal base denomination (afet) which is converted to whole FET with exact big-integer scaling, and every figure is read live from the chain — nothing bundled or modelled — behind a short server-side cache with keep-warm so the feed stays fast and fresh. Ideal for staking dashboards, validator and delegator tooling, explorers, governance trackers and portfolio or analytics apps across the Cosmos and AI-blockchain ecosystem. Live keyless upstream. 5 endpoints.

api.oanor.com/fetchai-api

Moldova Foreign Trade API

Official foreign-trade statistics for the Republic of Moldova — exports, imports and the trade balance — sourced live from the National Bureau of Statistics of Moldova via its public PxWeb statbank (table EXT015000), all values in millions of US dollars. The trade endpoint returns the latest reported month with exports, imports, the trade balance and the export-to-import cover ratio. The series endpoint returns the monthly history of exports, imports and balance, parameterised by the number of months. The partners endpoint breaks the latest month down by partner-country group — total, CIS countries, the European Union and the rest of the world — each with its exports, imports and balance, showing where Moldova trades. The annual endpoint returns full-year totals for exports, imports and balance across recent years. Figures are published directly by the statistics bureau, not modelled, and refreshed from source with a short server-side cache and keep-warm. Ideal for macro and trade dashboards, emerging-market and CIS/EU economics trackers, supply-chain and current-account analysis, and fintech needing a clean structured trade feed for a market the big aggregators rarely cover at monthly resolution. Live keyless upstream. 5 endpoints.

api.oanor.com/moldova-trade-api

Oraichain API

Live-On-Chain-Daten für Oraichain – die auf dem Cosmos SDK aufgebaute KI-Orakel-Layer-1, deren nativer Token ORAI ist – direkt von öffentlichen LCD/REST-Knoten mit Multi-Node-Failover bereitgestellt. Der Status-Endpunkt gibt die aktuelle Blockhöhe und -zeit, die Chain-ID, den Staking-Bond-Denom und die aktuelle Minting-Inflationsrate zurück. Der Validatoren-Endpunkt listet den aktiven gebondeten Validatoren-Set, sortiert nach Stake, mit jeweils Moniker, Operator-Adresse, selbst plus delegierten ORAI-Token, Provisionssatz und Jailed-Flag auf. Der Supply-Endpunkt gibt das gesamte ORAI-Angebot, den im Staking gebondeten Betrag und das resultierende Bonded-Ratio zurück. Der Governance-Endpunkt gibt die aktuellsten On-Chain-Proposals mit ihrer ID, Titel, Status und Abstimmungsfenster zurück. Token-Beträge werden von Basis-Mikro-ORAI (6 Dezimalstellen) in ganze ORAI umgerechnet, und alle Zahlen werden live von der Chain gelesen – nichts wird gebündelt oder modelliert – mit einem kurzen serverseitigen Cache und Keep-Warm, damit der Feed schnell und frisch bleibt. Ideal für Staking-Dashboards, Validator- und Delegator-Tools, Explorer, Governance-Tracker und Portfolio- oder Analyse-Apps, die das Cosmos- und KI-Blockchain-Ökosystem abdecken. Live keyless upstream. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/oraichain-api

Åland Consumer Price Index API

Offizielle Verbraucherpreisindex- und Inflationsdaten für die Åland-Inseln – die autonome, schwedischsprachige Eurozone-Region Finnlands – live bezogen von Statistics and Research Åland (ÅSUB), der regionalen Statistikbehörde, über deren öffentliche PxWeb-API (Tabelle KO010). Der Gesamtendpunkt gibt den aktuellen headline-VPI (Indexbasis 2025 = 100) zusammen mit der monatlichen und jährlichen Veränderung zurück. Der Serienendpunkt gibt die vollständige monatliche Historie des headline-Index mit monatlicher und jährlicher Veränderung zurück, parametrisiert nach der Anzahl der Monate. Der Divisionsendpunkt unterteilt den Warenkorb in die dreizehn COICOP-Gruppen – Nahrungsmittel, Alkohol & Tabak, Bekleidung, Wohnung & Energie, Hausrat, Gesundheit, Verkehr, Kommunikation, Freizeit & Kultur, Bildung, Gastgewerbe, Sonstige Waren und persönliche Pflege – jeweils mit Indexniveau und jährlicher Veränderung. Der Treiberendpunkt ordnet dieselben Divisionen nach ihrem jährlichen Einfluss in Prozentpunkten und zeigt genau, welche Kategorien die Inflation auf Åland nach oben oder unten treiben. Die Zahlen werden direkt von ÅSUB veröffentlicht, nicht modelliert oder geschätzt, und werden aus der Quelle aktualisiert. Ideal für Makro- und Regionalwirtschafts-Dashboards, Lebenshaltungskosten- und Gehaltstools, nordische und Eurozone-Inflationstracker sowie Fintech, das einen sauberen, strukturierten VPI-Feed für einen Markt benötigt, den die großen Aggregatoren ignorieren. Live keyless vorgelagert, kurzer serverseitiger Cache. 5 Endpunkte.

api.oanor.com/aland-stats-api

Sophon Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Sophon (Chain-ID 50104), ein ZK Layer-2, das auf dem zkSync Elastic Chain Stack aufbaut und sich auf Consumer- und Entertainment-Apps konzentriert, bei denen Gas im nativen SOPH-Token bezahlt wird. Der Status-Endpunkt gibt die Chain-ID, Netzwerk-ID, neueste Blockhöhe, natives Symbol und Node-Client-Version zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live und synchronisiert ist. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach dezimaler oder 0x-hex-Höhe zurück – oder den neuesten Block, wenn keine Höhe angegeben ist – mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel (roh und ISO), Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Limit, Base Fee und Miner. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei beim neuesten Block zurück. Der Balance-Endpunkt gibt den nativen SOPH-Saldo (in Wei und menschenlesbaren Einheiten) und die Transaktionsanzahl (Nonce) für jede 0x-Adresse zurück. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die Chain-ID, Dezimalstellen und das Ökosystem. Liest direkt einen Live-Sophon-JSON-RPC-Node, sodass die Werte auf dem neuesten Block aktuell sind. Live, nichts wird gespeichert. 5 Endpunkte. Dies liefert Native-Coin- und Chain-Daten; für ERC-20-Token-Salden oder Contract-Aufrufe verwenden Sie eine dedizierte Token/Contract-API.

api.oanor.com/sophon-api

Sweden Municipal Statistics API

Schwedische Kommunal- und Regionalstatistiken direkt aus Kolada – der offenen Datenbank, die vom Rat zur Förderung kommunaler Analysen (RKA) betrieben wird – kein API-Key, live lesen. Kolada enthält rund 6.000 Key Performance Indicators, die die Finanzen und Dienstleistungsqualität aller 290 schwedischen Gemeinden und 21 Regionen verfolgen: Personalkosten, Schulergebnisse, Altenpflege, Wartezeiten, Umwelt, Demografie und vieles mehr. Der kpis-Endpunkt listet und durchsucht den Indikatorenkatalog nach Titel. Der kpi-Endpunkt gibt die vollständigen Metadaten eines einzelnen Indikators zurück (seine Definition, seinen Tätigkeitsbereich und seine Quelle). Der municipalities-Endpunkt listet jede Gemeinde und Region mit ihrem offiziellen Code auf. Der data-Endpunkt gibt die vollständige jährliche Wertreihe eines ausgewählten Indikators für eine bestimmte Gemeinde zurück, wobei der neueste Wert hervorgehoben wird. Der meta-Endpunkt dokumentiert die API. Live-Daten von Kolada v3, leicht gecached. Live. 5 Endpunkte. Dies dient schwedischen öffentlichen Statistiken; für den Wechselkurs der Krone oder den nationalen VPI verwenden Sie eine FX-/Nationalstatistik-API.

api.oanor.com/kolada-api

Morph Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Morph (Chain-ID 2818), ein verbraucherorientiertes Ethereum Layer-2, das auf einem optimistischen-zkEVM-Hybrid-Rollup basiert, bei dem Gas in ETH bezahlt wird. Der Status-Endpunkt gibt die Chain-ID, Netzwerk-ID, neueste Blockhöhe, natives Symbol und Node-Client-Version zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live und synchronisiert ist. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach dezimaler oder 0x-hex-Höhe zurück – oder den neuesten Block, wenn keine Höhe angegeben ist – mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel (roh und ISO), Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Limit, Base Fee und Miner. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei beim neuesten Block zurück. Der Balance-Endpunkt gibt das native ETH-Guthaben (in Wei und menschenlesbaren Einheiten) und die Transaktionsanzahl (Nonce) für jede 0x-Adresse zurück. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die Chain-ID, Dezimalstellen und das Ökosystem. Liest direkt einen live Morph JSON-RPC-Node, sodass die Werte bis zum neuesten Block aktuell sind. Live, nichts wird gespeichert. 5 Endpunkte. Dies liefert Native-Coin- und Chain-Daten; für ERC-20-Token-Guthaben oder Contract-Aufrufe verwenden Sie eine dedizierte Token/Contract-API.

api.oanor.com/morph-api

Mongolia Statistics API

Offizielle mongolische Inflationsstatistiken direkt vom Nationalen Statistikamt der Mongolei (NSO) über dessen 1212.mn PxWeb-Open-Data-Dienst – kein API-Key erforderlich, live abrufbar. Der cpi-Endpunkt gibt den nationalen Verbraucherpreisindex (Gesamtindex, Basis 2023=100) für den letzten Monat zurück, mit dem Indexniveau sowie der monatlichen und jährlichen Inflation, berechnet aus der offiziellen Reihe. Der cpi/series-Endpunkt gibt den historischen monatlichen VPI und die jährliche Veränderungsrate der letzten N Monate zurück, bereit zum Plotten. Der cpi/groups-Endpunkt schlüsselt den aktuellen VPI nach allen dreizehn COICOP-Gruppen (Nahrungsmittel, Wohnen, Verkehr usw.) mit Index und jährlicher Veränderung für jede Gruppe auf. Der cpi/annual-Endpunkt gibt den durchschnittlichen Jahres-VPI und die durchschnittliche Inflation für jedes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen zurück. Der meta-Endpunkt dokumentiert die Quelle. Live-Daten vom mongolischen NSO PxWeb, leicht gecached. Live. 5 Endpunkte. Dieser Dienst liefert mongolische nationale Preisstatistiken; für den Tugrik-Wechselkurs verwenden Sie eine FX-/Zentralbank-API.

api.oanor.com/mongolia-stats-api

Passage Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Passage (chain-id passage-2), eine Cosmos-SDK Layer-1 für Gaming, Metaverse und NFTs, mit PASG als nativer Coin, gesichert durch delegated proof-of-stake. Der Status-Endpoint gibt die Chain-ID, die neueste Blockhöhe und -zeit, den Proposer und die Node-Anwendungsversion zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live ist und Blöcke produziert. Der Validators-Endpoint gibt das vollständige gebondete Validator-Set zurück – jeder Moniker, Operator-Adresse, Stake in PASG, Provisionssatz und Jailed-Flag – sortiert nach Stake, plus das gesamte gebondete und nicht gebondete PASG. Der Supply-Endpoint gibt das gesamte PASG-Angebot (in PASG und Basis-Upasg), den gebondeten Betrag und das gebondete Verhältnis zurück. Der Governance-Endpoint gibt die aktuellsten On-Chain-Governance-Vorschläge mit Titel, Status und Abstimmungsfenster zurück. Der Meta-Endpoint dokumentiert die Chain, Denom und Dezimalstellen. Liest direkt einen Live-Passage-Cosmos-SDK-LCD-Node (mit Mirror-Fallback), sodass die Werte auf dem neuesten Block basieren. Live, nichts wird gespeichert. 5 Endpoints. Dies liefert Chain-Level-Staking-, Supply- und Governance-Daten; für individuelle NFTs oder Game-Assets verwenden Sie eine dedizierte Indexer-API.

api.oanor.com/passage-api

Nordmazedonien Statistik API

Offizielle nordmazedonische Inflationsstatistiken direkt vom Staatlichen Statistikamt (MAKStat) über seinen ASKdata-artigen PxWeb-Open-Data-Dienst – kein API-Key, live abrufbar. Der cpi-Endpunkt gibt die headline Verbraucherpreisindex-Inflation für den letzten Monat zurück – die monatlichen und jährlichen prozentualen Veränderungen (ECOICOP Version 2 Klassifikation) – abgeleitet aus der offiziellen Verhältnistabelle. Der cpi/series-Endpunkt gibt die historischen monatlichen MoM- und YoY-Reihen über die letzten N Monate zurück, bereit zum Plotten. Der cpi/groups-Endpunkt schlüsselt die letzte jährliche Inflation auf alle dreizehn COICOP-Hauptgruppen auf (Nahrungsmittel, Wohnen, Verkehr usw.). Der cpi/group-Endpunkt gibt die vollständige MoM- und YoY-Historie für jede einzelne COICOP-Gruppe nach ihrem Code zurück. Der meta-Endpunkt dokumentiert die COICOP-Gruppencodes und die Quelle. Live-Daten von MAKStat PxWeb, leicht gecached. Live. 5 Endpunkte. Dies liefert nordmazedonische nationale Preisstatistiken; für den Denar-Wechselkurs verwenden Sie eine FX / Zentralbank-API.

api.oanor.com/macedonia-stats-api

BitSong Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für BitSong (chain-id bitsong-2b), eine Cosmos-SDK Layer-1, die für die Musikindustrie entwickelt wurde – Musik-NFTs, Künstler-Fan-Token und Streaming – mit BTSG als nativer Coin, gesichert durch delegated Proof-of-Stake. Der Status-Endpunkt gibt die Chain-ID, die neueste Blockhöhe und -zeit, den Proposer und die Node-Anwendungsversion zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live ist und Blöcke produziert. Der Validatoren-Endpunkt gibt das vollständige gebondete Validatoren-Set zurück – jeweils Moniker, Operator-Adresse, Stake in BTSG, Provisionssatz und Jailed-Flag – sortiert nach Stake, plus das gesamte gebondete und nicht gebondete BTSG. Der Supply-Endpunkt gibt das gesamte BTSG-Angebot (in BTSG und Basis-ubtsg), den gebondeten Betrag und das gebondete Verhältnis zurück. Der Governance-Endpunkt gibt die aktuellsten On-Chain-Governance-Vorschläge mit Titel, Status und Abstimmungsfenster zurück. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die Chain, Denom und Dezimalstellen. Liest direkt einen live BitSong Cosmos-SDK LCD-Knoten (mit Mirror-Fallback), sodass die Werte auf dem neuesten Block basieren. Live, nichts wird gespeichert. 5 Endpunkte. Dies liefert Chain-Level-Staking-, Supply- und Governance-Daten; für individuelle Fan-Token oder Musik-NFTs verwenden Sie eine dedizierte Indexer-API.

api.oanor.com/bitsong-api

Kosovo Statistics API

Offizielle kosovarische Wirtschaftsstatistiken direkt von der Kosovo Agency of Statistics (ASK) über ihren ASKdata-Open-Data-Dienst – kein API-Key erforderlich, live abrufbar. Der cpi-Endpunkt gibt den aktuellen harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI, alle Güter, Basis 2015=100) für den letzten Monat zurück, mit dem Indexniveau sowie der monatlichen und jährlichen Inflation, berechnet aus der offiziellen Reihe. Der cpi/series-Endpunkt gibt den historischen monatlichen HVPI-Index und die jährliche Veränderungsrate für die letzten N Monate zurück, bereit zum Plotten. Der cpi/groups-Endpunkt unterteilt den aktuellen HVPI in alle zwölf COICOP-Hauptgruppen (Nahrungsmittel, Wohnen, Verkehr usw.) mit Index und jährlicher Veränderung für jede Gruppe. Der cpi/annual-Endpunkt gibt den durchschnittlichen jährlichen HVPI und die durchschnittliche Inflation für jedes Jahr seit 2002 zurück. Der meta-Endpunkt dokumentiert die Quelle. Live-Daten von ASKdata PxWeb, leicht gecached. Live. 5 Endpunkte. Dieser Dienst liefert nationale Preisstatistiken für den Kosovo; für den Euro-Wechselkurs verwenden Sie eine FX-API (der Kosovo verwendet den Euro).

api.oanor.com/kosovo-stats-api

cheqd Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für cheqd (chain-id cheqd-mainnet-1), eine Cosmos-SDK Layer-1, die speziell für dezentrale Identität, verifizierbare Anmeldeinformationen und Vertrauensregister entwickelt wurde, mit CHEQ als nativer Coin (base denom ncheq, 9 Dezimalstellen), gesichert durch delegated proof-of-stake. Der Status-Endpunkt gibt die Chain-ID, den letzten Blockhöhe und -zeit, den Proposer und die Node-Anwendungsversion zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live ist und Blöcke produziert. Der Validatoren-Endpunkt gibt das vollständige gebondete Validatoren-Set zurück – jeder Moniker, Operator-Adresse, Stake in CHEQ, Provisionssatz und jailed-Flag – sortiert nach Stake, plus den gesamten gebondeten und nicht gebondeten CHEQ. Der Supply-Endpunkt gibt die gesamte CHEQ-Versorgung (in CHEQ und base ncheq), den gebondeten Betrag und das gebondete Verhältnis zurück. Der Governance-Endpunkt gibt die aktuellsten On-Chain-Governance-Vorschläge mit Titel, Status und Abstimmungsfenster zurück. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die Chain, den Denom und die Dezimalstellen. Liest direkt einen Live-cheqd-Cosmos-SDK-LCD-Node (mit Mirror-Fallback), sodass die Werte bis zum letzten Block aktuell sind. Live, nichts gespeichert. 5 Endpunkte. Dies liefert Chain-Level-Staking-, Supply- und Governance-Daten; für DID-Dokumente oder Credential-Auflösung verwenden Sie einen dedizierten cheqd-Resolver-API.

api.oanor.com/cheqd-api

Philippines Statistics API

Offizielle philippinische Wirtschaftsstatistiken direkt von der Philippine Statistics Authority (PSA) über ihren OpenSTAT-Open-Data-Dienst – kein API-Key, live lesen. Der cpi-Endpunkt gibt den aktuellen Verbraucherpreisindex (alle Artikel, alle Einkommenshaushalte, Basis 2018=100) für den letzten Monat zurück, mit dem Indexniveau sowie der monatlichen und jährlichen Inflation, berechnet aus der offiziellen Reihe. Der cpi/series-Endpunkt gibt den historischen monatlichen CPI-Index und die jährliche Rate der letzten N Monate zurück, bereit zum Plotten. Der cpi/divisions-Endpunkt unterteilt den aktuellen CPI in alle dreizehn COICOP-Abteilungen (Nahrung, Wohnen, Verkehr usw.) mit Index und jährlicher Veränderung für jede. Der cpi/regions-Endpunkt liefert den aktuellen Gesamt-CPI für die National Capital Region und jede Verwaltungsregion und Provinz, sodass Sie sehen können, wo die Preise am stärksten zubeißen. Der meta-Endpunkt dokumentiert die Quelle. Live-Daten von PSA OpenSTAT, leicht gecached. Live. 5 Endpunkte. Dies dient philippinischen nationalen Statistiken; für den Peso-Wechselkurs oder PSE-Aktien verwenden Sie eine FX-/Börsen-API.

api.oanor.com/philippines-stats-api

Agoric Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Agoric (chain-id agoric-3), eine Cosmos-SDK Layer-1, die speziell für JavaScript-Smart-Contracts entwickelt wurde, mit BLD als nativer Staking-Münze (und IST als Stablecoin), gesichert durch delegated proof-of-stake. Der Status-Endpunkt gibt die Chain-ID, die neueste Blockhöhe und -zeit, den Proposer und die Node-Anwendungsversion zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live ist und Blöcke produziert. Der Validatoren-Endpunkt gibt das vollständige gebondete Validatoren-Set zurück – jeder Moniker, Operator-Adresse, Stake in BLD, Provisionssatz und Gefängnis-Flag – sortiert nach Stake, plus das gesamte gebondete und nicht gebondete BLD. Der Supply-Endpunkt gibt den gesamten BLD-Supply (in BLD und Basis-ubld), den gebondeten Betrag und das gebondete Verhältnis zurück. Der Governance-Endpunkt gibt die aktuellsten On-Chain-Governance-Vorschläge mit Titel, Status und Abstimmungsfenster zurück. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die Chain, Denom und Dezimalstellen. Liest direkt einen live Agoric Cosmos-SDK LCD-Node (mit Mirror-Fallback), sodass die Werte bis zum letzten Block aktuell sind. Live, nichts gespeichert. 5 Endpunkte. Dies liefert Chain-Level-Staking-, Supply- und Governance-Daten; für IST-Stablecoin- oder Vertragsstatus verwenden Sie eine dedizierte App/Contract-API.

api.oanor.com/agoric-api

Malaysia Statistics API

Offizielle malaysische Wirtschaftsstatistiken direkt vom Department of Statistics Malaysia (DOSM) über seine OpenDOSM-Open-Data-API — kein API-Key, live lesen. Der cpi-Endpunkt gibt den headline Verbraucherpreisindex (gesamt, alle Artikel, Basis 2010=100) für den letzten Monat mit dem Indexniveau sowie den monatlichen und jährlichen Inflationsraten zurück, berechnet aus der offiziellen Reihe. Der cpi/series-Endpunkt gibt den historischen monatlichen CPI-Index und die jährliche Rate der letzten N Monate zurück, bereit zum Plotten. Der cpi/divisions-Endpunkt unterteilt den aktuellen CPI in alle dreizehn COICOP-Abteilungen (Nahrung, Wohnen, Verkehr usw.) mit dem Index für jede. Der dataset-Endpunkt ist ein dünnes Live-Gateway zu jeder OpenDOSM-Datenkatalog-ID und gibt die aktuellsten Zeilen zurück, sodass Sie auf DOSMs breiteren Katalog (Arbeit, Handel, Bevölkerung und mehr) über die Inflation hinaus zugreifen können. Der meta-Endpunkt dokumentiert die Quelle. Live-Daten von OpenDOSM, leicht gecached. Live. 5 Endpunkte. Dies dient malaysischen nationalen Statistiken; für den Ringgit-Wechselkurs oder Bursa Malaysia Aktien verwenden Sie eine FX-/Börsen-API.

api.oanor.com/malaysia-stats-api

Teritori Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Teritori (chain-id teritori-1), einen Multi-Chain-Cosmos-SDK-Community-Hub für soziale Netzwerke, NFTs und dApps, gesichert durch delegated proof-of-stake mit TORI als nativer Coin. Der Status-Endpunkt gibt die Chain-ID, die neueste Blockhöhe und -zeit, den Proposer und die Node-Anwendungsversion zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live ist und Blöcke produziert. Der Validatoren-Endpunkt gibt das vollständige gebondete Validatoren-Set zurück – jeder Moniker, die Operator-Adresse, der Stake in TORI, der Provisionssatz und das Jailed-Flag – sortiert nach Stake, plus das gesamte gebondete und nicht gebondete TORI. Der Supply-Endpunkt gibt das gesamte TORI-Angebot (in TORI und Basis-Utori), den gebondeten Betrag und das gebondete Verhältnis zurück. Der Governance-Endpunkt gibt die aktuellsten On-Chain-Governance-Vorschläge mit Titel, Status und Abstimmungsfenster zurück. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die Chain, Denom und Dezimalstellen. Liest direkt einen live Teritori Cosmos-SDK LCD-Node (mit Mirror-Fallback), sodass die Werte dem neuesten Block entsprechen. Live, nichts gespeichert. 5 Endpunkte. Dies liefert Chain-Level-Staking-, Supply- und Governance-Daten; für NFT-Sammlungen oder Token-Preise verwenden Sie einen dedizierten Indexer/Market-API.

api.oanor.com/teritori-api

Crypto Derivatives API

Ein börsenübergreifender Aggregator für Kryptowährungs-Perpetual-Futures- und Derivate-Märkte – die Funding Rates, Open Interest und Volumen, die den gehebelten Krypto-Handel antreiben, zusammengefasst über alle gelisteten Derivatebörsen (Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid, MEXC und Dutzende weitere). Der Perps-Endpunkt ordnet die größten Perpetual-Märkte nach Open Interest mit ihrem Preis, Funding Rate, Open Interest und 24h-Volumen. Der Funding-Endpunkt vergleicht die Funding Rate eines Assets (z.B. BTC, ETH, SOL) über jede Börse, die es listet, mit dem Durchschnitt – so können Sie Funding-Dislokationen und Basis-Trades auf einen Blick erkennen. Der Exchanges-Endpunkt ordnet Derivatebörsen nach Open Interest mit ihren Perpetual- und Futures-Paar-Anzahlen. Der Overview-Endpunkt aggregiert das gesamte Open Interest, das gesamte 24h-Volumen und die Anzahl der Perpetual-Paare über den gesamten Derivate-Markt. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die API. Live aggregierte Daten, leicht gecached; Funding Rates sind Prozentsätze, Open Interest in USD pro Markt und BTC für Börsen-Gesamtsummen. Live. 5 Endpunkte. Dies aggregiert Derivate über alle Börsen; für das rohe Orderbuch einer einzelnen Börse verwenden Sie die API dieser Börse.

api.oanor.com/cryptoderivatives-api

Chihuahua Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Chihuahua (chain-id chihuahua-1), eine von der Community betriebene Cosmos-SDK Layer-1, gesichert durch delegated proof-of-stake mit HUAHUA als nativer Coin. Der Status-Endpunkt gibt die Chain-ID, die letzte Blockhöhe und -zeit, den Proposer und die Node-Anwendungsversion zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live ist und Blöcke produziert. Der Validatoren-Endpunkt gibt das vollständige gebondete Validatoren-Set zurück – jeder Moniker, Operator-Adresse, Stake in HUAHUA, Provisionssatz und Jailed-Flag – sortiert nach Stake, plus das gesamte gebondete und nicht gebondete HUAHUA. Der Supply-Endpunkt gibt das gesamte HUAHUA-Angebot (in HUAHUA und Basis-uhuahua), den gebondeten Betrag und das gebondete Verhältnis zurück. Der Governance-Endpunkt gibt die aktuellsten On-Chain-Governance-Vorschläge mit Titel, Status und Abstimmungsfenster zurück. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die Chain, Denom und Dezimalstellen. Liest direkt einen Live-Chihuahua-Cosmos-SDK-LCD-Knoten (mit Mirror-Fallback), sodass die Werte auf dem neuesten Block basieren. Live, nichts wird gespeichert. 5 Endpunkte. Dies liefert Chain-Level-Staking-, Supply- und Governance-Daten; für Token-Preise oder NFTs verwenden Sie eine dedizierte Markt-/Indexer-API.

api.oanor.com/chihuahua-api

UK Statistics API

Offizielle britische Wirtschaftsstatistiken direkt von der Office for National Statistics (ONS) Beta-API — kein API-Key, live lesen. Der cpi-Endpunkt gibt CPIH zurück, das führende Maß für die Verbraucherpreisinflation im Vereinigten Königreich (Verbraucherpreisindex einschließlich selbstgenutzter Wohnkosten, Index 2015=100), für den letzten Monat mit dem Indexniveau sowie den monatlichen und jährlichen Raten, berechnet aus der offiziellen Reihe. Der cpi/series-Endpunkt gibt den historischen monatlichen CPIH-Index und die jährliche Rate über die letzten N Monate zurück, bereit zum Darstellen. Der cpi/divisions-Endpunkt unterteilt den aktuellen CPIH in alle zwölf COICOP-Abteilungen (Nahrungsmittel, Wohnen, Verkehr, Erholung usw.) mit dem Index für jede. Der datasets-Endpunkt listet den ONS-Datensatzkatalog (Hunderte von Datensätzen zu Preisen, BIP, Arbeitsmarkt, Bevölkerung, Handel und mehr) auf, sodass Sie entdecken können, was verfügbar ist. Der meta-Endpunkt dokumentiert die Quelle. Live-Daten von der ONS Beta CMD API, leicht gecached. Live. 5 Endpunkte. Dies dient britischen nationalen Statistiken; für den Wechselkurs des Sterling oder den Leitzins der Bank of England verwenden Sie eine FX-/Zentralbank-API.

api.oanor.com/uk-stats-api

Nolus Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Nolus (chain-id pirin-1), eine Cosmos-SDK Layer-1, die ein DeFi-Leasing-/Geldmarkt-Protokoll betreibt, gesichert durch delegated proof-of-stake mit NLS als nativer Coin. Der Status-Endpunkt gibt die Chain-ID, die neueste Blockhöhe und -zeit, den Proposer und die Node-Anwendungsversion zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live ist und Blöcke produziert. Der Validatoren-Endpunkt gibt das vollständige gebondete Validator-Set zurück – jeder Moniker, Operator-Adresse, Stake in NLS, Provisionssatz und Jailed-Flag – sortiert nach Stake, plus das gesamte gebondete und nicht gebondete NLS. Der Supply-Endpunkt gibt das gesamte NLS-Angebot (in NLS und Basis-unls), den gebondeten Betrag und das gebondete Verhältnis zurück. Der Governance-Endpunkt gibt die aktuellsten On-Chain-Governance-Vorschläge mit Titel, Status und Abstimmungsfenster zurück. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die Chain, Denom und Dezimalstellen. Liest direkt einen Live-Nolus-Cosmos-SDK-LCD-Knoten (mit Mirror-Fallback), sodass die Werte auf dem neuesten Block aktuell sind. Live, nichts wird gespeichert. 5 Endpunkte. Dies liefert Chain-Level-Staking-, Supply- und Governance-Daten; für individuelle Leasing-Positionen oder Token-Preise verwenden Sie eine dedizierte Protokoll-/Markt-API.

api.oanor.com/nolus-api

US Labor Statistics API

Offizielle US-Wirtschaftsindikatoren direkt von der öffentlichen Zeitreihen-API des US Bureau of Labor Statistics (BLS) — kein API-Key, live lesen. Der cpi-Endpunkt gibt den Verbraucherpreisindex für alle städtischen Verbraucher (CPI-U, alle Artikel, Serie CUUR0000SA0) für den letzten Monat zurück, mit dem Indexniveau sowie den monatlichen und jährlichen Inflationsraten, berechnet aus der offiziellen Serie. Der unemployment-Endpunkt gibt die saisonbereinigte US-Arbeitslosenquote (Serie LNS14000000) für den letzten Monat sowie das vorangegangene Jahr zurück. Der indicators-Endpunkt gibt ein kuratiertes Dashboard mit den wichtigsten US-Kennzahlen in einem Aufruf zurück — CPI, Kern-CPI, Arbeitslosenquote, Erzeugerpreisindex, durchschnittliche Stundenverdienste und gesamte nichtlandwirtschaftliche Beschäftigung — jeweils mit dem aktuellen Wert und Zeitraum. Der series-Endpunkt ist ein schlankes Live-Gateway zu jeder BLS-Serie anhand ihrer ID, das die Datenpunkte und berechneten Änderungen zurückgibt und den gesamten BLS-Katalog (Preise, Beschäftigung, Löhne, Produktivität) öffnet. Jahresdurchschnittszeilen werden gekennzeichnet und von der Periodenberechnung ausgeschlossen. Live-Daten vom BLS, stark gecached, da die öffentliche API ratenbegrenzt ist. Live. 5 Endpunkte. Dies dient US-Nationalstatistiken; für den US-Dollar-Wechselkurs oder Treasury-Renditen verwenden Sie eine FX-/Treasury-API.

api.oanor.com/bls-api

Nibiru Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Nibiru (chain-id cataclysm-1), eine Cosmos-SDK Layer-1 für DeFi mit einer nativen EVM, gesichert durch delegated proof-of-stake mit NIBI als nativer Coin. Der Status-Endpunkt gibt die Chain-ID, die neueste Blockhöhe und -zeit, den Proposer und die Node-Anwendungsversion zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live ist und Blöcke produziert. Der Validatoren-Endpunkt gibt das vollständige gebondete Validatoren-Set zurück – jeder Moniker, Operator-Adresse, Stake in NIBI, Provisionssatz und Jailed-Flag – sortiert nach Stake, plus das gesamte gebondete und nicht gebondete NIBI. Der Supply-Endpunkt gibt das gesamte NIBI-Angebot (in NIBI und Basis-Unibi), den gebondeten Betrag und das gebondete Verhältnis zurück. Der Governance-Endpunkt gibt die aktuellsten On-Chain-Governance-Vorschläge mit Titel, Status und Abstimmungsfenster zurück. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die Chain, Denom und Dezimalstellen. Liest direkt einen live Nibiru Cosmos-SDK LCD-Node (mit Mirror-Fallback), sodass die Werte bis zum neuesten Block aktuell sind. Live, nichts wird gespeichert. 5 Endpunkte. Dies liefert Chain-Level-Staking-, Supply- und Governance-Daten; für Token-Preise oder Smart-Contract-Reads verwenden Sie eine dedizierte Markt-/Contract-API.

api.oanor.com/nibiru-api

Singapore Statistics API

Offizielle Wirtschaftsstatistiken Singapurs direkt von Statistics Singapore (SingStat) und seinem TableBuilder-Dienst – kein API-Key, live lesen. Der cpi-Endpunkt gibt den Singapore Consumer Price Index (Alle Artikel, Basis 2024 = 100) für den letzten Monat zurück, mit dem Hauptindex sowie den monatlichen und jährlichen Veränderungen, berechnet aus der offiziellen Indexreihe. Der cpi/series-Endpunkt gibt die historischen monatlichen CPI-Indizes und die jährliche Veränderungsrate der letzten N Monate zurück, bereit zum Plotten. Der cpi/groups-Endpunkt schlüsselt den aktuellen CPI nach allen veröffentlichten Kategorien auf (Lebensmittel und deren Unterkategorien, Wohnen, Verkehr usw.) mit Index und jährlicher Veränderung für jede. Der table-Endpunkt ist ein schlankes Live-Gateway zu jeder SingStat TableBuilder-Ressource: Übergeben Sie eine Ressourcen-ID, und er gibt jede Serie mit ihrem aktuellen Wert und der Anzahl der Datenpunkte zurück, wodurch der gesamte Katalog von SingStat (BIP, Bevölkerung, Handel, Arbeit) über die Inflation hinaus geöffnet wird. Der meta-Endpunkt dokumentiert die Quelle. Live-Daten von SingStat TableBuilder, leicht gecached. Live. 5 Endpunkte. Dies dient den nationalen Statistiken Singapurs; für den SGD-Wechselkurs oder den Leitzins verwenden Sie eine Zentralbank-/FX-API.

api.oanor.com/singapore-stats-api

Stargaze Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Stargaze (chain-id stargaze-1), den Cosmos NFT-Marktplatz Layer-1, gesichert durch delegated proof-of-stake, mit STARS als nativer Coin. Der Status-Endpoint gibt die Chain-ID, die neueste Blockhöhe und -zeit, den Proposer und die Node-Anwendungsversion zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live ist und Blöcke produziert. Der Validators-Endpoint gibt das vollständige gebondete Validator-Set zurück – jeder Moniker, Operator-Adresse, Self+Delegated Stake in STARS, Commission-Rate und Jailed-Flag – sortiert nach Stake, plus die gesamten gebondeten und nicht gebondeten STARS. Der Supply-Endpoint gibt das gesamte STARS-Angebot (in STARS und Basis-Ustars), die gebondete Menge und das gebondete Verhältnis zurück. Der Governance-Endpoint gibt die aktuellsten On-Chain-Governance-Vorschläge mit Titel, Status und Abstimmungsfenster zurück. Der Meta-Endpoint dokumentiert die Chain, Denom und Dezimalstellen. Liest direkt einen Live-Stargaze-Cosmos-SDK-LCD-Node (mit Mirror-Fallback), sodass die Werte dem neuesten Block entsprechen. Live, nichts wird gespeichert. 5 Endpoints. Dies liefert Chain-Level-Staking-, Supply- und Governance-Daten; für individuelle NFT-Sammlungen oder Wallet-Bestände verwenden Sie eine dedizierte NFT/Indexer-API.

api.oanor.com/stargaze-api

Brazil Statistics API

Offizielle brasilianische Wirtschaftsstatistiken direkt vom IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) und seinem SIDRA-Dienst – kein API-Key, live lesen. Der ipca-Endpunkt gibt den IPCA, Brasiliens offiziellen Verbraucherpreisindex, für den letzten Monat zurück: den Gesamtindex (Basis Dezember 1993 = 100), die Veränderung zum Vormonat, die Veränderung seit Jahresbeginn und die wichtige Zwölfmonats-Inflationsrate, die die Banco Central anstrebt. Der ipca/series-Endpunkt gibt den historischen monatlichen IPCA-Index, die monatliche Veränderung und die Zwölfmonatsrate der letzten N Monate zurück, bereit zum Plotten. Der aggregate-Endpunkt ist ein schlankes Live-Gateway zu jedem SIDRA-Aggregat: Übergeben Sie eine Aggregat-ID, eine oder mehrere Variablen-IDs, einen Periodenselektor und eine territoriale Ebene, und er gibt die geparste Serie zurück – und eröffnet Tausende von IBGE-Tabellen (Bevölkerung, BIP, Beschäftigung, Industrie, Einzelhandel) über die Inflation hinaus. Der regions-Endpunkt listet Brasiliens 27 föderale Einheiten mit ihrer Regionsgruppierung auf. Live-Daten von IBGE SIDRA, leicht gecached; Dezimalwerte in Zahlen geparst. Live. 5 Endpunkte. Dies dient brasilianischen nationalen Statistiken; für den BRL-Wechselkurs oder den Leitzins verwenden Sie eine Zentralbank-/FX-API.

api.oanor.com/brazil-stats-api

Boba Network Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Boba Network (Chain-ID 288), eine Optimistic-Rollup-Ethereum-Layer-2-Skalierungslösung, bei der Gas in ETH bezahlt wird (der BOBA-Token ist ein separates Ökosystem-ERC-20). Der Status-Endpunkt gibt die Chain-ID, Network-ID, neueste Blockhöhe, natives Symbol und Node-Client-Version zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live und synchronisiert ist. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach dezimaler oder 0x-hex-Höhe zurück – oder den neuesten Block, wenn keine Höhe angegeben ist – mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel (roh und ISO), Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Limit, Base Fee und Miner. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei beim neuesten Block zurück. Der Balance-Endpunkt gibt das native ETH-Guthaben (in Wei und menschenlesbaren Einheiten) und die Transaktionsanzahl (Nonce) für jede 0x-Adresse zurück. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die Chain-ID, Dezimalstellen und das Ökosystem. Liest direkt einen Live-Boba-JSON-RPC-Node, sodass die Werte zum neuesten Block aktuell sind. Live, nichts gespeichert. 5 Endpunkte. Dies liefert Native-Coin- und Chain-Daten; für ERC-20-Token-Guthaben (einschließlich des BOBA-Tokens) oder Contract-Aufrufe verwenden Sie eine dedizierte Token/Contract-API.

api.oanor.com/boba-api

Denmark Statistics API

Offizielle dänische Wirtschaftsstatistiken direkt von Statistics Denmarks Statbank (api.statbank.dk), der nationalen Statistikbehörde. Der cpi-Endpunkt gibt den dänischen Verbraucherpreisindex für den letzten Monat zurück – den Gesamtindex (Basis 2015=100), die Veränderung zum Vormonat und die Inflationsrate im Jahresvergleich – für die Gesamtheit aller Waren oder eine beliebige sechsstellige COICOP-Warengruppe. Der cpi/series-Endpunkt gibt den historischen monatlichen CPI-Index und die Inflation im Jahresvergleich für eine ausgewählte Gruppe über die letzten N Monate zurück, bereit für Diagramme. Der cpi/groups-Endpunkt unterteilt den aktuellen CPI in alle zwölf COICOP-Abteilungen (Nahrungsmittel, Wohnen, Verkehr, Erholung usw.) mit Index und jährlicher Veränderung für jede, sodass Sie sehen können, wo die Inflation konzentriert ist. Der table-Endpunkt stellt die Metadaten (Variablen und ihre Werte) jeder Statbank-Tabelle nach ID bereit, sodass Sie den vollständigen dänischen Statistik-Katalog entdecken können. Live-Daten werden direkt von Statbank gelesen und aktualisiert, sobald Statistics Denmark veröffentlicht; dänische Dezimalkommas werden auf Punkte normalisiert. Live. 5 Endpunkte. Dies dient dänischen nationalen Preisstatistiken; für den Euroraum oder andere Länder verwenden Sie die entsprechende nationale Statistik-API.

api.oanor.com/denmark-stats-api

Canto Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Canto (Chain-ID 7700), eine erlaubnislose, öffentliche, EVM-kompatible Layer-1, die auf dem Cosmos SDK mit Ethermint aufbaut und sich auf kostenlose öffentliche DeFi-Infrastruktur mit CANTO als nativer Coin konzentriert. Der Status-Endpunkt gibt die Chain-ID, Netzwerk-ID, neueste Blockhöhe, natives Symbol und Node-Client-Version zurück, sodass Sie bestätigen können, dass die Chain live und synchronisiert ist. Der Block-Endpunkt gibt einen Block nach dezimaler oder 0x-hex-Höhe zurück – oder den neuesten Block, wenn keine Höhe angegeben ist – mit seinem Hash, Parent-Hash, Zeitstempel (roh und ISO), Transaktionsanzahl, verbrauchtem Gas und Limit, Base Fee und Miner. Der Gas-Endpunkt gibt den aktuellen Gaspreis sowohl in Wei als auch in Gwei beim neuesten Block zurück. Der Balance-Endpunkt gibt das native CANTO-Guthaben (in Wei und menschenlesbaren Einheiten) und die Transaktionsanzahl (Nonce) für jede 0x-Adresse zurück. Der Meta-Endpunkt dokumentiert die Chain-ID, Dezimalstellen und das Ökosystem. Liest direkt einen Live-Canto-JSON-RPC-Node, sodass die Werte bis zum neuesten Block aktuell sind. Live, nichts wird gespeichert. 5 Endpunkte. Dies liefert Daten zu nativen Coins und Chains; für ERC-20-Token-Guthaben oder Contract-Aufrufe verwenden Sie eine dedizierte Token/Contract-API.

api.oanor.com/canto-api

Faroe Islands Statistics API

Offizielle färöische Statistik von Statistics Faroe Islands (Hagstova Føroya) als saubere, schlüssellose JSON-API. Holen Sie sich den neuesten färöischen Verbraucherpreisindex und die Inflation – den vierteljährlichen Index mit der jährlichen und periodischen Änderungsrate – rufen Sie jede Tabelle im Hagstova PxWeb-Katalog als übersichtliche Zeitreihe ab (Preise, Bevölkerung, Arbeit und Löhne, Handel, Wirtschaft, Verkehr und mehr), untersuchen Sie die Variablen und Wertcodes einer Tabelle und durchsuchen Sie den Themenbaum. Ein schlankes Gateway über die Statistics Faroe Islands PxWeb-API: Sie geben einen Tabellenpfad an (relativ zur H2-Datenbank, z. B. IP/IP02/pris_alt.px) mit optionaler Dimensionsauswahl, wir geben übersichtliche Perioden-/Wertbeobachtungen zurück. Ideal für Inflations-Tracker und nordische/nordatlantische Makro-Forschung.

api.oanor.com/faroe-stats-api

Moonriver API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Moonriver (Chain-ID 1285) – das Ethereum-kompatible Begleitnetzwerk zu Moonbeam, bereitgestellt auf Kusama, mit MOVR als nativen Token. Abfragen des Live-Netzwerkstatus (aktuellste Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), Abrufen eines beliebigen Blocks nach Höhe oder des aktuellsten (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Gas-Limit, Base Fee, Miner), Auslesen des aktuellen Gaspreises in Wei und Gwei sowie Nachschlagen des nativen MOVR-Kontostands und der Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse. Ein schlüsselloser, kontoloser JSON-Wrapper über den kanonischen Moonriver JSON-RPC-Knoten – dekodiert von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbares MOVR, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gas-Schätzer und Analysen auf Moonriver.

api.oanor.com/moonriver-api

Austria Statistics API

Offizielle österreichische Statistiken von Statistik Austria Open Government Data als saubere, schlüssellose JSON-API. Holen Sie sich den aktuellen österreichischen Verbraucherpreisindex und die Inflation – den monatlichen Index (Basis 2015 = 100) mit der jährlichen und monatlichen Änderungsrate, normalisiert aus der Quell-CSV – schlagen Sie Metadaten und herunterladbare Ressourcen eines beliebigen OGD-Datensatzes nach und rufen Sie die Beobachtungen eines Datensatzes als saubere JSON-Zeilen ab (deutsche Dezimalkommas in einfache Zahlen umgewandelt, Dimensionscodes und Werte getrennt). Ein schlankes Gateway über das Statistik Austria OGD-Portal: Sie geben eine Datensatzkennung an (z. B. OGD_vpi15_VPI_2015_1) und wir parsen die offene CSV für Sie. Ideal für Inflations-Tracker, Eurozonen-Makro-Forschung und Wirtschafts-Dashboards.

api.oanor.com/austria-stats-api

Moonbeam API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Moonbeam (Chain-ID 1284) – die Ethereum-kompatible Smart-Contract-Parachain auf Polkadot, vollständig EVM-kompatibel mit GLMR als nativen Token. Abfragen des Live-Netzwerkstatus (letzte Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), Abrufen eines beliebigen Blocks nach Höhe oder des letzten Blocks (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Gaslimit, Basisgebühr, Miner), Auslesen des aktuellen Gaspreises in Wei und Gwei sowie Nachschlagen des nativen GLMR-Guthabens und der Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse. Ein schlüsselloser, kontoloser JSON-Wrapper über den kanonischen Moonbeam JSON-RPC-Knoten – dekodiert von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbares GLMR, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gas-Schätzer und Analysen auf Moonbeam.

api.oanor.com/moonbeam-api

Croatia Statistics API

Official Croatian statistics from the Croatian Bureau of Statistics (Državni zavod za statistiku, DZS) as a clean, keyless JSON API. Get the latest Croatian consumer price index and inflation — the monthly index (2025 = 100) with both the annual and monthly rate of change — pull any table in the DZS PxWeb catalogue as a tidy time-series (prices, industry, national accounts, energy, construction, environment and more), inspect a table's variables and value codes, and browse the database tree. A thin gateway over the DZS PxWeb API: you supply a table path (segments auto URL-encoded) with optional dimension selection, we return tidy period/value observations. Ideal for inflation trackers, Eurozone and Balkan macro research and economic dashboards.

api.oanor.com/croatia-stats-api

Oasis Sapphire API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Oasis Sapphire (Chain-ID 23294) – die vertrauliche EVM-kompatible ParaTime im Oasis Network, die On-Chain-Privatsphäre für Smart Contracts bietet, mit ROSE als nativen Token. Fragen Sie den Live-Netzwerkstatus ab (letzte Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), rufen Sie einen beliebigen Block nach Höhe oder den letzten ab (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Limit, Basisgebühr, Miner), lesen Sie den aktuellen Gaspreis in Wei und Gwei und schlagen Sie den nativen ROSE-Saldo und die Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse nach. Ein schlüsselloser, kontoloser JSON-Wrapper über den kanonischen Sapphire JSON-RPC-Knoten – von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbares ROSE dekodiert, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gasschätzer und Analysen auf Oasis Sapphire.

api.oanor.com/sapphire-api

Slovenia Statistics API

Offizielle slowenische Statistiken des Statistischen Amtes der Republik Slowenien (SURS) als saubere, schlüssellose JSON-API. Holen Sie sich den aktuellen slowenischen Verbraucherpreisindex und die Inflation – den monatlichen Index (2025er-Durchschnitt = 100) mit der jährlichen und monatlichen Veränderung, die für Sie abgeleitet wird – rufen Sie eine der über 4.700 Matrizen im SURS-SiStat-Katalog als übersichtliche Zeitreihe ab (Wirtschaft, Preise, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Handel und vieles mehr), untersuchen Sie die Variablen und Wertcodes einer Matrix und durchsuchen Sie den Katalog. Ein schlankes Gateway über die SURS-PxWeb-API: Sie geben eine Matrix-ID (z. B. 0400608S) mit optionaler Dimensionsauswahl an, wir geben übersichtliche Perioden-/Wertbeobachtungen zurück. Ideal für Inflations-Tracker, Eurozone- und Balkan-Makro-Forschung und Wirtschafts-Dashboards.

api.oanor.com/slovenia-stats-api

Cronos API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Cronos (chain-id 25) – die EVM-kompatible Layer-1 (Cosmos SDK / Ethermint) unterstützt von Crypto.com, mit CRO als nativer Coin. Abfragen des Live-Netzwerkstatus (letzte Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), Abrufen eines beliebigen Blocks nach Höhe oder des letzten Blocks (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Limit, Basisgebühr, Miner), Auslesen des aktuellen Gaspreises in wei und gwei sowie Abrufen des nativen CRO-Guthabens und der Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse. Ein schlüsselloser, kontenloser JSON-Wrapper über den kanonischen Cronos JSON-RPC-Knoten – von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbare CRO dekodiert, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gas-Schätzer und Analysen auf Cronos.

api.oanor.com/cronos-api

Latvia Statistics API

Offizielle lettische Statistiken vom offiziellen Statistikportal Lettlands (Zentrales Statistikamt, CSB) als saubere, schlüssellose JSON-API. Holen Sie sich den neuesten lettischen Verbraucherpreisindex und die Inflation – den monatlichen Index (2025 = 100) mit der Veränderung zum Vormonat und zum Vorjahr, direkt von der Quelle – rufen Sie jede Tabelle im lettischen PxWeb-Katalog als übersichtliche Zeitreihe ab (Wirtschaft, Preise, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Handel, Unternehmen und mehr), untersuchen Sie die Variablen und Wertcodes einer Tabelle und durchsuchen Sie den Themenbaum. Ein schlankes Gateway über die PxWeb-API der offiziellen Statistik Lettlands: Sie geben einen Tabellenpfad an (relativ, z. B. VEK/PC/PCI/PCI021m) mit optionaler Dimensionsauswahl, wir geben übersichtliche Perioden-/Wertbeobachtungen zurück. Ideal für Inflations-Tracker, makroökonomische Forschung zu Baltikum und Eurozone sowie Wirtschafts-Dashboards.

api.oanor.com/latvia-stats-api

Gravity API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Gravity (Gravity Alpha Mainnet, chain-id 1625) – die leistungsstarke Chain von Galxe, basierend auf dem Arbitrum Nitro Stack, mit G als nativen Gas-Token. Fragen Sie den Live-Netzwerkstatus ab (aktuellste Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), rufen Sie einen beliebigen Block nach Höhe oder den aktuellsten ab (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Limit, Basisgebühr, Miner), lesen Sie den aktuellen Gaspreis in Wei und Gwei und schlagen Sie den nativen G-Kontostand sowie die Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse nach. Ein schlüsselloser, kontoloser JSON-Wrapper über den kanonischen Gravity JSON-RPC-Knoten – dekodiert von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbares G, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gas-Schätzer und Analysen auf der Gravity-Chain.

api.oanor.com/gravity-api

Estonia Statistics API

Official Estonian statistics from Statistics Estonia (Statistikaamet) as a clean, keyless JSON API. Get the latest Estonian consumer price index and inflation — the monthly index (base 1997 = 100) with the year-on-year change computed for you — pull any table in the Statistics Estonia PxWeb catalogue as a tidy time-series (economy, prices, population, social life, environment and more), inspect a table's variables and value codes, and browse the subject tree. A thin gateway over the Statistics Estonia PxWeb API: you supply a table code (e.g. IA02) with optional dimension selection, we return tidy period/value observations. Ideal for inflation trackers, Baltic and Eurozone macro research and economic dashboards.

api.oanor.com/estonia-stats-api

XDC Network API

Echtzeit-On-Chain-Daten für das XDC Network (Chain-ID 50, XinFin) – die unternehmensreife, EVM-kompatible Layer-1 mit delegated proof-of-stake (XDPoS), spezialisiert auf Handelsfinanzierung und Asset-Tokenisierung, mit XDC als nativer Coin. Abfragen des Live-Netzwerkstatus (aktuellste Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), Abrufen eines beliebigen Blocks nach Höhe oder des aktuellsten (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Gas-Limit, Base Fee, Miner), Auslesen des aktuellen Gaspreises in Wei und Gwei sowie Abrufen des nativen XDC-Guthabens und der Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse. Akzeptiert sowohl die „xdc“-präfixierten Adressen des XDC-Ökosystems als auch standardmäßige „0x“-Adressen. Ein schlüsselloser, kontoloser JSON-Wrapper über den kanonischen XDC JSON-RPC-Node – dekodiert von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbare XDC, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gas-Schätzer und Analysen im XDC Network.

api.oanor.com/xdc-api

Poland Statistics API

Offizielle polnische Statistiken von Statistics Poland (Główny Urząd Statystyczny, GUS) über seine Local Data Bank (BDL) als saubere, schlüssellose JSON-API. Holen Sie sich den aktuellen polnischen Verbraucherpreisindex und die Inflation – den Jahresindex, bei dem das Vorjahr = 100 ist, sodass ein Wert über 100 die Inflationsrate darstellt – rufen Sie jede nationale Zeitreihe einer BDL-Variable anhand ihrer ID ab, durchsuchen Sie die über 170.000 Variablen der Bank nach Namen und durchstöbern Sie den Themenbaum (Preise, Arbeit, Bevölkerung, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Industrie, Handel und vieles mehr). Ein schlanker Gateway über die GUS BDL REST-API: Sie geben eine Variable-ID und die Anzahl der gewünschten letzten Jahre an, wir geben saubere Jahr/Wert-Beobachtungen zurück. Ideal für Inflations-Tracker, polnische und mitteleuropäische Makro-Forschung und Wirtschafts-Dashboards.

api.oanor.com/poland-stats-api

Botanix API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Botanix (Chain-ID 3637) — die dezentrale Bitcoin Layer-2 (Spiderchain), die EVM-äquivalent ist und BTC als natives Gas-Token verwendet. Abfragen des Live-Netzwerkstatus (letzte Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), Abrufen eines beliebigen Blocks nach Höhe oder des neuesten (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Limit, Basisgebühr, Miner), Auslesen des aktuellen Gaspreises in Wei und Gwei sowie Nachschlagen des nativen BTC-Guthabens und der Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse. Ein schlüsselloser, kontoloser JSON-Wrapper über den kanonischen Botanix JSON-RPC-Knoten — dekodiert von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbares BTC, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gas-Schätzer und Analysen auf dem Botanix Bitcoin L2.

api.oanor.com/botanix-api

Ireland Statistics API

Official Irish statistics from the Central Statistics Office Ireland (CSO) as a clean, keyless JSON API. Get the latest Irish consumer price index and inflation — index level (base December 2023 = 100), month-on-month and year-on-year change for the all-items index — pull any matrix in the CSO PxStat catalogue as a tidy time-series (prices, population, labour, national accounts, agriculture, trade and thousands more) without parsing the JSON-stat format, inspect a matrix's dimensions and value codes, and search the catalogue. A thin gateway over the CSO PxStat (JSON-stat 2.0) API: you supply a matrix code (e.g. CPM01) and how many recent periods you want, we return tidy period/value observations. Ideal for inflation trackers, Irish and Eurozone macro research and economic dashboards.

api.oanor.com/ireland-stats-api

B2 Network API

Echtzeit-On-Chain-Daten für B² Network (B-Squared, chain-id 223) – der Bitcoin Layer-2 ZK-Rollup, der seine Proofs zurück an Bitcoin sendet, EVM-kompatibel und mit BTC als nativen Gas-Token. Abfragen des Live-Netzwerkstatus (letzte Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), Abrufen eines beliebigen Blocks nach Höhe oder des letzten Blocks (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Limit, Basisgebühr, Miner), Auslesen des aktuellen Gaspreises in Wei und Gwei sowie Nachschlagen des nativen BTC-Guthabens und der Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse. Ein schlüsselloser, kontoloser JSON-Wrapper über den kanonischen B² Network JSON-RPC-Node – dekodiert von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbares BTC, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gas-Schätzer und Analysen auf dem B² Network Bitcoin L2.

api.oanor.com/bsquared-api

Spain Statistics API

Official Spanish statistics from Statistics Spain (Instituto Nacional de Estadística, INE) as a clean, keyless JSON API. Get the latest Spanish consumer price index and inflation — index level (base 2021 = 100), month-on-month and year-on-year change — fetch any INE time-series by its code, pull all the series of a statistical table (prices, labour, population, national accounts, industry, trade and more), and browse the catalogue of statistical operations. A thin gateway over INE's Tempus3 JSON API: you supply a series or table identifier and how many recent periods you want, we return tidy observations with ISO dates and values. Ideal for inflation trackers, Spanish and Eurozone macro research and economic dashboards.

api.oanor.com/spain-stats-api

Merlin Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Merlin Chain (Chain-ID 4200) – der Bitcoin Layer-2 ZK-Rollup, der auf dem Polygon CDK Stack aufbaut, EVM-kompatibel ist und BTC als natives Gas-Token verwendet. Abfragen des Live-Netzwerkstatus (aktuellste Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), Abrufen eines beliebigen Blocks nach Höhe oder des aktuellsten (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Limit, Basisgebühr, Miner), Auslesen des aktuellen Gaspreises in Wei und Gwei sowie Nachschlagen des nativen BTC-Guthabens und der Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse. Ein schlüsselloser, kontoloser JSON-Wrapper über den kanonischen Merlin Chain JSON-RPC-Knoten – dekodiert von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbares BTC, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gas-Schätzer und Analysen auf dem Merlin Chain Bitcoin L2.

api.oanor.com/merlin-api

Netherlands Statistics API

Official Dutch statistics from Statistics Netherlands (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) as a clean, keyless JSON API. Get the latest Dutch consumer price index and inflation — index level (base 2015 = 100), month-on-month and year-on-year change — pull any table in the vast CBS StatLine OpenData catalogue as observations (prices, population, labour, trade, energy, housing and thousands more) without hand-writing OData queries, look up a table's metadata (title, period range, frequency), and search the catalogue by title. A thin gateway over the CBS StatLine OData v3 API: you supply a table identifier (e.g. 83131NED) with optional filter / select / paging, we return tidy JSON rows. Period codes are normalised (YYYYMMnn = month, YYYYKWnn = quarter, YYYYJJ00 = year). Ideal for inflation trackers, Dutch macro research and economic dashboards.

api.oanor.com/netherlands-stats-api

Bitlayer API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Bitlayer (Chain-ID 200901) – das Bitcoin Layer-2, aufgebaut auf dem BitVM-Paradigma, EVM-kompatibel und durch Bitcoin gesichert, mit BTC als nativen Gas-Token. Abfragen des Live-Netzwerkstatus (letzte Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), Abrufen eines beliebigen Blocks nach Höhe oder des letzten Blocks (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Limit, Basisgebühr, Miner), Lesen des aktuellen Gaspreises in Wei und Gwei sowie Nachschlagen des nativen BTC-Guthabens und der Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse. Ein schlüsselloser, kontenloser JSON-Wrapper über den kanonischen Bitlayer JSON-RPC-Knoten – von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbare BTC dekodiert, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gas-Schätzer und Analysen auf dem Bitlayer Bitcoin L2.

api.oanor.com/bitlayer-api

Finland Statistics API

Offizielle finnische Statistiken von Statistics Finland (Tilastokeskus / StatFin) als saubere, schlüssellose JSON-API. Holen Sie den neuesten finnischen Verbraucherpreisindex und die Inflation – Indexniveau (Basis 2025 = 100) und Veränderung zum Vorjahr, monatlich zurück bis 1995 – rufen Sie jede Tabelle im riesigen StatFin PxWeb-Katalog als übersichtliche Zeitreihe ab (Preise, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Energie, Wohnen und Hunderte mehr), ohne sich mit dem json-stat2-Format herumschlagen zu müssen, untersuchen Sie die Variablen und Wertcodes einer Tabelle und durchsuchen Sie den Datenbankbaum. Ein schlankes Gateway über die öffentliche StatFin PxWeb-API von Statistics Finland: Sie geben einen Tabellenpfad (relativ zu StatFin, z. B. khi/15b5.px) und eine optionale Dimensionsauswahl an, wir geben die neuesten Perioden als einfache Perioden-/Wertzeilen zurück. Ideal für Inflations-Tracker, nordische Makro-Forschung und Wirtschafts-Dashboards.

api.oanor.com/finland-stats-api

Plasma API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Plasma (Chain-ID 9745) – die Stablecoin-native EVM Layer-1, die an Bitcoin verankert und für hochvolumige, kostengünstige Stablecoin-Zahlungen (USD₮) optimiert ist. Abfragen des Live-Netzwerkstatus (letzte Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), Abrufen eines beliebigen Blocks nach Höhe oder des letzten Blocks (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Limit, Basisgebühr, Miner), Lesen des aktuellen Gaspreises in Wei und Gwei sowie Nachschlagen des nativen XPL-Kontostands und der Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse. Ein schlüsselloser, kontenloser JSON-Wrapper über den kanonischen Plasma JSON-RPC-Knoten – dekodiert von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbares XPL, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Zahlungs-Dashboards, Gas-Schätzer und Analysen auf der Plasma-Chain.

api.oanor.com/plasma-api

Greenland Statistics API

Offizielle grönländische Statistiken von Statistics Greenland (Naatsorsueqqissaartarfik) als saubere, schlüssellose JSON-API. Holen Sie sich den aktuellen grönländischen Verbraucherpreisindex und die Inflation – Indexniveau (Basis Januar 2008 = 100) und Veränderung zum Vorjahr, halbjährlich veröffentlicht (H1 = Januar, H2 = Juli) zurück bis 1971 – rufen Sie jede Tabelle im Statistics Greenland PxWeb-Katalog als übersichtliche Zeitreihe ab (Preise, Fischerei und Fang, Außenhandel, Unternehmen, Energie, Bildung), ohne sich mit dem json-stat2-Format herumschlagen zu müssen, untersuchen Sie die Variablen und Wertcodes einer Tabelle und durchsuchen Sie die Datenbankstruktur. Ein schlankes Gateway über die öffentliche PxWeb-API von Statistics Greenland: Sie geben einen Tabellenpfad und optionale Dimensionsauswahl an, wir liefern die aktuellen Perioden als einfache Perioden-/Wertzeilen. Ideal für arktische und nordische Makro-Forschung, Inflations-Tracker und wirtschaftliche Dashboards.

api.oanor.com/greenland-stats-api

Zircuit API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Zircuit (Chain-ID 48900) – das Zero-Knowledge-Rollup Layer-2 auf Ethereum mit KI-gesteuerter Sequencer Level Security. Abfragen des Live-Netzwerkstatus (aktuellste Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), Abrufen eines beliebigen Blocks nach Höhe oder des aktuellsten (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Limit, Basisgebühr, Miner), Auslesen des aktuellen Gaspreises in Wei und Gwei sowie Nachschlagen des nativen ETH-Guthabens und der Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse. Ein schlüsselloser, kontenloser JSON-Wrapper über den kanonischen Zircuit JSON-RPC-Knoten – dekodiert von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbares ETH, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gasschätzer und Analysen auf dem Zircuit ZK-Rollup.

api.oanor.com/zircuit-api

Iceland Statistics API

Official Icelandic statistics from Statistics Iceland (Hagstofa Íslands) as a clean, keyless JSON API. Get the latest Icelandic consumer price index and inflation — index level, month-on-month and year-on-year change for both the headline CPI and CPI-less-housing (base 1988=100) — pull any table in the Hagstofa PxWeb catalogue as a tidy time-series (economy, industries, population, society, environment) without wrestling with the json-stat2 format, inspect a table's variables and value codes, and browse the database tree. A thin gateway over Statistics Iceland's public PxWeb API: you supply a table path and optional dimension selection, we return the latest periods as plain period/value rows. Ideal for inflation trackers, economic dashboards and Nordic macro research.

api.oanor.com/iceland-stats-api

Scroll API

Echtzeit-On-Chain-Daten für Scroll (Chain-ID 534352) – die native zkEVM Layer-2, die Ethereum mit Zero-Knowledge-Beweisen skaliert. Abfragen des Live-Netzwerkstatus (aktuellste Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), Abrufen eines beliebigen Blocks nach Höhe oder des aktuellsten (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Limit, Base Fee, Miner), Auslesen des aktuellen Gaspreises in Wei und Gwei sowie Nachschlagen des nativen ETH-Guthabens und der Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse. Ein schlüsselloser, kontoloser JSON-Wrapper über den kanonischen Scroll JSON-RPC-Knoten – von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbares ETH dekodiert, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gas-Schätzer und Analysen auf dem Scroll zkEVM Rollup.

api.oanor.com/scroll-api

Deribit API

Live market data from Deribit — the leading crypto options and futures exchange. A keyless, no-account JSON wrapper over Deribit's public v2 API. Read the spot index price for any settlement currency (BTC, ETH, USDC, USDT), pull a full ticker for any instrument — last / mark / index price, best bid-ask, open interest and 8-hour funding for perpetuals, plus mark implied volatility and the greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) for options — list the entire active instruments catalog by currency and kind (future, option, spot, combos) with strikes, expiries and contract sizes, and fetch per-currency order-book summaries across all live instruments. The raw exchange feed for derivatives desks, options dashboards, volatility models and trading bots — distinct from analytics products: this is Deribit's own ticker, instrument and book data, decoded into clean JSON.

api.oanor.com/deribit-api

World Chain API

Echtzeit-On-Chain-Daten für World Chain (Chain-ID 480) – der Optimism-Superchain OP-Stack Layer-2, der das Worldcoin / World ID-Ökosystem antreibt. Abfragen des Live-Netzwerkstatus (aktuellste Blockhöhe, Netzwerk-ID, Client-Version), Abrufen eines beliebigen Blocks nach Höhe oder des aktuellsten (Zeitstempel, Transaktionsanzahl, verbrauchtes Gas / Limit, Basisgebühr, Miner), Auslesen des aktuellen Gaspreises in Wei und Gwei sowie Nachschlagen des nativen ETH-Guthabens und der Transaktionsanzahl einer beliebigen Adresse. Ein schlüsselloser, kontoloser JSON-Wrapper über den kanonischen World Chain JSON-RPC-Knoten – von Hex in einfache Dezimalzahlen und menschenlesbares ETH dekodiert, sodass Sie dies nicht tun müssen. Ideal für Explorer, Wallets, Dashboards, Gasschätzer und Analysen auf der Worldcoin-Chain.

api.oanor.com/worldchain-api

Statistics Sweden (SCB) API

Ein Gateway zum offiziellen Statistics Sweden (SCB) PxWeb-Datendienst. Lesen Sie den aktuellen Verbraucherpreisindex und rufen Sie die neuesten Zeitreihenbeobachtungen für jede der Tausenden von SCB-Statistiktabellen ab, indem Sie Tabellenpfad und Dimensionsauswahlen angeben – Verbraucherpreise, Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Wohnen und vieles mehr. Jede Beobachtung enthält ihren Referenzzeitraum, und die Werte beziehen sich immer auf die neueste veröffentlichte Version, sodass keine Daten fest codiert werden müssen. Entwickelt für schwedische Makroforschung, VPI- und Inflationsverfolgung sowie SEK-Währungs- oder Zinsmodelle, die autoritative nationale Statistiken benötigen. Abgegrenzt von unseren OECD-, Statistics Canada-, ABS- und Statistics Norway-Feeds sowie von Zentralbank-Devisen-Feeds: Dies bietet den offiziellen SCB-Datendienst für Schweden.

api.oanor.com/scb-api

Mantle Network API

Live on-chain data for Mantle (chain-id 5000), a modular EVM Layer 2 with the MNT native gas token. Read the chain status — chain id, latest block number, current gas price, node client version and sync state — fetch any block by number (or the latest) with its hash, parent hash, timestamp, transaction count, gas used and limit, base fee and proposer, read the current gas price and max priority fee in both wei and gwei, and look up any account address for its MNT balance (in wei and whole MNT) and transaction nonce. Addresses use the standard 0x EVM hex form. A short protective cache keeps responses fast while staying within a few seconds of the chain. Distinct from other Layer-1, Layer-2 and Cosmos-chain APIs on the marketplace: this surfaces the Mantle network specifically.

api.oanor.com/mantle-api

Statistics Norway (SSB) API

Ein Gateway zum offiziellen PxWeb-Datendienst von Statistics Norway (SSB). Lesen Sie den aktuellen Verbraucherpreisindex (2015=100) und rufen Sie die neuesten Zeitreihenbeobachtungen für Tausende von SSB-Statistiktabellen ab – nach Tabellen-ID und Dimensionsauswahl: Verbraucherpreise, Erzeugerpreisindex, BIP, Arbeitsmarkt, Bevölkerung, Wohnen und vieles mehr. Jede Beobachtung enthält ihren Referenzzeitraum, und die Werte beziehen sich immer auf die neueste veröffentlichte Version, sodass keine Daten fest codiert werden müssen. Entwickelt für norwegische Makroforschung, VPI- und Inflationsverfolgung sowie NOK-Währungs- oder Zinsmodelle, die autoritative nationale Statistiken benötigen. Abgegrenzt von unseren OECD-Länderindikatoren, Statistics Canada- und ABS-Feeds sowie Zentralbank-FX-Feeds: Dies bietet den offiziellen SSB-Datendienst für Norwegen.

api.oanor.com/ssb-api

Fraxtal Network API

Live on-chain data for Fraxtal (chain-id 252), an Optimistic-rollup EVM Layer 2 from Frax Finance that uses frxETH (Frax Ether) as its gas token. Read the chain status — chain id, latest block number, current gas price, node client version and sync state — fetch any block by number (or the latest) with its hash, parent hash, timestamp, transaction count, gas used and limit, base fee and proposer, read the current gas price and max priority fee in both wei and gwei, and look up any account address for its frxETH balance (in wei and whole frxETH) and transaction nonce. Addresses use the standard 0x EVM hex form. A short protective cache keeps responses fast while staying within a few seconds of the chain. Distinct from the Frax Finance protocol pools/yields feed and from other Layer-1, Layer-2 and Cosmos-chain APIs on the marketplace: this surfaces the Fraxtal chain itself.

api.oanor.com/fraxtal-api

Australian Bureau of Statistics API

Ein Gateway zum offiziellen SDMX-Datenservice des Australian Bureau of Statistics (ABS). Lesen Sie den aktuellen headline Verbraucherpreisindex, durchsuchen und suchen Sie die über 1.200 ABS-Statistikdatenflüsse nach ID oder Name und rufen Sie die neuesten Beobachtungen für jede ABS-Serie anhand ihrer Datenfluss-ID und des SDMX-Serienschlüssels mit so vielen aktuellen Perioden ab, wie Sie benötigen. Jede Beobachtung enthält ihren Referenzzeitraum, und die Werte beziehen sich immer auf die neueste veröffentlichte Version, sodass keine Daten fest codiert werden müssen. Entwickelt für australische Makro-Forschung, CPI- und Inflationsverfolgung sowie AUD-Währungs- oder Zinsmodelle, die autoritative nationale Statistiken benötigen. Abweichend von unseren OECD-Ländervergleichsindikatoren und dem Statistics Canada-Feed: Dies bietet den offiziellen ABS-Datenservice für Australien.

api.oanor.com/abs-api

Abstract Network API

Live on-chain data for Abstract (chain-id 2741), a consumer-focused ZK Stack Layer 2 (zkSync-based) that settles to Ethereum and uses ETH for gas. Read the chain status — chain id, latest block number, current gas price, node client version and sync state — fetch any block by number (or the latest) with its hash, parent hash, timestamp, transaction count, gas used and limit, base fee and proposer, read the current gas price and max priority fee in both wei and gwei, and look up any account address for its ETH balance (in wei and whole ETH) and transaction nonce. Addresses use the standard 0x EVM hex form. A short protective cache keeps responses fast while staying within a few seconds of the chain. Distinct from other Layer-1, Layer-2 and Cosmos-chain APIs on the marketplace: this surfaces the Abstract ZK network specifically.

api.oanor.com/abstract-api

Statistics Canada Economic Data API

Key Canadian economic indicators from the official Statistics Canada Web Data Service. Pull the Consumer Price Index, the seasonally-adjusted unemployment rate, monthly real GDP, the Bank of Canada policy rate and the national population estimate — look up a single indicator, read a full country snapshot with all of them at once, or fetch the raw time series for any Statistics Canada vector by its id (with as many recent periods as you need). Every value carries the indicator label, its unit and the exact reference period, and always resolves to the latest published observation, so there are no dates to hard-code. Built for dashboards, macro research and CAD currency or rates models that need authoritative Canadian data. Distinct from market and FX feeds, and from our OECD cross-country indicators: this surfaces official Statistics Canada figures.

api.oanor.com/statcan-api

Linea Network API

Live on-chain data for Linea (chain-id 59144), a Consensys zkEVM Layer 2 that settles to Ethereum and uses ETH for gas. Read the chain status — chain id, latest block number, current gas price, node client version and sync state — fetch any block by number (or the latest) with its hash, parent hash, timestamp, transaction count, gas used and limit, base fee and proposer, read the current gas price and max priority fee in both wei and gwei, and look up any account address for its ETH balance (in wei and whole ETH) and transaction nonce. Addresses use the standard 0x EVM hex form. A short protective cache keeps responses fast while staying within a few seconds of the chain. Distinct from other Layer-1, Layer-2 and Cosmos-chain APIs on the marketplace: this surfaces the Linea zkEVM network specifically.

api.oanor.com/linea-api

OECD Economic Indicators API

Key macroeconomic indicators for the 38 OECD member countries, sourced from the official OECD SDMX data service. Pull the harmonised unemployment rate, the consumer price index and the long-term (10-year government bond) interest rate for any member country, look up a single indicator for one country, or read a full country snapshot with all indicators at once. Every value carries the indicator label, its unit and the exact period it refers to, and always resolves to the latest published observation — no date juggling. Coverage spans Australia to the United States, with the United Kingdom, Germany, Japan, France and every other OECD member in between. Built for dashboards, macro research and currency or rates models that need authoritative, comparable cross-country economic data. Distinct from market and FX feeds: this surfaces official OECD statistics.

api.oanor.com/oecd-api

Sonic Network API

Live on-chain data for Sonic (chain-id 146), a high-performance EVM-compatible Layer 1 (the network formerly known as Fantom) with the S gas token. Read the chain status — chain id, latest block number, current gas price, node client version and sync state — fetch any block by number (or the latest) with its hash, parent hash, timestamp, transaction count, gas used and limit, base fee and proposer, read the current gas price and max priority fee in both wei and gwei, and look up any account address for its S balance (in wei and whole S) and transaction nonce. Addresses use the standard 0x EVM hex form. A short protective cache keeps responses fast while staying within a few seconds of the chain. Distinct from other Layer-1, Cosmos and Move-chain APIs on the marketplace: this surfaces the Sonic EVM network specifically.

api.oanor.com/sonic-api

Berachain Network API

Live on-chain data for Berachain (chain-id 80094), an EVM-compatible Layer 1 built on a Proof-of-Liquidity consensus, with the BERA gas token. Read the chain status — chain id, latest block number, current gas price, node client version and sync state — fetch any block by number (or the latest) with its hash, parent hash, timestamp, transaction count, gas used and limit, base fee and proposer, read the current gas price and max priority fee in both wei and gwei, and look up any account address for its BERA balance (in wei and whole BERA) and transaction nonce. Addresses use the standard 0x EVM hex form. A short protective cache keeps responses fast while staying within a few seconds of the chain. Distinct from other Layer-1 and Cosmos-chain APIs on the marketplace: this surfaces the Berachain EVM network specifically.

api.oanor.com/berachain-api

Movement Network API

Live on-chain data for Movement Network (chain-id 126), a Move-based Layer 2 with an Aptos-compatible REST interface and the MOVE token. Read the ledger status — chain id, current epoch, ledger version, block height, ledger timestamp and node role — fetch any block by height (or the latest) with its hash, timestamp and first and last transaction versions, stream the most recent transactions with their version, hash, type, success flag, sender, gas used and VM status, and look up any account with its sequence number, authentication key and on-chain resource count. Addresses use the standard 0x hex form (for example 0x1, the Move framework account). A short protective cache keeps responses fast while staying within a few seconds of the chain. Distinct from other Layer-1 and Cosmos-chain APIs on the marketplace: this surfaces the Movement Network Move L2 specifically.

api.oanor.com/movement-api

Coinstore Market Data API

Echtzeit-Spot-Marktdaten von der Coinstore-Kryptobörse für über 480 Handelspaare. Rufen Sie 24-Stunden-Ticker für alle Symbole auf einmal oder einzeln ab (letzter Preis, 24h-Eröffnung, Hoch und Tief, bestes Gebot und Brief mit ihren Größen, prozentuale Veränderung, Basis- und Kurswährung); lesen Sie einen leichten aktuellen Preisfeed für jedes aktiv gehandelte Paar; prüfen Sie die vollständige Orderbuch-Tiefe mit bestem Gebot, bestem Brief, berechnetem Spread und dem zuletzt gehandelten Preis; und streamen Sie die aktuellsten Trades mit Preis, Größe und Taker-Seite. Symbole sind einfache Paare wie BTCUSDT oder ETHUSDT. Ein kurzer Schutzcache hält die Antworten schnell, während er innerhalb weniger Sekunden der Börse bleibt. Unterscheidet sich von unseren Perpetual-Futures-Börsenfeeds (BitMEX, BloFin, Bitunix, Phemex, WEEX): Dies zeigt speziell das Coinstore-Spot-Orderbuch und das Tickerband.

api.oanor.com/coinstore-api

WEEX Marktdaten-API

Echtzeit-Perpetual-Futures-Marktdaten von der WEEX-Kryptobörse. Liste jeden aktiven Perpetual-Kontrakt mit seinem zugrunde liegenden Index, der Quote- und Settlement-Währung, dem Kontraktwert, Tick-Größe und Größeninkrement auf; rufe 24-Stunden-Ticker für alle 700+ Kontrakte auf einmal oder einzeln ab (letzter Preis, bestes Gebot und Brief, 24h Hoch und Tief, gehandeltes und Basisvolumen, prozentuale Veränderung, Mark-Preis und Index-Preis); lese die vollständige Orderbuch-Tiefe mit bestem Gebot, bestem Brief und berechnetem Spread aus; und streame die letzten Trades mit Preis, Größe, Nominalwert und Seite. Symbole verwenden das WEEX cmt_-Präfix (cmt_btcusdt) und akzeptieren beide Formen (BTCUSDT oder cmt_btcusdt). Ein kurzer schützender Cache hält Antworten schnell, während er innerhalb weniger Sekunden der Börse bleibt. Abweichend von unseren BitMEX-, BloFin-, Bitunix- und Phemex-Börsenfeeds: Dies zeigt speziell das WEEX-Orderbuch, den Ticker-Tape und das Kontraktregister.

api.oanor.com/weex-api

Elys Network API

Live-On-Chain-Daten für Elys Network (Chain-ID elys-1), eine Cosmos-SDK DeFi Layer 1, die um einen On-Chain-AMM, Perpetual Futures und gehebelte Liquiditätsbereitstellung mit dem ELYS-Token aufgebaut ist. Lesen Sie den aktuellen Chain-Status – neueste Blockhöhe, Blockzeit und Chain-ID – listen Sie den aktiven Validator-Set mit jedem Validator-Moniker, gestakten ELYS, Provision und Jailed-Status auf, prüfen Sie den Staking-Pool mit gebundenen und nicht gebundenen Beträgen und dem gebundenen Verhältnis, lesen Sie das gesamte ELYS-Angebot und erkunden Sie das vollständige Multi-Asset-On-Chain-Angebot – das Bankmodul hält ELYS neben Dutzenden von überbrückten IBC-Assets und AMM-Liquiditätspool-Anteilen – plus die neuesten On-Chain-Governance-Vorschläge mit ihrem Status und Abstimmungsfenstern. Alle ELYS-Beträge werden sowohl in Basiseinheiten (uelys) als auch als ganze ELYS zurückgegeben. Abgrenzung zu anderen Cosmos-Chain-APIs auf dem Marktplatz: Diese API stellt speziell die Elys Network DeFi Chain dar.

api.oanor.com/elys-api

Luxembourg Stock Exchange API

Live equity market data for the Luxembourg Stock Exchange (LuxSE), one of Europe's leading listing venues, with quotes priced in EUR. Pull real-time quotes for specific listings — ArcelorMittal, ENGIE, RTL Group, Aperam, Reinet Investments and the rest of the equity board — with last price, day change percentage and absolute change, open, high, low, traded volume, market capitalisation and sector; run a ranked screener sorted by market cap, day change, volume or price; search the listings by company name; or read a market summary with the number of advancers, decliners and unchanged stocks, total market capitalisation and the day top gainer, top loser and most-active share. Distinct from other regional-exchange APIs on the marketplace — this surfaces the Luxembourg Stock Exchange equity board specifically.

api.oanor.com/luxembourg-stock-api

Warden Protocol Network API

Live on-chain data for Warden Protocol (chain-id warden_8765-1), an EVM-compatible Cosmos-SDK Layer 1 focused on intelligent on-chain applications and chain abstraction, with the WARD token. Read the current chain status — latest block height, block time and chain id — list the active validator set with each validator moniker, staked WARD, commission and jailed status, inspect the staking pool with bonded and not-bonded amounts and the bonded ratio, read the total WARD supply, and browse the latest on-chain governance proposals with their status and voting windows. WARD uses 18 decimals (EVM-style); all amounts are returned both in base units (award) and as whole WARD. Distinct from other Cosmos-chain APIs on the marketplace: this surfaces the Warden Protocol mainnet specifically.

api.oanor.com/warden-api

Cyprus Stock Exchange API

Live equity market data for the Cyprus Stock Exchange (CSE), the regulated securities market in Nicosia, all priced in EUR. Pull real-time quotes for specific listings — Bank of Cyprus, Eurobank, Vassiliko Cement, Demetra Holdings and the rest of the board — with last price, day change percentage and absolute change, open, high, low, traded volume, market capitalisation and sector; run a ranked screener sorted by market cap, day change, volume or price; search the listings by company name; or read a market summary with the number of advancers, decliners and unchanged stocks, total market capitalisation and the day top gainer, top loser and most-active share. Distinct from other regional-exchange APIs on the marketplace — this surfaces the Cyprus Stock Exchange specifically (not the Colombo CSE).

api.oanor.com/cyprus-stock-api

XION Network API

Live on-chain data for XION (chain-id xion-mainnet-1), a Cosmos-SDK Layer 1 built around a generalized abstraction layer with native account abstraction and stablecoin-denominated gas. Read the current chain status — latest block height, block time and chain id — list the active validator set with each validator moniker, staked XION, commission, delegator shares and jailed status, inspect the staking pool with bonded and not-bonded amounts and the bonded ratio, read the total XION supply, and browse the latest on-chain governance proposals with their status and voting windows. All XION amounts are returned both in base units (uxion) and as whole XION. Distinct from other Cosmos-chain APIs on the marketplace: this surfaces the XION mainnet specifically.

api.oanor.com/xion-api

Initia Network API

Live-On-Chain-Daten für Initia, eine Cosmos-SDK Layer 1 (chain-id interwoven-1), die um interwoven Rollups und eine MoveVM-Ausführungsschicht mit dem INIT-Token aufgebaut ist. Lesen Sie den aktuellen Chain-Status – neueste Blockhöhe, Blockzeit und Chain-ID – listen Sie das aktive Validator-Set mit jedem Validator-Moniker, Voting Power, gestakten INIT, Provision und Jailed-Status auf, prüfen Sie den Staking-Pool mit gebundenen und ungebundenen Token-Beträgen, lesen Sie das gesamte INIT-Angebot und durchsuchen Sie die neuesten On-Chain-Governance-Vorschläge mit ihrem Status und ihren Abstimmungsfenstern. Initia verwendet sein eigenes Multi-Token-Staking-Modul (initia.mstaking) anstelle des standardmäßigen Cosmos-Staking-Moduls, daher spiegeln die Validator- und Pool-Daten das Initia-native Staking wider. Alle INIT-Beträge werden sowohl in Basiseinheiten (uinit) als auch als ganze INIT zurückgegeben. Unterscheidet sich von anderen Cosmos-Chain-APIs: Dieses zeigt speziell das Initia interwoven-1 Netzwerk an.

api.oanor.com/initia-api

Bank Negara Malaysia FX & Rates API

Offizielle Zentralbankdaten von Bank Negara Malaysia (BNM), der Zentralbank Malaysias, alle notiert gegenüber dem Malaysischen Ringgit (MYR). Lesen Sie jeden BNM-Devisenreferenzkurs mit seinem Geld-, Brief- und Mittelkurs – jede Zeile enthält die BNM-Notierungseinheit (der Japanische Yen wird beispielsweise pro 100 notiert) plus einen normalisierten myr_per_unit, sodass Umrechnungen nie mehrdeutig sind – suchen Sie eine einzelne Währung oder konvertieren Sie einen beliebigen Betrag zwischen zwei notierten Währungen oder MYR zum Zentralbank-Kreuzkurs. Neben Devisen bietet dieselbe Oberfläche die Kauf- und Verkaufspreise der Kijang Emas Goldmünze (ein, halb und viertel Unze), den aktuellen Overnight Policy Rate, festgelegt vom Monetary Policy Committee, sowie den veröffentlichten Basiszinssatz, den Basis-Kreditzins und den indikativen effektiven Kreditzins für jede lizenzierte malaysische Bank. Kurse beziehen sich immer auf den zuletzt veröffentlichten Geschäftstag-Fixing. Abweichend von unseren anderen Zentralbank-Devisenfeeds: Dieses bündelt malaysische Devisen, Gold und Politik-/Kreditzinsen in einer API.

api.oanor.com/malaysia-fx-api

Blockchair Multi-Chain Stats API

Live on-chain network statistics, mempool conditions and market data across the major UTXO blockchains and Ethereum, sourced from Blockchair. For any supported chain read the full network state — best block height, total and 24-hour block and transaction counts, mining difficulty, hashrate, coin circulation, on-chain transfer volume and chain size — or zoom into the mempool to see pending transactions, mempool size, transactions-per-second, the suggested fee per byte (or median gas price on Ethereum) and average and median transaction fees in native units and USD, or pull market data with the coin price in USD and BTC, 24-hour change, market capitalisation and dominance. Ten chains are covered: Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Dash, Zcash, Bitcoin SV, eCash, Groestlcoin and Ethereum. Distinct from single-chain mempool and gas feeds: this is one consistent multi-chain stats surface.

api.oanor.com/blockchair-api

Central Bank of Myanmar FX API

Offizielle tägliche Devisenreferenzkurse, veröffentlicht von der Zentralbank von Myanmar (CBM), notiert gegen den Myanmar-Kyat (MMK). Lesen Sie jeden CBM-Referenzkurs in einem Aufruf, schlagen Sie eine einzelne Währung nach oder konvertieren Sie einen beliebigen Betrag zwischen zwei notierten Währungen (oder MMK) mit dem Zentralbank-Kreuzkurs. Die CBM folgt einer Pro-100-Notierungskonvention für ihre niedrigwertigen Währungen – Indonesische Rupiah, Japanische Yen, Kambodschanischer Riel, Südkoreanischer Won, Laotischer Kip und Vietnamesischer Dong werden pro 100 Einheiten veröffentlicht, während jede andere Währung pro 1 notiert wird – daher trägt jeder Kurs sowohl den rohen quoted_rate und quoted_per als auch einen normalisierten mmk_per_unit, was Konvertierungen eindeutig macht. Kurse beziehen sich immer auf den letzten veröffentlichten Geschäftstag-Fixing. Unterscheidet sich von unseren anderen Zentralbank-Feeds (Bosnien, Nordmazedonien, Rumänien, Moldawien, Nepal): Dies zeigt speziell die Myanmar-Kyat-Referenztabelle an.

api.oanor.com/myanmar-fx-api

Phemex Market Data API

Echtzeit-Marktdaten für Perpetual-Futures von der Kryptobörse Phemex. Listen Sie jedes aktive Perpetual-Produkt mit seiner Basis-, Quote- und Settlement-Währung, Tick-Größe und maximalem Hebel auf; rufen Sie 24-Stunden-Ticker für alle 800+ Symbole auf einmal oder einzeln ab (Letzt-, Mark- und Indexpreis, 24h-Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, prozentuale Veränderung, gehandeltes Volumen, Umsatz, offenes Interesse sowie aktueller und prognostizierter Funding-Rate); lesen Sie die vollständige Orderbuch-Tiefe mit bestem Bid, bestem Ask und berechnetem Spread; und streamen Sie die aktuellsten Trades mit Preis, Größe, Seite und Nanosekunden-Zeitstempel. Alle Preise und Mengen werden bereits entskaliert in echte, menschenlesbare Einheiten zurückgegeben, sodass auf Ihrer Seite keine Exponenten-Arithmetik erforderlich ist. Ein kurzer Schutz-Cache hält die Antworten schnell, während er innerhalb weniger Sekunden der Börse bleibt. Abweichend von unseren BitMEX-, BloFin- und Bitunix-Börsenfeeds: Dies zeigt speziell das Phemex-Orderbuch, den Ticker und das Produktregister.

api.oanor.com/phemex-api

Central Bank of Bosnia and Herzegovina (CBBH) FX API

Offizielle Wechselkurse der konvertiblen Mark (BAM) der Zentralbank von Bosnien und Herzegowina (CBBH), ohne API-Key. Erhalten Sie die neuesten offiziellen Kauf-/Mittel-/Verkaufskurse für jede notierte Währung, einen Einzelwährungskurs, einen Währungsumrechner und die Liste der notierten Währungen. Die Bank veröffentlicht eine Stückzahl (1 oder 100) pro Währung, sodass jeder Kurs auf einen BAM-Wert pro Einheit normalisiert ist (Mittelwert ÷ Einheiten) und Umrechnungen korrekt sind. Die BAM ist an den Euro mit 1,95583 gekoppelt. Die Bosnia-FX-Schicht für Treasury, Preisgestaltung und FX-Dashboards.

api.oanor.com/bosnia-fx-api

Bitunix Perpetual Futures Exchange API

Live-Marktdaten für die Bitunix-Perpetual-Futures-Börse, ohne API-Key. Liste jedes Handelspaar mit Kontraktspezifikationen auf; rufe einen 24h-Ticker (letzter/Mark-Preis, 24h-Hoch/-Tief/-Eröffnung, Basis- und Kurswolumen) ab; lies das Live-Orderbuch; hole OHLC-Kerzen über viele Intervalle; und erhalte den aktuellen Funding-Rate mit der nächsten Funding-Zeit und dem Intervall. Symbole sind Binance-ähnliche IDs (BTCUSDT, ETHUSDT) – ideal für Derivate-Dashboards, Funding-Rate-Monitore und Charting über 600+ Märkte.

api.oanor.com/bitunix-api

National Bank of North Macedonia (NBRM) FX API

Offizielle mazedonische Denar (MKD) Wechselkurse der Nationalbank der Republik Nordmazedonien (NBRM), ohne API-Key. Erhalten Sie den aktuellen offiziellen Kurs für jede notierte Währung, einen Einzelwährungskurs, einen Währungsrechner und die Liste der notierten Währungen. Die Bank veröffentlicht einen nominalen (1 oder 100 Einheiten) und einen Mittelkurs, sodass jeder Kurs auf einen MKD-Wert pro Einheit normalisiert (Mittelkurs ÷ Nominal) und Umrechnungen korrekt sind. Die North-Macedonia-FX-Schicht für Treasury, Preisgestaltung und FX-Dashboards.

api.oanor.com/macedonia-fx-api

BloFin Perpetual Futures Exchange API

Live market data for the BloFin perpetual-futures exchange, with no key. List every perpetual instrument with contract specs and max leverage; pull a 24h ticker (last/bid/ask, 24h high/low/open, volume); read the live order book; stream recent public trades; fetch OHLC candles across many intervals; and get the latest funding rate. Symbols are OKX-style instrument ids (BTC-USDT, ETH-USDT) — ideal for derivatives dashboards, funding-rate monitors and charting across 490+ markets.

api.oanor.com/blofin-api

BitMEX Derivatives Exchange API

Live market data for BitMEX, the original crypto perpetual-swap exchange, with no key. List the active instruments (perpetual swaps, futures and FX) with mark/last price, funding rate, open interest and 24h volume; pull a single-instrument ticker; read the live L2 order book split into bids and asks; stream recent public trades; and fetch bucketed OHLC candles. BitMEX uses XBT for Bitcoin — the flagship perpetual is XBTUSD. Ideal for derivatives dashboards, funding-rate monitors and charting across 130+ instruments.

api.oanor.com/bitmex-api

DIA Decentralized Price Oracle API

Live decentralized price-oracle data from DIA, with no key. DIA aggregates trade data across many CEXes and DEXes into transparent on-chain price feeds. Get a symbol quotation (current price, yesterday's price, 24h change and volume); an asset quotation by blockchain and contract address — the same multi-chain oracle feed smart contracts consume; the catalogue of quoted assets with their chain, address and volume; and the list of supported symbols. Distinct from CEX tickers and CoinGecko-style aggregators: these are oracle reference prices across 949 symbols and 5,500+ assets.

api.oanor.com/dia-api

Danmarks Nationalbank (Dänemark) FX API

Offizielle dänische Kronen (DKK) Wechselkurse von der Danmarks Nationalbank, ohne API-Key. Erhalten Sie den aktuellen offiziellen Kurs für jede notierte Währung, einen Einzelwährungskurs, einen Währungsumrechner und die Liste der notierten Währungen. Die Zentralbank notiert Kurse als DKK pro 100 Einheiten, daher wird jeder Kurs auf einen Pro-Einheit-DKK-Wert (Kurs ÷ 100) normalisiert und die Umrechnungen sind korrekt. Die Danish-FX-Schicht für Treasury, Preisgestaltung und FX-Dashboards.

api.oanor.com/denmark-fx-api

CoinLore Crypto Market Data API

Live crypto market data from CoinLore, with no key. Get the global market snapshot (total market cap, 24h volume, BTC/ETH dominance, coin & market counts); a paginated ticker list with price, market cap, volume and multi-window percentage changes; a single-coin ticker by symbol or id; the markets/exchanges a coin trades on with pair prices and volumes; and the ranked exchange list with volumes and pair counts. Symbols are accepted as a plain ticker (BTC) or a CoinLore numeric id and resolved automatically. A distinct market-data provider covering 14,000+ coins and 300+ exchanges.

api.oanor.com/coinlore-api

CoinPaprika Crypto Market Data API

Live crypto market data from CoinPaprika, with no key. Get the global market snapshot (total market cap, 24h volume, Bitcoin dominance, number of coins); a ranked ticker list with price, market cap, 24h volume and multi-window percentage changes; a single-coin ticker by symbol or id; and a coin's historical daily price/volume/market-cap series. Symbols are accepted as a plain ticker (BTC) or a CoinPaprika id (btc-bitcoin) and resolved automatically. A distinct market-data provider covering 12,000+ coins — ideal for dashboards, screeners and portfolio trackers.

api.oanor.com/coinpaprika-api

Central Bank of Armenia (CBA) FX API

Offizielle armenische Dram (AMD) Wechselkurse der Zentralbank Armeniens, ohne API-Key. Erhalten Sie den aktuellsten offiziellen Kurs für jede notierte Währung (ISO, notierter Betrag, veröffentlichter Kurs und Tagestag-Differenz), einen Einzelwährungskurs, einen Währungsrechner und die Liste der notierten Währungen. Die Kurse werden auf einen AMD-Wert pro Einheit normalisiert (Kurs ÷ Betrag), sodass Umrechnungen auch für Währungen korrekt sind, die die CBA pro 10 oder 100 Einheiten notiert (z. B. JPY). Die Armenian-FX-Schicht für Treasury, Pricing und FX-Dashboards.

api.oanor.com/cba-api

SX Bet Sports Prediction Market API

Live-Daten für SX Bet, die On-Chain-Sportvorhersage- und Wettbörse auf SX Network, ohne API-Key. Listet die aktiven Sportwettmärkte (Moneyline, Spread, Total) mit ihren zwei benannten Ergebnissen, Teams, Liga, Sportart und Spielzeit auf; zeigt die unterstützten Sportarten; die aktiven Ligen mit Ereigniszahlen; und die aktiven Begegnungen (kommende Spiele) für jede Liga. Die Peer-to-Peer-Sportvorhersageebene für Quoten-Dashboards, Spielüberwachungen und Sportdaten-Apps – abweichend von Polymarket, Kalshi und Limitless. Deckt 29 Sportarten in über 100 Live-Märkten ab.

api.oanor.com/sxbet-api

Limitless Prediction Market API

Live-Daten für Limitless Exchange, den On-Chain-Vorhersagemarkt auf Base, ohne API-Key. Listen Sie die aktiven Märkte mit dem Titel jedes Marktes, den Live-JA/NEIN-implizierten Wahrscheinlichkeitspreisen (0–1), dem gehandelten Volumen, der Frist und den Kategorie-Tags auf; rufen Sie Details zu einem einzelnen Markt per Slug ab; und erhalten Sie die vollständige Tag-Liste. Die Preise sind die Live-Markt-implizierten Quoten für jedes binäre Ergebnis, abgerechnet in USDC – unterscheiden sich von Polymarket und Kalshi. Ideal für Quoten-Dashboards, Ereignis-Monitore und krypto-native Sentiment-Analysen über 900+ Live-Märkte.

api.oanor.com/limitless-api

Front-Month Futures Quotes API

Live continuous front-month (1!) quotes for the major liquid futures across every asset class, with no key: precious & base metals (gold, silver, copper, platinum), energy (WTI crude, natural gas, gasoline, heating oil), grains (wheat, corn, soybeans), softs (coffee, sugar, cocoa, cotton), livestock, equity-index (E-mini S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell), interest-rate (2/5/10/30-year Treasuries) and FX futures from COMEX, NYMEX, CBOT, CME, CME_MINI and ICE US. Get a per-contract quote by short code (GC, CL, ES, ZW) with last price, % change and intraday OHLC, a full cross-asset board, or a per-category cut — a curated board of the contracts that actually trade.

api.oanor.com/cmefutures-api

Aster Perpetual Futures DEX API

Live-Marktdaten für Aster (asterdex), den Perpetual-Futures-DEX, ohne Key. Liste jedes Perpetual-Symbol mit Kontraktspezifikationen auf; rufe einen 24h-Ticker (letzter/höchster/tiefster/Eröffnungskurs, prozentuale Veränderung, Volumen) für ein Symbol oder alle 480+ Märkte ab; erhalte den Funding-Feed mit Mark-Preis, Index-Preis und dem aktuellen Funding-Rate; lies das Live-Orderbuch; streame aktuelle öffentliche Trades; und rufe OHLC-Kerzen über mehrere Intervalle ab. Symbole sind Binance-artige Ticker (BTCUSDT, ETHUSDT) – ideal für Derivate-Dashboards, Funding-Rate-Monitore und Charting.

api.oanor.com/aster-api

Hibachi Perpetuals DEX API

Live-Marktdaten für Hibachi, die Perpetuals DEX, ohne API-Key. Liste jeden Perpetual-Kontrakt auf; rufe einen Preisschnappschuss pro Symbol mit Bid/Ask, Mark-Preis, Spot-Preis und der geschätzten Funding Rate ab; erhalte 24h-Hoch/Tief/Volumen-Statistiken; lies das Live-Orderbuch; streame aktuelle öffentliche Trades; und rufe OHLC-Kerzen über mehrere Intervalle ab. Symbole werden als Coin-Ticker (BTC) oder vollständiger Kontraktsymbol (BTC/USDT-P) akzeptiert und automatisch aufgelöst – ideal für Derivate-Dashboards, Funding-Monitore und Charting.

api.oanor.com/hibachi-api

Pacifica Perpetuals DEX API

Live market data for Pacifica, the Solana-based perpetuals DEX, with no key. List every perpetual market with its contract specs; pull an all-market price feed with mark/mid/oracle price, funding rate, open interest and 24h volume per symbol; read the live order book; and stream recent public trades. Symbols are plain coin tickers (BTC, SOL, WIF) — ideal for Solana-perp dashboards, funding-rate monitors and trading analytics across 69+ perpetual markets.

api.oanor.com/pacifica-api

Lighter Perpetuals DEX API

Live market data for Lighter, the zkSync-based order-book perpetuals and spot DEX, with no key. List every market (perps and spot) with its id and status; pull exchange-wide stats with last price, 24h volume and daily change for every market; read the live order book; and stream recent public trades. Symbols are accepted by name (BTC, ETH, AAPL) or numeric market id and resolved automatically. Lighter notably lists tokenised-equity perps (AAPL, TSLA …) alongside crypto — ideal for cross-asset derivatives dashboards and market monitors.

api.oanor.com/lighter-api

ApeX Omni Perpetuals DEX API

Live-Marktdaten für ApeX Omni, das Multi-Chain-Perpetuals-DEX, ohne API-Key. Listen Sie jeden Perpetual-Kontrakt mit Spezifikationen auf; ziehen Sie einen 24h-Ticker mit letztem/Index-Preis, Hoch/Tief, prozentualer Veränderung, gehandeltem Volumen und dem aktuellen Funding-Rate; lesen Sie das Orderbuch; streamen Sie aktuelle öffentliche Trades; und erhalten Sie den Funding-Rate-Verlauf. Symbole werden entweder in ApeX-Form (BTCUSDT oder BTC-USDT) akzeptiert und automatisch normalisiert. Ideal für Derivate-Dashboards, Funding-Rate-Monitore und Handelsanalysen über 135+ Perpetual-Märkte.

api.oanor.com/apex-api

edgeX Perpetuals DEX API

Live-Marktdaten für edgeX, das StarkEx-basierte Perpetuals-DEX, ohne API-Key. Liste jeden Perpetual-Kontrakt mit seinen Spezifikationen auf; ziehe einen 24h-Ticker mit letztem/Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, prozentualer Veränderung und gehandeltem Volumen; lies das Live-Orderbuch mit 15 oder 200 Levels; und erhalte den aktuellen Funding-Rate mit Oracle-, Mark- und Indexpreisen. Symbole werden nach menschlichem Namen akzeptiert (BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD) und automatisch in edgeX-Kontrakt-IDs aufgelöst – ideal für Derivate-Dashboards und Funding-Rate-Monitore.

api.oanor.com/edgex-api

Paradex Perps & Options DEX API

Live market data for Paradex, the Starknet-appchain perpetuals and options DEX, with no key. List every instrument (perpetual futures, dated options and spot) with full contract specs; pull a per-market summary with mark price, 24h volume, open interest, funding rate and — for options — implied volatility and full greeks (delta, gamma, vega, theta); read the live order book; and stream recent public trades. Paradex is one of the few venues exposing on-chain options greeks over a keyless feed — ideal for derivatives dashboards and options analytics.

api.oanor.com/paradex-api

Bolsa de Valores de Colombia (BVC) API

Live Colombian equity data from the Bolsa de Valores de Colombia (BVC): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in Colombian peso COP), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the MSCI COLCAP benchmark index. Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Colombian companies such as Ecopetrol, Grupo Nutresa, ISA, Grupo Energia Bogota and Grupo Cibest.

api.oanor.com/colombia-stock-api

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) API

Live Mexican equity data from the Bolsa Mexicana de Valores (BMV): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in Mexican peso MXN), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the S&P/BMV index family (IPC plus LargeCap, MidCap and SmallCap). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Mexican companies such as Grupo Mexico, America Movil, Walmex, FEMSA and Banorte. Mexican share classes carry a slash suffix (e.g. GMEXICO/B, AMX/B).

api.oanor.com/mexico-stock-api

Bulgarian Stock Exchange (BSE Sofia) API

Live Bulgarian equity data from the Bulgarian Stock Exchange (BSE Sofia): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Sofia index family (SOFIX, BGB 40 and BG REIT). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Bulgarian companies such as Shelly Group, Sopharma, Speedy and First Investment Bank.

api.oanor.com/bulgaria-stock-api

Ljubljana Stock Exchange (LJSE) API

Live Slovenian equity data from the Ljubljana Stock Exchange (LJSE): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in EUR), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the SBITOP blue-chip index. Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Slovenian companies such as Krka, Nova Ljubljanska banka, Petrol, Zavarovalnica Triglav and Luka Koper.

api.oanor.com/slovenia-stock-api

Belgrade Stock Exchange (BELEX) API

Live Serbian equity data from the Belgrade Stock Exchange (BELEX): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in Serbian dinar RSD), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the BELEX index family (BELEX 15 and BELEXline). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Serbian companies such as Aerodrom Nikola Tesla, Messer Tehnogas, Dunav Osiguranje and Fintel Energija.

api.oanor.com/serbia-stock-api

Zagreb Stock Exchange (ZSE) API

Live Croatian equity data from the Zagreb Stock Exchange (ZSE): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in EUR), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the CROBEX index family (CROBEX, CROBEX Total Return, CROBEX Plus). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Croatian companies such as Zagrebacka banka, INA, Hrvatski Telekom and KONCAR.

api.oanor.com/croatia-stock-api

Nasdaq Riga (OMX Riga) API

Live lettische Aktiendaten von Nasdaq Riga (OMX Riga): Echtzeitkurse für jede gelistete Aktie nach Ticker (Preis, % Veränderung, Intraday OHLC, Volumen, Marktkapitalisierung in EUR), ein Ranking-Screener für Gewinner, Verlierer, meistgehandelte und nach Marktkapitalisierung größte lokale Primärnotierungen sowie der OMX Riga Gross Index. Ausländische Hinterlegungsscheine werden herausgefiltert, sodass Sie nur echte lettische Unternehmen wie Eleving Group, IPAS Indexo, DelfinGroup, MADARA Cosmetics und SAF Tehnika erhalten.

api.oanor.com/latvia-stock-api

Nasdaq Vilnius (OMX Vilnius) API

Live Lithuanian equity data from Nasdaq Vilnius (OMX Vilnius): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in EUR), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the OMX Vilnius Gross index. Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Lithuanian companies such as Ignitis Grupe, Telia Lietuva, Artea Bankas, Litgrid and Invalda INVL.

api.oanor.com/lithuania-stock-api

Nasdaq Tallinn (OMX Tallinn) API

Live estnische Aktiendaten von Nasdaq Tallinn (OMX Tallinn): Echtzeitkurse für jede gelistete Aktie nach Ticker (Preis, % Veränderung, Intraday-OHLC, Volumen, Marktkapitalisierung in EUR), ein Ranking-Screener für Gewinner, Verlierer, meistgehandelte und nach Marktkapitalisierung größte lokale Primärnotierungen sowie der OMX Tallinn Gross Index. Ausländische Hinterlegungsscheine werden herausgefiltert, sodass Sie nur echte estnische Unternehmen wie LHV Group, Infortar, Merko Ehitus, Tallink Grupp und TKM Grupp erhalten.

api.oanor.com/estonia-stock-api

Nasdaq Iceland (OMXI15) API

Live Icelandic equity data from Nasdaq Iceland (OMX Iceland): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in ISK), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Iceland index family (OMX Iceland 15 and OMX Iceland All-Share). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Icelandic companies such as Islandsbanki, Arion Banki, Sildarvinnslan, Brim and Hagar.

api.oanor.com/iceland-stock-api

Sommelier Cross-Chain Vault-Governance On-Chain API

Live on-chain data from Sommelier (sommelier-3), the Cosmos-SDK layer-1 that governs automated Ethereum DeFi "cellar" strategy vaults via its cork module. Read the list of governed cellar vault IDs (the Ethereum strategy-vault addresses Sommelier votes on); the cork governance parameters (vote threshold, corks per validator); the reward-token auctions (id, tokens for sale, unit price in SOMM, price-decrease schedule, status); plus the staking pool with bonded ratio and validator set, the total SOMM supply and the latest block. The Sommelier / cross-chain-vault / DeFi-automation layer for explorers, vault dashboards and governance tooling.

api.oanor.com/sommelier-api

Bahrain Bourse API

Live Bahraini equity data from the Bahrain Bourse: real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in BHD), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Bahrain index family (Bahrain All Share and Bahrain Islamic). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Bahraini companies such as Aluminium Bahrain, National Bank of Bahrain, BBK, GFH and Beyon.

api.oanor.com/bahrain-stock-api

Boursa Kuwait (Premier Market) API

Live Kuwaiti equity data from Boursa Kuwait: real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in KWD), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Boursa Kuwait Premier Market index. Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Kuwaiti companies such as Kuwait Finance House, National Bank of Kuwait, Boubyan Bank, Zain and Mabanee.

api.oanor.com/kuwait-stock-api

Archway Developer-Rewards On-Chain API

Live on-chain data from Archway (archway-1), the Cosmos-SDK layer-1 whose x/rewards module pays smart-contract developers a share of inflation and transaction fees. Read the dApp rewards pool (undistributed and treasury funds in ARCH); the current block's inflation and transaction rewards tracking; the rewards parameters (inflation-rewards ratio, tx-fee rebate ratio, minimum gas price); plus the staking pool with bonded ratio and validator set, the total ARCH supply and the latest block. The Archway / contract-rewards / developer-economy layer for explorers, dApp dashboards and reward trackers.

api.oanor.com/archway-api

Euronext Dublin (ISEQ) API

Live Irish equity data from Euronext Dublin (Irish Stock Exchange): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in EUR), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the ISEQ All Share index. Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Irish companies such as Ryanair, AIB Group, Bank of Ireland, Kingspan and Kerry Group.

api.oanor.com/ireland-stock-api

Euronext Amsterdam (AEX) API

Live Dutch equity data from Euronext Amsterdam: real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in EUR), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Amsterdam index family (AEX, AMX and AScX). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Dutch companies such as ASML, Prosus, ING Groep, ASM International and ArcelorMittal.

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Euronext Paris (CAC 40) API

Live French equity data from Euronext Paris: real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in EUR), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Paris index family (CAC 40, SBF 120 and CAC All-Tradable). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine French companies such as LVMH, L'Oreal, Hermes, TotalEnergies and Schneider Electric.

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Euronext Lissabon (PSI 20) API

Live portugiesische Aktiendaten von Euronext Lissabon: Echtzeitkurse für jede gelistete Aktie nach Ticker (Preis, % Veränderung, Intraday OHLC, Volumen, Marktkapitalisierung in EUR), ein Ranking-Screener für Gewinner, Verlierer, meistgehandelte und nach Marktkapitalisierung größte lokale Primärnotierungen sowie der Lissabon-Index-Familie (PSI 20 und PSI All-Share). Ausländische Hinterlegungsscheine werden herausgefiltert, sodass Sie nur echte portugiesische Unternehmen wie EDP, EDP Renewables, Galp Energia, Banco Comercial Portugues und Jeronimo Martins erhalten.

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Wiener Börse (ATX) API

Live Austrian equity data from the Wiener Börse (Vienna Stock Exchange): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in EUR), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Vienna index family (ATX, ATX Prime and ATX Five). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Austrian companies such as Erste Group, VERBUND, OMV, Raiffeisen Bank and BAWAG.

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NZX (S&P/NZX 50) API

Live New Zealand equity data from NZX (New Zealand's Exchange): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in NZD), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the S&P/NZX 50 Gross index. Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine New Zealand companies such as Fisher & Paykel Healthcare, Meridian Energy, Infratil, Auckland Airport and Contact Energy.

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Astroport DEX On-Chain API

Live-Daten von Astroport, der führenden Cosmos Automated-Market-Maker DEX (bereitgestellt auf Neutron, Terra und mehr). Lesen Sie jeden Liquiditätspool (Pool-Typ, gepaarte Assets mit USD-Preis, gesamte Liquidität in USD, 24h-Volumen und LP-Gebühren, eingesetzte Liquidität, Yield/APR-Aufschlüsselung); die vollständigen Details eines einzelnen Pools nach Adresse; die gelisteten Token mit USD-Preis und Liquidität; sowie die globalen DEX-Statistiken (gesamte Liquidität, 24h-Swap-Anzahl und -Volumen, Aufschlüsselung nach Chain, ASTRO-Token-Angebot). Die Astroport / Cosmos-DEX / AMM-Liquiditätsschicht für DeFi-Dashboards, Swap-Router und Yield-Tracker.

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Nasdaq Stockholm (OMXS30) API

Live Swedish equity data from Nasdaq Stockholm (OMX Stockholm): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in SEK), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Stockholm index family (OMXS30 and OMXSPI). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Swedish companies such as Investor, Atlas Copco, Volvo, Sandvik and Swedbank.

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Maya Protocol Cross-Chain DEX API

Live-Daten von MAYAChain, der von THORChain abgeleiteten Cross-Chain-Dezentralbörse (nativer Vermögenswert CACAO), die native BTC, ETH, ARB, ADA und mehr ohne Wrapping oder KYC tauscht. Lesen Sie jeden Liquiditätspool (Vermögenswert, USD-Preis, Vermögenswert- und CACAO-Tiefe, 24h-Volumen, Pool-APY, Sparer-APR, Status); die vollständigen Details eines einzelnen Pools nach Vermögenswert; die globalen DEX-Statistiken (CACAO-Preis, Anzahl der Swaps und Volumen, aktive Benutzer, hinzugefügte Liquidität); die Netzwerk- und Knotenstatistiken (Anzahl aktiver Knoten, Bonding- und Liquiditäts-APY, Gesamtreserve); und die letzten On-Chain-Aktionen (Swaps, Hinzufügungen, Abhebungen). Die Maya / Cross-Chain-DEX / Liquiditätsschicht für DeFi-Dashboards, Swap-Router und Ertrags-Tracker.

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Euronext Brüssel (BEL 20) API

Live belgische Aktiendaten von Euronext Brüssel: Echtzeitkurse für jede gelistete Aktie nach Ticker (Preis, % Veränderung, Intraday OHLC, Volumen, Marktkapitalisierung in EUR), ein Ranking-Screener für Gewinner, Verlierer, meistgehandelte und lokale Primärnotierungen mit höchster Marktkapitalisierung sowie der Brüsseler BEL 20 Index. Ausländische Hinterlegungsscheine werden herausgefiltert, sodass Sie nur echte belgische Unternehmen wie Anheuser-Busch InBev, KBC Group, UCB, argenx und Elia Group erhalten.

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Nasdaq Helsinki (OMXH25) API

Live Finnish equity data from Nasdaq Helsinki (OMX Helsinki): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in EUR), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Helsinki index family (OMXH25 and OMXHPI). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Finnish companies such as Nokia, Nordea, KONE, Sampo and Neste.

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Lava DePIN RPC-Marketplace On-Chain API

Live on-chain data from Lava (lava-mainnet-1), the Cosmos-SDK layer-1 running the decentralized RPC / data-provider marketplace. Read every blockchain "spec" supported by the marketplace (chain id, name, enabled API interfaces, api count); the RPC providers staked to serve a given chain (moniker, address, stake, delegations, commission, geolocation, endpoint count, jail status); the current pairing epoch; plus the staking pool with bonded ratio and validator set, the total LAVA supply and the latest block. The Lava / DePIN / RPC-provider-marketplace layer for explorers, provider dashboards and infrastructure tooling.

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Nasdaq Copenhagen (OMXC25) API

Live Danish equity data from Nasdaq Copenhagen (OMX Copenhagen): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in DKK), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Copenhagen index family (OMXC25 and OMXCPI). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Danish companies such as Novo Nordisk, DSV, Danske Bank, A.P. Moller-Maersk and Orsted.

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Babylon Bitcoin-Staking On-Chain API

Live on-chain data from Babylon (bbn-1), the Cosmos-SDK layer-1 running the leading trustless Bitcoin-staking protocol. Read the registered BTC-staking finality providers (moniker, commission, jailed/slashed status, highest voted height); the active BTC delegations (staker, finality-provider set, staked sats / BTC amount, status, start height); the Bitcoin-staking protocol parameters (covenant quorum, min/max staking, max finality providers, BTC confirmation depth); the current epoch; plus the staking pool with bonded ratio and validator set, the total BBN supply and the latest block. The Babylon / Bitcoin-staking / BTC-restaking layer for explorers, staking dashboards and yield trackers.

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Oslo Børs (OSEBX) API

Live Norwegian equity data from Oslo Børs (Euronext Oslo): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in NOK), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Oslo index family (OSEBX, OBX and OSEAX). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Norwegian companies such as Equinor, DNB Bank, Kongsberg Gruppen, Aker BP and Norsk Hydro.

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Umee Cross-Chain Lending On-Chain API

Live on-chain data from Umee (umee-1), the Cosmos-SDK layer-1 running the x/leverage cross-chain money market. Read every registered lending market with its oracle price, supply and borrow APY, supplied/borrowed/liquidity and uToken exchange rate; the full summary of a single market by denom; the leverage module risk parameters (liquidation thresholds and fees); the addresses currently flagged with bad debt; plus the staking pool with bonded ratio and validator set, the total UMEE supply and the latest block. The Umee / cross-chain-lending / money-market layer for DeFi dashboards, risk tools and yield trackers.

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Prague Stock Exchange (PX) API

Live Czech equity data from the Prague Stock Exchange (BCPP): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in CZK), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Prague index family (PX and PX-GLOB). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Czech companies such as CEZ, Komercni banka, MONETA Money Bank and Philip Morris CR.

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Provenance Blockchain RWA Markers API

Live on-chain data from Provenance (pio-mainnet-1), the Cosmos-SDK layer-1 built by Figure for real-world-asset finance. Read the marker module — Provenance's tokenized-asset primitive: the registry of on-chain markers (tokenized assets and restricted security tokens) with each marker's denom, status, type (COIN vs RESTRICTED), on-chain supply and transfer/governance flags; the full detail of any marker including its access-control grants and required holder attributes; the address-level holders of a marker; plus the staking pool with bonded ratio and validator set, the total HASH supply and the latest block. The Provenance / RWA / tokenized-securities layer for explorers, asset dashboards and compliance tooling.

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Lima Stock Exchange (BVL) API

Live Peruvian equity data from the Lima Stock Exchange (BVL): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in PEN/USD), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, a name search to find BVL stocks by company name, and the Peru general index (MSCI NUAM Peru General). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Peruvian companies such as Banco de Credito, BBVA Peru and Buenaventura.

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Coreum Smart-Tokens On-Chain API

Live on-chain data from Coreum (coreum-mainnet-1), a Cosmos-SDK layer-1 whose native asset-ft module gives every fungible token programmable on-chain features. Read the registry of issued smart fungible tokens (denom, issuer, on-chain supply), the full detail of any token including its programmable features (minting, burning, freezing, whitelisting), burn rate, send-commission rate and admin, the tokens issued by a given address, the staking pool with bonded ratio and validator set, the total CORE supply and the latest block. The Coreum / smart-token / programmable-asset layer for explorers, token dashboards and DeFi tooling.

api.oanor.com/coreum-api

Budapest Stock Exchange (BUX) API

Live Hungarian equity data from the Budapest Stock Exchange (BÉT): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in HUF), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the Budapest index family (BUX, BUMIX and CETOP). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Hungarian companies such as OTP Bank, MOL and Gedeon Richter.

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Sentinel dVPN On-Chain API

Live on-chain data from the Sentinel Hub (sentinelhub-2), the Cosmos-SDK chain behind the decentralized VPN (dVPN) marketplace. Read the dVPN node registry (each hosting node's address, per-gigabyte and per-hour bandwidth prices, advertised remote address and active/inactive status), the registered dVPN providers, the staking pool with bonded ratio and validator set, the total DVPN supply and the latest block. The Sentinel / dVPN / bandwidth-marketplace layer for explorers, node dashboards and staking tools.

api.oanor.com/sentinel-api

Bucharest Stock Exchange (BVB) API

Live Romanian equity data from the Bucharest Stock Exchange (BVB): real-time quotes for any listed stock by ticker (price, % change, intraday OHLC, volume, market cap in RON), a ranking screener for gainers, losers, most-active and top market-cap local primary listings, and the BET index family (BET, BETXT and related benchmarks). Foreign depositary receipts are filtered out so you get only genuine Romanian companies.

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Regen Network Carbon-Credit On-Chain API

Live on-chain data for Regen Network (the ecological-asset & carbon-credit Cosmos L1, chain regen-1) with no key: the on-chain ecocredit registry (credit classes, registered ecological projects, and issued credit batches with vintage dates), the Regen chain staking economics, the total REGEN supply, and the latest block.

api.oanor.com/regen-api

Tunis Stock Exchange (BVMT) API

Live data for the Tunis Stock Exchange (BVMT, the Tunisian market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in Tunisian dinars, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap; primary Tunisian listings only), and the live value of the Tunindex 20 index.

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Persistence On-Chain API

Live on-chain data for Persistence (the liquid-staking & RWA Cosmos L1 behind pSTAKE, chain core-1) with no key: staking economics (bonded vs unbonded XPRT, bonded ratio, staking parameters), the active validator set (moniker, voting power, commission, status), the total XPRT supply, monetary inflation (annual rate, annual provisions, mint parameters), the latest governance proposals, and the latest block.

api.oanor.com/persistence-api

Santiago Stock Exchange (Chile) API

Live data for the Santiago Stock Exchange (Bolsa de Santiago, the Chilean market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in Chilean pesos, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap; primary Chilean listings only), and a search across the market by company name or ticker (optionally by sector).

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MANTRA Chain On-Chain API

Live on-chain data for MANTRA Chain (the real-world-asset (RWA) tokenization L1, chain mantra-1) with no key: staking economics (bonded vs unbonded OM, bonded ratio, staking parameters), the active validator set (moniker, voting power, commission, status), the total OM supply, monetary inflation (annual rate, annual provisions, mint parameters), the latest governance proposals, and the latest block.

api.oanor.com/mantra-api

Athens Stock Exchange (ATHEX) API

Live data for the Athens Stock Exchange (ATHEX, the Greek market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in euro, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap; primary Greek listings only), and the live value of the Athens indices (ATHEX Composite GD and FTSE/ATHEX Large Cap).

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Saga On-Chain API

Live on-chain data for Saga (the chainlet-launchpad L1 that lets projects spin up app-specific chains, chain ssc-1) with no key: staking economics (bonded vs unbonded SAGA, bonded ratio, staking parameters), the active validator set (moniker, voting power, commission, status), the total SAGA supply, monetary inflation (annual rate, annual provisions, mint parameters), the latest governance proposals, and the latest block.

api.oanor.com/saga-api

Warsaw Stock Exchange (GPW) API

Live data for the Warsaw Stock Exchange (GPW, the Polish market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in zloty, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap; primary Polish listings only), and the live value of the Warsaw indices (WIG, WIG20, WIG30).

api.oanor.com/gpw-api

Dymension RollApp On-Chain API

Live on-chain data for Dymension (the modular RollApp settlement layer L1, chain dymension_1100-1) with no key: the RollApp registry (every RollApp on the hub, with id, owner, description and website), the Dymension hub staking economics (bonded vs unbonded DYM, bonded ratio, parameters), the active validator set, the total DYM supply, and the latest block.

api.oanor.com/dymension-api

Nairobi Securities Exchange (NSE Kenya) API

Live data for the Nairobi Securities Exchange (NSE Kenya, the Kenyan market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in shillings, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and a search across the market by company name or ticker (optionally by sector).

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Kujira On-Chain API

Live on-chain data for Kujira (the zero-inflation, fee-funded Cosmos DeFi L1, chain kaiyo-1) with no key: the on-chain price oracle (validator-fed USD exchange rates for dozens of assets), the Kujira chain staking economics (no inflation; fee-funded), the active validator set, the total KUJI supply, and the latest block.

api.oanor.com/kujira-api

Casablanca Stock Exchange (CSE) API

Live data for the Casablanca Stock Exchange (CSE, the Moroccan market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in dirhams, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the MASI Index (the Moroccan All-Shares Index).

api.oanor.com/casablanca-stock-api

Osmosis DEX On-Chain API

Live on-chain data for Osmosis (the leading Cosmos DEX / AMM L1, chain osmosis-1) with no key: the DEX liquidity pools (GAMM AMM pools with their assets, reserves, swap fee and total count), a single pool full detail, the Osmosis chain staking economics, the total OSMO supply, and the latest block.

api.oanor.com/osmosischain-api

Dhaka Stock Exchange (DSE) API

Live data for the Dhaka Stock Exchange (DSE, the Bangladesh market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in taka, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the DSE indices (DSE Broad Index DSEX and DSEX Shariah Index DSES).

api.oanor.com/dse-api

Stride Liquid Staking On-Chain API

Live on-chain data for Stride (the Cosmos liquid-staking hub L1, chain stride-1) with no key: the liquid-staking host zones (every chain Stride liquid-stakes, with its stToken, redemption rate and total staked), the Stride chain own staking economics, the active validator set, the total STRD supply, and the latest block.

api.oanor.com/stride-api

Qatar Stock Exchange (QSE) API

Live data for the Qatar Stock Exchange (QSE, the Doha market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in Qatari riyals, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the QE All-Share Index.

api.oanor.com/qse-api

Juno Network On-Chain API

Live on-chain data for Juno Network (the CosmWasm smart-contract hub L1, chain juno-1) with no key: staking economics (bonded vs unbonded JUNO, bonded ratio, staking parameters), the active validator set (moniker, voting power, commission, status), the total JUNO supply, monetary inflation (annual rate, annual provisions, mint parameters), the latest governance proposals, and the latest block.

api.oanor.com/juno-api

Die Nigerian Exchange (NGX) API

Live-Daten für die Nigerian Exchange (NGX, der Markt in Lagos) ohne API-Key: das Live-Angebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Preis, Veränderung, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Naira, mit dem Firmennamen), ein bewerteter Markt-Screener (Top-Gewinner, -Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und der Live-Wert des NGX All-Share Index.

api.oanor.com/ngx-api

Akash Network On-Chain API

Live on-chain data for Akash Network (the decentralized cloud-compute marketplace L1, chain akashnet-2) with no key: staking economics (bonded vs unbonded AKT, bonded ratio, staking parameters), the active validator set (moniker, voting power, commission, status), the total AKT supply, monetary inflation (annual rate, annual provisions, mint parameters), the latest governance proposals, and the latest block.

api.oanor.com/akash-api

The Egyptian Exchange (EGX) API

Live data for the Egyptian Exchange (EGX, the Cairo market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in Egyptian pounds, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the EGX 30 Index.

api.oanor.com/egx-api

Neutron On-Chain API

Live on-chain data for Neutron (the Cosmos integrated DeFi L1, chain neutron-1) with no key: staking economics (bonded vs unbonded NTRN, bonded ratio, staking parameters), the active validator set (moniker, voting power, commission, status), the total NTRN supply, the on-chain community pool (treasury) holdings, and the latest block.

api.oanor.com/neutron-api

UAE Stock Exchanges (ADX & DFM) API

Live data for the UAE stock markets (Abu Dhabi Securities Exchange ADX + Dubai Financial Market DFM) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, exchange, in dirhams, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap; filterable by exchange), and the live value of the FTSE ADX General Index.

api.oanor.com/uae-stock-api

Sei Network On-Chain API

Live on-chain data for Sei Network (the parallelized EVM + Cosmos L1, chain pacific-1) with no key: staking economics (bonded vs unbonded SEI, bonded ratio, staking parameters), the active validator set (moniker, voting power, commission, status), the total SEI supply, the latest governance proposals, and the latest block.

api.oanor.com/sei-api

Stock Exchange of Thailand (SET) API

Live data for the Stock Exchange of Thailand (SET, the Bangkok market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in baht, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the SET Index.

api.oanor.com/set-api

Saudi Stock Exchange (Tadawul) API

Live data for the Saudi Stock Exchange (Tadawul, the Riyadh market) with no key: the live quote for one or more stocks by numeric ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in riyals, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the Tadawul All Shares Index (TASI).

api.oanor.com/tadawul-api

Bursa Malaysia (KLSE) API

Live-Daten für Bursa Malaysia (den KLSE / malaysischen Aktienmarkt) ohne API-Key: das Live-Kursangebot für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (Preis, Veränderung, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, Volumen, Marktkapitalisierung, KGV, Sektor, in Ringgit, mit dem Firmennamen), ein nach Rang geordneter Markt-Screener (Top-Gewinner, -Verlierer, am aktivsten oder größte nach Marktkapitalisierung) und eine Suche über den Markt nach Firmenname oder Ticker (optional nach Sektor).

api.oanor.com/klse-api

Indonesia Stock Exchange (IDX) API

Live data for the Indonesia Stock Exchange (IDX / Bursa Efek Indonesia, the Jakarta market) with no key: the live quote for one or more stocks by ticker (price, change, open/high/low, volume, market cap, P/E, sector, in rupiah, with the company name), a ranked market screener (top gainers, losers, most active, or largest by market cap), and the live value of the Indonesian indices (IDX Composite / Jakarta Composite, LQ45).

api.oanor.com/idx-api

Taiwan Real-Time Quote & Depth API

Live intraday quotes and order-book depth for the Taiwan market (the TWSE main board and the TPEx over-the-counter exchange), with no key. Read the live intraday quote for one or more stocks by code (current price, open/high/low, previous close, change and cumulative volume); and the five-level order book (the top five bid and ask prices and sizes). The Taiwan-equities / real-time / level-2-depth layer for trading dashboards and execution tools — distinct from end-of-day readers, this is the live intraday tape with order-book depth, across both TSE and TPEx. Live; short cache only.

api.oanor.com/taiwanrealtime-api

HOSE Vietnam Stock Exchange API

Live-Daten vom vietnamesischen Aktienmarkt (den Börsen Ho-Chi-Minh-Stadt und Hanoi), ohne API-Key. Lesen Sie den Live-Kurs für eine oder mehrere Aktien nach Ticker (letzter Preis plus Vietnams regulierte tägliche Preisspanne — Höchst-, Tiefst- und Referenzpreis — Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, Veränderung und Volumen); das Orderbuch (die drei besten Geld- und Briefkurse); und die Auslandsinvestor-Ströme (ausländisches Kauf- und Verkaufsvolumen und -wert sowie der verbleibende ausländische Eigentumsspielraum). Die Vietnam-Aktien-/Preisspannen-/Auslandsstrom-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research — anders als andere Börsenleser ist dies der vietnamesische Markt mit seinen Preisspannen- und Auslandsspielraum-Daten. Live; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/hose-api

HKEX Hong Kong Stock Exchange API

Live data from the Hong Kong Stock Exchange (HKEX), with no key. Read the live quote for one or more HKEX-listed stocks by their stock code (price, open/high/low, previous close, change, volume, turnover, P/E and market capitalisation, in Hong Kong dollars, with the Chinese and English names); and the live value of the major Hong Kong indices (Hang Seng, Hang Seng TECH, Hang Seng China Enterprises). The Hong-Kong-equities / Hang-Seng-index layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, this is the HKEX market. Live; short cache only.

api.oanor.com/hkex-api

China A-Shares Stock API

Live data for the Chinese A-share market (the Shanghai and Shenzhen stock exchanges), with no key. Read the live quote for one or more A-share stocks by code (price, open/high/low, previous close, change, volume, turnover, P/E, P/B and market capitalisation, in yuan); and the live value of the major Chinese indices (Shanghai Composite, Shenzhen Component, ChiNext, STAR 50). The China-equities / A-share / index layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, this is the Shanghai/Shenzhen market. Live; short cache only.

api.oanor.com/china-stock-api

KRX Korea Stock Exchange API

Live data for the Korean stock market (KOSPI and KOSDAQ on the Korea Exchange), with no key. Read the live quote for one or more stocks by their six-digit code (price, open/high/low, change, volume and market capitalisation, in Korean won); the live value of a market index (KOSPI, KOSDAQ, KOSPI 200); and the top stocks ranked by market capitalisation. The Korea-equities / KOSPI-index / market-cap-ranking layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, this is Korean market data. Live; short cache only.

api.oanor.com/krx-api

GSE Ghana Stock Exchange API

Live-Daten von der Ghana Stock Exchange (GSE), ohne API-Key. Lesen Sie den Live-Marktüberblick aller gelisteten Aktien (Preis in Ghanaischen Cedi, Veränderung und Volumen); ein vollständiges Unternehmenszitat mit Fundamentaldaten (Preis, Marktkapitalisierung, ausstehende Aktien, Gewinn pro Aktie, Dividende pro Aktie, Sektor und Branche); das Unternehmensprofil (Name, Sektor, Branche, Adresse, Website); sowie die Tagesgewinner und -verlierer. Die Ghana-Aktien / Fundamentaldaten / Unternehmensprofil-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – anders als andere Börsenleser handelt es sich hier um GSE-Daten. Live vom öffentlichen kwayisi-Feed; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/gse-api

BYMA Argentina Stock Exchange API

Live data from BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), the Argentine exchange, with no key. Read the live value of every BYMA index — the S&P MERVAL, the S&P BYMA General and the BYMA CEDEAR index among them — with level, change and VWAP; look up a single index; pull the public-bond market with prices, maturities and days-to-maturity (Argentine sovereign and public bonds); and look up a single bond. The Argentina-equities-index / sovereign-bond layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, this is BYMA index and bond data. Live from the BYMA free API; short cache only.

api.oanor.com/byma-api

PSE Philippine Stock Exchange API

Live-Daten für die Philippine Stock Exchange (PSE), ohne API-Key. Lesen Sie den gesamten Markt-Snapshot aller gelisteten Aktien (Preis in philippinischen Pesos, prozentuale Veränderung und Volumen); ein einzelnes Aktienzitat; sowie die Tagesgewinner und -verlierer, die über den gesamten Markt berechnet werden. Die Philippinen-Aktien / Markt-Snapshot / Movers-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – anders als andere Börsenleser, dies sind PSE-Daten. Live aus dem öffentlichen phisix-Feed; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/pse-api

MOEX Moscow Exchange API

Live multi-market data from the Moscow Exchange (MOEX), with no key. Read the live quote for any share (last, open/high/low, change, volume and value); the bond market with clean prices, yields to maturity and maturity dates (government OFZ and corporate); the value of any MOEX index (IMOEX, RTSI and the rest); the end-of-day price history; and the securities directory for shares, bonds or indices. The Russia-equities / bonds-with-yield / multi-market layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, MOEX spans shares, bonds and indices in one feed. Live from the MOEX ISS API; short cache only.

api.oanor.com/moex-api

CSE Colombo Stock Exchange API

Live data from the Colombo Stock Exchange (CSE) in Sri Lanka, with no key. Read the day's market summary (turnover, share volume, trades); the headline ASPI all-share index; a full company quote with fundamentals (last price, day and 52-week range, market cap, today's volume and turnover, foreign-holding percentage and the beta versus the ASPI and S&P SL20 indices); and the day's top gainers, losers and most-active stocks. The Sri-Lanka-equities / frontier-market / foreign-holding-and-beta layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, with a fundamentals-and-risk cut. Live from CSE; short cache only.

api.oanor.com/cse-api

PSX Pakistan Stock Exchange API

Live intraday and historical data for the Pakistan Stock Exchange (PSX), with no key. Read the latest quote for any listed symbol (last price, day change, sector, instrument type); pull the intraday tick series (every trade — time, price, size); get the end-of-day price history; and browse the full symbol directory classified by sector and instrument type (equity, ETF, debt). The Pakistan-equities / intraday-tick / symbol-directory layer for trading dashboards, screeners and research — distinct from other exchange readers, with intraday tick-level granularity. Live from the PSX Data Portal; short cache only.

api.oanor.com/psx-api

Borsa Istanbul (BIST) API

Live- und historische Kursdaten für türkische Aktien an der Borsa Istanbul (BIST), ohne API-Key. Lesen Sie das neueste Tageszitat für jede BIST-Aktie (Schlusskurs, gewichteter Durchschnitt, Hoch/Tief, Volumen und Marktkapitalisierung, sowohl in türkischer Lira als auch in US-Dollar); rufen Sie die tägliche Kurshistorie für einen beliebigen Zeitraum ab; erhalten Sie eine auf Dollar lautende Kurshistorie – unerlässlich, um reale Renditen in einem Hochinflationsmarkt zu sehen; und lesen Sie berechnete Periodenrenditen (1 Woche, 1 Monat, 3 Monate) sowohl in TRY als auch in USD. Die Türkei-Aktien-/Kursverlaufs-/Doppelwährungsschicht für Trading-Dashboards, Screener und Research – unterscheidet sich von anderen Börsenlesern, dies sind BIST-Zeitreihendaten mit einer TRY/USD-Ansicht. Live; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/borsaistanbul-api

SGX Singapore Exchange API

Live-Daten von der Singapore Exchange (SGX), ohne API-Key. Lesen Sie das Live-Angebot für jedes gelistete Wertpapier anhand seines Handelskürzels (letzter Preis, Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, vorheriger Schlusskurs, Veränderung und Volumen); rufen Sie eine Marktliste ab, gefiltert nach Instrumententyp über das gesamte SGX-Universum – Aktien, ETFs, REITs, Business Trusts, ADRs, Optionsscheine und Anleihen; lesen Sie die Tagesgewinner und -verlierer; und sehen Sie die Aufschlüsselung der Instrumententypen mit Anzahl. Die Singapur-Aktien-/Multi-Instrument-/REIT-und-ETF-Ebene für Trading-Dashboards, Screener und Fintech – unterscheidet sich von anderen Börsenlesern und deckt jeden SGX-Instrumententyp ab. Live von SGX; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/sgx-api

B3 Brazil Stock Exchange API

Live-Daten von B3 (Brasil Bolsa Balcão), der größten Börse Lateinamerikas, ohne API-Key. Lesen Sie den Live-Snapshot für jedes Ticker-Symbol (Schlusskurs, Tagesänderung, Volumen, Marktkapitalisierung, Sektor); rufen Sie eine nach Sektoren klassifizierte Rangliste aller gelisteten Aktien, Fonds und BDRs ab (nach Marktkapitalisierung oder Volumen, filterbar nach Sektor und Instrumententyp); listen Sie die B3-Sektoren und Instrumententypen auf; und lesen Sie die Marktindizes, die B3 verfolgt. Die Brazil-Equities / Sector / Market-Cap-Ranking-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Fintech – abweichend von anderen Börsenlesern mit einem dedizierten Sektorklassifizierungs-Schnitt. Live aus dem öffentlichen brapi-Feed; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/b3-api

TWSE Taiwan Stock Exchange API

Live-Daten von der Taiwan Stock Exchange (TWSE), ohne API-Key. Lesen Sie das tägliche Kursblatt für jede gelistete Aktie anhand ihres Codes (Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurs, Veränderung, gehandeltes Volumen und Wert); rufen Sie einen Gesamtmarkt-Schnappschuss aller gelisteten Aktien ab; erhalten Sie Bewertungskennzahlen pro Aktie (Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite); lesen Sie den Live-Wert jedes TWSE-Index (den wichtigsten TAIEX und alle Branchenindizes); und erhalten Sie die tägliche Historie des TAIEX-Index. Die Taiwan-Aktien-/Bewertungs-/Index-Schicht für Trading-Dashboards, Screener und Fintech – unterscheidet sich von anderen Börsenlesern mit einem speziellen Bewertungsausschnitt. Live von der TWSE über ihre offizielle OpenAPI; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/twse-api

BSE India Stock API

Live individual-stock data from the Bombay Stock Exchange (BSE), Asia's oldest exchange, with no key. Read the live quote for any listed stock by its BSE scrip code (last price, day change, open/high/low, previous close); get the company master detail (ISIN, industry, trading group, face value, index membership); search BSE-listed companies by name to resolve a scrip code; and read the 52-week high/low. The Indian single-stock / equity-quote / company-lookup layer for trading dashboards, screeners and fintech — distinct from index-and-movers readers, this is stock-level BSE data by scrip code. Live from BSE; short cache only.

api.oanor.com/bse-api

NSE India Market Data API

Live market data from the National Stock Exchange of India (NSE), with no key. Read the live value of every NSE index (NIFTY 50, BANK NIFTY, NIFTY NEXT 50 and the rest) with open/high/low, day change and 52-week range; check the open/close status of each market segment; pull the day's top gainers and losers for any index group; and read the most-active securities by traded value or volume. The Indian-equities / stock-index / market-movers layer for trading dashboards, screeners, fintech and research — distinct from US-stock and FX-rate readers. Live from NSE; short cache only.

api.oanor.com/nseindia-api

DLive Streaming API

Live-Daten von DLive, der blockchain-basierten Livestreaming-Plattform, ohne API-Key. Rufen Sie das öffentliche Profil jedes Streamers ab (Follower, Gefolgte, Partnerstatus, ob sie live sind und was sie streamen); lesen Sie die empfohlenen Kanäle auf der DLive-Startseite; rufen Sie das Live-Stream-Verzeichnis geordnet nach Trend/Neu ab; durchsuchen Sie das Spiel- und Kategorieverzeichnis mit Live-Zuschauerzahlen; lesen Sie die Details einer einzelnen Kategorie; und suchen Sie Streamer nach Namen. Die Creator-/Livestreaming-/Zuschauerstatistik-Schicht für Stream-Dashboards, Creator-Tools, Analysen und Entdeckung – abgegrenzt von den Kick- und anderen Streaming-Readern. Live von DLive; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/dlive-api

DexPaprika On-Chain DEX API

Live on-chain decentralized-exchange market data across 35+ blockchains, with no key. List every supported network with its 24h DEX volume, transaction count and pool count; read the DEXes active on any chain; pull the top liquidity pools ranked by volume; get full token detail with multi-window price stats; search across every chain for tokens, pools and DEXes; and read global coverage totals. The on-chain / DEX / liquidity-pool layer for DeFi dashboards, token analytics, trading and research — distinct from centralized-exchange ticker readers. Live from DexPaprika (by the CoinPaprika team); short cache only.

api.oanor.com/dexpaprika-api

Backpack Exchange API

Live-Spot- und Perpetual-Futures-Marktdaten von Backpack, der Solana-nativen Krypto-Börse, ohne API-Key. Liste jeden Spot- und Perp-Markt auf; lese den 24h-Ticker für jedes Paar (letzter Preis, Änderung, Hoch/Tief, Volumen, Anzahl der Trades); rufe die Orderbuch-Tiefe, OHLC-Kerzen und die aktuellsten Trades ab; und für Perpetuals lese den Mark-Preis, Index-Preis, Funding-Rate und Open Interest. Die Live-Exchange-Data / Derivatives-Schicht für Trading-Bots, Dashboards, Arbitrage und Analysen – abweichend von den Binance-, bitFlyer- und XT-Exchange-Readern. Live von Backpack; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/backpack-api

Apple Charts API

Live Apple App Store, Music and Podcast charts by country, with no key. This reads Apple's own public Marketing Tools RSS feeds and returns clean JSON: the top apps (free and paid), the most-played songs and the top podcasts, ranked, for any of Apple's storefronts. The apps endpoint ranks the top free or paid iOS apps; the music endpoint ranks the most-played songs on Apple Music; the podcasts endpoint ranks the top podcasts on Apple Podcasts — each entry with its rank, title, artist or developer, artwork, genres and store link. The app-store / charts / trending-media layer for app-store optimisation (ASO), market research, media-monitoring and content tools. Distinct from the iTunes catalogue-lookup reader and the App-Store-search reader — this is the live top-charts data per country. Live from Apple; short cache only.

api.oanor.com/applecharts-api

Steam Charts API

Live Steam concurrent-player counts and the most-played-games charts, with no key. This reads Valve's own public Steam charts and player-count endpoints and returns clean JSON: how many people are playing any game on Steam right now (by app id, with the game name resolved from the Steam store), the live leaderboard of the most-played games ranked by current concurrent players with today's peaks, and the most-played chart with week-over-week movement (current rank, last week's rank and the change). The live-engagement / player-activity layer for gaming dashboards, analytics, esports and games-market tools. Distinct from the Steam store reader, the SteamSpy ownership reader, the review-sentiment reader and the Steam Market price reader — this is the live "who is playing what right now" data. Live from Steam; short cache only.

api.oanor.com/steamcharts-api

Binance Announcements API

Live Binance-Ankündigungen – neue Coin-Listings, Delistings, Neuigkeiten und Aktivitäten – ohne API-Key. Die offiziellen Ankündigungen von Binance bewegen Märkte: Ein neues Listing führt oft zu einem Preisanstieg, ein Delisting zu einem Rückgang. Dieser Dienst liest den öffentlichen CMS-Ankündigungsfeed von Binance und gibt ihn als sauberes JSON zurück. Listen Sie die neuesten neuen Kryptowährungs-Listings auf Binance auf; lesen Sie die Ankündigungen in jeder Kategorie (neue Listings, Delistings, neueste Nachrichten, Aktivitäten, Fiat-Listings, API-Updates); und lesen Sie die zusammengeführten neuesten Ankündigungen über die Schlüsselkategorien hinweg, neueste zuerst – jede mit ihrem Titel, ihrer Kategorie, Veröffentlichungszeit und der direkten Ankündigungs-URL. Die Listing-Alert-/Exchange-News-Schicht für Trading-Bots, Alpha-Tools, News-Feeds und Analysen. Abgrenzung zum Binance-Preis-Ticker-Reader – dies ist der Ankündigungsstream von Binance. Live von Binance; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/binanceannouncements-api

Google Trends API

Live trending Google searches by country, with no key. This reads Google's own public Daily Search Trends RSS feed and returns it as clean JSON: what people are searching for right now in any country, each trend with its approximate search volume, the news stories driving it and a representative image. The trending endpoint lists the current trending searches for a country (term-centric, ranked, with volume and the top news story); the news endpoint flattens the news articles powering those trends (article-centric — the "what is driving search right now" view, each article tagged with its trend, source and link); and the geos endpoint lists the supported countries. The real-time search-interest / trends-discovery layer for news, marketing, SEO, social-listening and content tools. Distinct from wiki-pageview and platform-specific trend APIs — this is Google web-search trends. Live from Google Trends; short cache only.

api.oanor.com/googletrends-api

TradingView Technical Ratings API

Live technical-analysis ratings and market screeners from TradingView, with no key. TradingView's famous "Strong Buy / Buy / Neutral / Sell / Strong Sell" gauge aggregates around 26 indicators into one consensus rating; this reads TradingView's own public scanner and returns it cleanly across crypto, US stocks and forex. Get the full technical rating for any symbol — the overall consensus plus the separate moving-average and oscillator sub-ratings, with the live RSI, MACD, ADX and Stochastic values; screen a market for the top movers ranked by change, volume, rating or price, each with its rating; and find symbols by name with their price and rating. The technical-signal / screening layer for trading dashboards, screeners, alpha tools and analytics. Distinct from single-indicator APIs — this is TradingView's aggregated consensus rating and multi-symbol screener. Live from TradingView; short cache only.

api.oanor.com/tradingview-api

Bandcamp API

Live-Daten von Bandcamp, dem unabhängigen Musikmarktplatz und Streaming-Plattform, ohne Konto und ohne Key. Bandcamp ist der Ort, an dem unabhängige Künstler und Labels Musik direkt an Fans verkaufen und streamen; diese API liest Bandcamps eigene öffentliche Web-/Mobile-JSON und gibt bereinigte Ergebnisse zurück. Durchsuche Bands, Alben, Tracks und Labels nach Namen (jedes Ergebnis mit seiner Art, Name, Künstler, Seiten-URL, Standort und Cover-Art); lies ein Album oder einen Track vollständig aus – seinen Künstler, vollständige Tracklist mit Längen, Preis und Währung (viele Veröffentlichungen sind kostenlos oder nach eigenem Preis), Veröffentlichungsdatum, Tags und Cover-Art; und lies ein Band-/Künstlerprofil mit seiner vollständigen Diskografie. Die künstlerdirekte Musik-Commerce-Schicht für Musikentdeckung, Preisvergleich, Fan-Tools und Analysen. Abgegrenzt von Streaming-Katalog- und Record-Datenbank-APIs – dies ist Bandcamps eigener Marktplatz. Live von Bandcamp; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/bandcamp-api

Vinted API

Live-Daten von Vinted, Europas größtem Second-Hand-Mode-Marktplatz, ohne Konto und ohne Key. Der öffentliche Katalog von Vinted befindet sich hinter einer anonymen Sitzung; diese API bootstrappt diese Sitzung und liest Vinteds eigenes internes JSON aus und gibt saubere Ergebnisse zurück. Durchsuchen Sie den Live-Katalog nach Stichwort mit einer Preisspanne und Sortierreihenfolge (neueste, Preis aufsteigend, Preis absteigend, Relevanz) – jeder Eintrag mit Preis, Marke, Größe, Zustand, Hauptfoto, Favoritenanzahl und Verkäufer. Listen Sie die öffentlichen Einträge eines Verkäufers auf (seinen „Kleiderschrank“). Und lesen Sie das öffentliche Profil eines Verkäufers – Artikelanzahl, Follower- und Following-Anzahl, positive/negative Bewertungsanzahl und Reputation. Die Wiederverkaufs-/Second-Hand-Commerce-Schicht für Shopping-Aggregatoren, Preisvergleiche, Mode-Wiederverkaufsanalysen und Deal-Finding-Tools. Unterscheidet sich von Marktplatz-Readern für Neuware. Live von Vinted; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/vinted-api

Sui Network & Epoch API

Lesen Sie den Netzwerkstatus von Sui live von einem öffentlichen Sui Fullnode JSON-RPC-Endpunkt – kein API-Key erforderlich. Sui ist ein durchsatzstarker, objektzentrierter Move Layer 1; sein Ledger schreitet in Checkpoints (dem Block-Äquivalent) voran und konfiguriert sich jede Epoche neu. Der Sui-On-Chain-Reader löst owned objects auf und der Validator-Reader zeigt das Validator-Set an, aber keiner von beiden gibt den neuesten Checkpoint, die epochalen Netzwerkökonomie oder die Metadaten eines Coin-Typs preis. Diese API öffnet dies. Lesen Sie den neuesten Checkpoint mit seiner Epoche, Sequenznummer, Digest, lebenslangen Netzwerk-Transaktionsanzahl und rollierenden Gas-Kostenzusammenfassung (Berechnungs- und Speicherkosten in SUI); lesen Sie die Ökonomie der aktuellen Epoche – Referenzgaspreis, Gesamt-Stake in SUI, Anzahl aktiver Validatoren, Storage-Fund-Bestände und Protokollversion; und lösen Sie jeden Move Coin-Typ (z. B. 0x2::sui::SUI) zu seinen On-Chain-Metadaten auf – Dezimalstellen, Name, Symbol, Beschreibung und Icon. Die Netzwerk-/Epochen-/Coin-Metadaten-Schicht für Sui-Explorer, Wallets, Gebührenschätzer und Analysen. Unterscheidet sich vom Sui-On-Chain-Object-Reader, dem Validator-Reader und dem Move-Modul-Reader. Live vom RPC; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/suinetwork-api

NEAR Validatoren & Staking API

Lesen Sie NEARs Validatorensatz und Netzwerkökonomie live von einem öffentlichen NEAR RPC-Endpunkt – kein API-Key erforderlich. NEAR ist sharded Proof-of-Stake: Validatoren setzen NEAR ein, produzieren Blöcke und Chunks über Shards hinweg und verdienen Belohnungen. Der NEAR On-Chain-Reader löst den Zustand eines einzelnen Kontos auf und der View-Reader führt Contract-View-Methoden aus, aber keiner von beiden zeigt den Validatorensatz, die Staking-Vorschläge für die nächste Epoche oder die live Netzwerkökonomie an. Dies öffnet das. Listen Sie die Validatoren der aktuellen Epoche, sortiert nach Einsatz – jeder mit seiner Account-ID, Einsatz in NEAR, den produzierten Blöcken und Chunks im Vergleich zu den erwarteten (seine Betriebszeit) und dem Slash-Status; lesen Sie die Staking-Vorschläge für die nächste Epoche (die Validatoren, die für die kommende Epoche eintreten, austreten oder neu einsetzen); und lesen Sie die live Netzwerkökonomie – den Gaspreis (in yoctoNEAR), die Epochenlänge in Blöcken, die Protokollversion und die Block-/Chunk-Producer-Kickout-Schwellenwerte. Die Validator-/Staking-/Netzwerk-Schicht für NEAR-Explorer, Staking-Dashboards, Delegatoren und Analysen. Unterscheidet sich vom NEAR On-Chain-Account-Reader und dem NEAR View-Function-Reader. Live vom RPC; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/nearvalidators-api

Tezos Bigmaps API

Lesen Sie Tezos' On-Chain-Key-Value-Speicher (Bigmaps) live vom öffentlichen TzKT-Indexer — kein API-Key erforderlich. Eine Bigmap ist Tezos' lazy-deserialisierte On-Chain-Map: die Datenstruktur, die Smart Contracts für die großen Dinge verwenden — Token-Ledger (wer besitzt was), NFT-Besitz, Berechtigungen und Metadaten. Der Tezos-Contract-Explorer listet Contracts und deren Schnittstelle auf, kann aber nicht die Bigmaps selbst durchsuchen, das typisierte Key/Value-Schema einer Bigmap lesen oder durch ihre Live-Key-Value-Einträge blättern. Dies öffnet das. Durchsuchen und bewerten Sie die Bigmaps nach Größe mit ihrem Pointer, besitzendem Contract, Pfad (z.B. "ledger"), Tags und Gesamt-/aktiven Key-Anzahlen; lesen Sie die Details einer Bigmap und ihr typisiertes Key/Value-Schema (welche Form die Key- und Value-Zeilen haben, z.B. ein Address-to-Nat-Token-Ledger); und blättern Sie durch die Live-Key-Value-Einträge einer Bigmap — die tatsächlichen On-Chain-Daten, wie die Address-to-Balance-Zeilen eines Token-Ledgers oder die Besitzer-Zeilen einer NFT-Sammlung. Die Speicher-/Datenebene für Tezos-Explorer, Indexer, Token-Dashboards und Analysen. Unterscheidet sich vom Tezos-On-Chain-Reader (Account-Status), dem Smart-Contract-Explorer, dem FA-Token-Register und dem .tez-Namensleser. Live vom Indexer; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/tezosbigmaps-api

Tezos Smart Contract API

Durchsuchen Sie live Tezos-Smart-Contracts aus dem öffentlichen TzKT-Indexer – kein API-Key erforderlich. Auf Tezos ist ein Smart Contract ein erstelltes KT1-Konto mit Michelson-Code, On-Chain-Speicher und benannten Entrypoints. Der Tezos-On-Chain-Reader löst den Kontostatus einer einzelnen Adresse auf, kann jedoch nicht das Contract-Universum durchsuchen, Contracts nach Guthaben oder Aktivität ordnen, die aufrufbaren Entrypoints eines Contracts lesen oder seine Code-Identität lesen. Dies öffnet das. Durchsuchen und ordnen Sie die bereitgestellten Smart Contracts mit ihrer KT1-Adresse, XTZ-Guthaben, Ersteller, Lebenszeit-Transaktionsanzahl und Token-Aktivität; lesen Sie einen Contract vollständig – sein Guthaben, Ersteller, Code-/Typ-Hash (Contracts mit gemeinsamem Code-Hash führen identisches Michelson aus) und aktuellen Delegaten; und lesen Sie die benannten Entrypoints, die ein Contract bereitstellt – seine aufrufbare Schnittstelle, jede Methode mit ihrem Parameterschema. Die Contract-Ebene für Tezos-Explorer, dApp-Dashboards, Wallets und Analysen. Unterscheidet sich vom Tezos-On-Chain-Reader (pro-Adresse Kontostatus), dem Self-Amending-Governance-Reader, dem Baker-Reader, dem FA-Token-Register und dem .tez-Namens-Reader. Live aus dem Indexer; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/tezoscontracts-api

Algorand Applications API

Durchsuchen Sie Algorand-Anwendungen (Smart Contracts) live vom öffentlichen AlgoNode-Indexer – ohne API-Key. Auf Algorand ist ein Smart Contract eine "Anwendung" mit einer numerischen ID, einem Ersteller, TEAL-Approval/Clear-Programmen und einem Key-Value-Global-State. Der Algorand-On-Chain-Reader löst Konten-, ASA-Token- und Governance-Status auf, kann aber nicht das Anwendungsuniversum durchsuchen, den dekodierten Global-State einer App lesen oder die von einem Ersteller bereitgestellten Apps auflisten. Dies öffnet das. Durchsuchen Sie die bereitgestellten Anwendungen mit ihrer ID, ihrem Ersteller und dem Erstellungs-Round; lesen Sie eine App vollständig – ihren dekodierten Global-State (die On-Chain-Key-Value-Variablen des Vertrags, Schlüssel und Byte-Werte dekodiert aus Base64), ihr Global/Local-State-Schema (wie viele Uint- und Byte-Slice-Slots sie reserviert) und ihre Programmpräsenz; und listen Sie jede Anwendung auf, die von einer Adresse erstellt wurde. Die Smart-Contract-Ebene für Algorand-Explorer, dApp-Dashboards, Wallets und Analysen. Unterscheidet sich vom Algorand-On-Chain-Reader (Kontostatus), dem ASA-Token-Reader und dem Governance-Reader. Live vom Indexer; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/algorandapps-api

Aptos Token & NFT API

Durchsuchen Sie das Aptos-Token-Universum live über den offiziellen öffentlichen Aptos Indexer GraphQL — ohne Key. Der Aptos-On-Chain-Reader löst den Zustand einer einzelnen Adresse vom Fullnode auf, kann aber nicht das Fungible-Asset-Universum durchsuchen, Token nach Angebot ordnen, NFT-Kollektionen durchsuchen oder auflisten, wer einen Token hält. Dies öffnet das, auf Basis des Indexers. Entdecken und ordnen Sie Aptos-Fungible-Assets (der FA/Coin-Standard) mit ihrem Asset-Typ, Namen, Symbol, Dezimalstellen, dezimalbereinigtem Angebot, Token-Standard und Ersteller; durchsuchen Sie NFT-Kollektionen, geordnet nach aktuellem Angebot, mit ihrem Ersteller, maximalem Angebot und Metadaten-URI; und listen Sie die Inhaber eines beliebigen Fungible-Assets mit ihren dezimalbereinigten Salden, die größten zuerst. Die Discovery-, NFT- und Verteilungsebene für Aptos-Wallets, Token-Explorer, NFT-Marktplätze und Analysen. Unterscheidet sich vom Aptos-On-Chain-Reader (Kontostand pro Adresse), dem Validator-Reader und dem Move-View-Function-Reader. Live vom Indexer; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/aptostokens-api

Tezos Domains (.tez) API

Lesen Sie den Tezos Domains-Namensdienst live vom öffentlichen TzKT-Indexer – kein API-Key erforderlich. Tezos Domains ordnet menschenlesbare .tez-Namen Tezos-Adressen zu, so wie ENS .eth-Namen auf Ethereum zuordnet. Keiner der Tezos-On-Chain-, Governance-, Baker-, Smart-Rollup- oder FA-Token-Reader legt die Namensschicht offen; dieser öffnet sie. Durchsuchen Sie die zuletzt aktiven .tez-Domains mit ihrer Besitzeradresse, der Adresse, auf die sie verweisen, Registrierungsstufe und Ablaufdatum; lösen Sie einen .tez-Namen in die Adresse auf, die ihn besitzt (wie eine Wallet „alice.tez“ in eine tz1-Adresse umwandelt); und lösen Sie jede Tezos-Adresse in die bei ihr registrierten .tez-Namen auf (eine Adresse kann mehrere besitzen). Die Identitäts-/Namensschicht für Tezos-Wallets, Explorer, Zahlungs-UX und Analysen. Unterscheidet sich vom Tezos-On-Chain-Reader, dem selbständernden Governance-Reader, dem Baker-Reader, dem Smart-Rollup-Reader und dem FA-Token-Register. Live vom Indexer; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/tezosdomains-api

Tezos FA Token & NFT API

Durchsuchen Sie das Tezos-Token-Universum live vom öffentlichen TzKT-Indexer – kein API-Key erforderlich. Tezos-Token sind FA1.2 (fungibel) und FA2 (fungibel oder NFT) Verträge. Der Tezos-On-Chain-Reader gibt die Token-Balances einer einzelnen Adresse zurück, kann aber nicht das Token-Universum durchsuchen, Token nach Haltern sortieren, auflisten, wer einen Token hält, oder die Transfers eines Tokens verfolgen. Dies öffnet das. Entdecken und sortieren Sie FA-Token und NFT-Kollektionen mit ihrer TzKT-Token-ID, Vertrag, Standard, Name, Symbol, Dezimalstellen, Halter- und Transferanzahlen, dezimalbereinigter Gesamtversorgung und – für NFTs – ihrem aufgelösten Kunstwerkbild; listen Sie die Halter eines beliebigen Tokens mit ihren dekodierten Balances, größte zuerst; und verfolgen Sie die letzten Transfers eines Tokens mit Sender, Empfänger, dezimalbereinigtem Betrag und Zeit (ein Mint zeigt keinen Sender, ein Burn keinen Empfänger). Die Discovery-, NFT- und Verteilungsschicht für Tezos-Wallets, Token-Explorer, NFT-Marktplätze und Analysen. Unterscheidet sich vom Tezos-On-Chain-Reader (pro-Adresse Token-Balances), dem Self-Amending-Governance-Reader, dem Baker/Validator-Reader und dem Smart-Rollup-Reader. Live vom Indexer; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/tezostokens-api

Hedera Network & Nodes API

Lesen Sie die Netzwerkschicht von Hedera live vom öffentlichen Hedera Mirror Node – kein API-Key erforderlich. Hedera läuft auf einer berechtigten Gruppe von von Council betriebenen Konsens-Knoten; der Hedera On-Chain-Reader löst Konto-, Token- und HBAR-Supply-Status auf, zeigt aber nicht die Knotenmenge, den live HBAR/USD-Wechselkurs, den das Netzwerk selbst verwendet, oder die aktuelle Netzwerk-Gebührenordnung. Diese API öffnet das. Listen Sie die Konsens-Knoten mit ihrer Knoten-ID, Konto, Operator-Beschreibung (z. B. "Gehostet von Google | US"), aktuellem und min./max. Stake in HBAR, belohntem vs. nicht belohntem Stake und ob sie Belohnungen ablehnen; lesen Sie den live HBAR↔USD-Kurs, den das Netzwerk für die Gebührenberechnung festlegt – aktueller und nächster Zeitraum, mit einem abgeleiteten USD-pro-HBAR-Preis – den eigenen Oracle-Kurs des Protokolls, keinen Markt-Ticker; und lesen Sie die aktuelle Netzwerk-Gas-Gebührenordnung pro Transaktionstyp. Stake wird in HBAR gemeldet (1 HBAR = 100.000.000 Tinybars). Die Netzwerk-/Validator-/Economics-Schicht für Hedera-Explorer, Staking-Dashboards, Wallets und Analysen. Unterscheidet sich vom Hedera On-Chain-Reader (Konto/Token/Supply), dem HCS Topic-Reader und dem HTS Token-Browser. Live vom Mirror Node; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/hederanetwork-api

Hedera HTS Token & NFT API

Durchsuchen Sie den Hedera Token Service (HTS) live vom öffentlichen Hedera Mirror Node – ohne API-Key. Der Hedera On-Chain-Reader löst die Details eines einzelnen Tokens anhand der ID und die Tokens, die ein Konto hält, auf, kann aber nicht das Token-Universum durchsuchen, die Seriennummern innerhalb einer NFT-Kollektion auflisten oder auflisten, wer ein Token hält. Dies öffnet das. Entdecken und filtern Sie HTS-Tokens – fungibel vs. NFT-Kollektion, Suche nach Namen; listen Sie die geminteten Seriennummern innerhalb jeder NFT-Kollektion auf, jeweils mit dem aktuellen Besitzerkonto und dekodierten Pro-Serien-Metadaten (oft ein IPFS- oder HCS-Zeiger) und ob es verbrannt wurde; und listen Sie die Inhaber jedes Tokens mit ihren dezimalangepassten Salden auf, die größten zuerst. Jedes Token und Konto ist eine shard.realm.num-ID wie 0.0.107597. Die Entdeckungs- und NFT-Ebene für Hedera-Wallets, Token-Explorer, NFT-Marktplätze und Analysen. Unterscheidet sich vom Hedera On-Chain-Reader (Details pro Token-ID und Kontobestände) und vom Hedera Consensus Service Topic Reader. Live vom Mirror Node; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/hederatokens-api

Cardano Governance Action API

Cardanos On-Chain-Governance-Aktionen (Vorschläge) der Conway-Ära – live vom öffentlichen Koios-Indexer, kein API-Key erforderlich. Jeder kann eine Governance-Aktion einreichen – eine Treasury-Auszahlung, eine Protokollparameteränderung, eine Hard-Fork-Einleitung, ein neues Verfassungskomitee, ein Misstrauensantrag – über die dann DReps, Stake-Pools und das Verfassungskomitee abstimmen. Der Cardano DRep-Reader zeigt die Wähler; dies ist die andere Seite der Governance: die Vorschläge selbst. Listen Sie die Governance-Aktionen mit ihrem Typ, ihrer Einlage, ihrer Rückzahlungsadresse und den Lebenszyklus-Epochen auf, in denen sie vorgeschlagen / ratifiziert / verabschiedet / verworfen / abgelaufen sind, mit einem abgeleiteten Status; lesen Sie die Live-Abstimmungszählung eines Vorschlags, aufgeschlüsselt nach den drei Governance-Gremien – DRep, SPO und Komitee – Ja / Nein / Enthaltung-Stimmenzahlen, Abstimmungsmacht (in ADA) und Prozentsätzen; und lesen Sie die einzelnen Stimmen, die dazu abgegeben wurden, jeweils mit der Rolle und Entscheidung des Wählers. Die Governance-Action-Schicht für Cardano-Wallets, Abstimmungstools, Governance-Explorer und Analysen. Abgegrenzt vom DRep-Governance-Reader (den Wählern), dem Stake-Pool-Reader, dem Chain-Economics-Reader und dem Native-Token-Register. Live vom Indexer; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/cardanoproposals-api

Cardano Stake Pool API

Cardanos Stake-Pool-Betreiber (SPOs) – live vom öffentlichen Koios-Indexer, kein API-Key. Cardano ist delegated proof-of-stake: ADA-Inhaber delegieren an Stake Pools, die von unabhängigen Betreibern betrieben werden, die Blöcke minten und Belohnungen verdienen. Der Cardano-Kontenleser löst auf, an welchen Pool ein einzelnes Stake-Konto delegiert, aber es gibt kein Register der Pools selbst. Dies öffnet es. Listen Sie jeden Pool auf, den die Chain kennt, mit seiner Betreibermarge, Fixkosten und Einsatz; suchen Sie einen Pool vollständig nach – seine registrierte Identität (Ticker, Name, Homepage, Beschreibung) aus Off-Chain-Metadaten plus seine On-Chain-Ökonomie: live delegiertes Stake, Sättigung, Anzahl der Delegatoren, Lebenszeitblöcke und Status; und lesen Sie die Mark/Set/Go-Stake-Snapshots eines Pools, die Drei-Epochen-Pipeline, die Cardano zur Berechnung von Belohnungen verwendet. Die Betreiberschicht für Cardano-Wallets, Staking-Dashboards, Pool-Explorer und Analysen. Unterscheidet sich vom Cardano-Kontenleser (pro-Konto-Delegation), dem Chain-Economics-Reader, dem Native-Token-Register und dem DRep-Governance-Reader. Live vom Indexer; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/cardanopools-api

Cardano DRep Governance API

Cardanos On-Chain-Governance-Gremium – die DReps (Delegated Representatives) der Voltaire-Ära / CIP-1694 – live vom öffentlichen Koios-Indexer, kein API-Key erforderlich. In der Conway-Ära delegieren ADA-Inhaber ihre Stimmrechte an DReps, die über Governance-Aktionen abstimmen; der Cardano-Kontenleser ermittelt die DRep-Wahl eines einzelnen Stake-Kontos, aber es gibt kein Register der DReps selbst. Dieses API öffnet es. Listen Sie jeden DRep mit seinem Registrierungs- und Native-Script-Status auf; schlagen Sie einen DRep vollständig nach – seine live delegierte Stimmkraft (die ADA, deren Stimme er abgibt), seine 500 ADA Registrierungseinlage, ob das Mandat noch aktiv ist und die Epoche, in der es abläuft; lesen Sie die Governance-Aktionen, über die ein DRep abgestimmt hat, mit jeder Ja/Nein/Enthaltung-Entscheidung; und verfolgen Sie die netzwerkweite DRep-Population und die gesamte aktive Stimmkraft pro Epoche. Die Governance-Ebene für Cardano-Wallets, Abstimmungstools, DRep-Explorer und Analysen. Unterscheidet sich vom Cardano-Kontenleser (pro-Konto-Abstimmung), dem Chain-Economics-Reader und dem Native-Token-Register. Live vom Indexer; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/cardanodreps-api

Cardano Native Token Registry API

Cardano native tokens, live from the public Koios API — no key, nothing cached. On Cardano every token is a "native asset" identified by a policy id plus an asset name, minted under a Plutus or native minting policy. The Cardano on-chain reader lists the tokens held by an account, but there is no token registry in the marketplace; this opens it. Browse the verified token registry — the curated tokens that have submitted off-chain metadata, with their ticker, decimals, description and logo. Look up a single token in full with its on-chain facts: the asset fingerprint, total supply, how many times it has been minted and burned, and when it was first created. And list every native asset minted under a given policy id — one policy can mint a single fungible token or a whole NFT collection. The token layer for Cardano wallets, DEXs, token explorers and analytics. Live from api.koios.rest.

api.oanor.com/cardanotokens-api

Algorand ASA Token Registry API

Algorand Standard Assets (ASAs) — Algorands nativer Token-Standard — live vom öffentlichen Algonode-Indexer, kein API-Key, nichts gecached. Jeder fungible und nicht-fungible Token auf Algorand, einschließlich Circle's USDC und Tether's USDt, ist ein ASA. Der Algorand-On-Chain-Reader schlägt ein einzelnes Asset nach, aber es gibt kein ASA-Registry im Marketplace; dies öffnet es. Durchsuchen Sie den ASA-Raum paginiert, jedes Asset mit seiner ID, Name, Einheit, Gesamtangebot und Dezimalstellen. Schlagen Sie eine einzelne ASA vollständig nach — ihren Namen, Einheit, Gesamtangebot (roh und dezimalbereinigt), Projekt-URL und die On-Chain-Rollenadressen, die es verwalten: den Manager (kann neu konfigurieren oder zerstören), die Reserve, die Freeze-Adresse und die Clawback-Adresse. Und suchen Sie ASAs nach Namen, um einen Token zu finden (mit dem Hinweis, den Ersteller zu überprüfen, da jeder eine ASA mit jedem Namen minten kann). Die Token-Schicht für Algorand-Wallets, DEXs, Token-Explorer und Analysen. Live von mainnet-idx.algonode.cloud.

api.oanor.com/algorandasa-api

Tezos Smart Rollups (L2) API

Die Tezos Layer-2 Smart-Rollup-Schicht, live vom öffentlichen TzKT-Indexer — kein API-Key, nichts gecached. Smart Rollups sind Tezos' verankerte Layer-2: Optimistic Rollups — einschließlich Etherlink, der EVM-kompatiblen L2 — die Zustandsverpflichtungen zurück an Tezos senden und durch On-Chain-Widerlegungsspiele gesichert werden. Die bestehenden Tezos-Reader decken die Basiskette, die Bäcker und die Governance ab, nicht jedoch die Rollup-Schicht; dies öffnet sie. Listen Sie die Smart Rollups sortiert nach Inbox-Level auf, jeweils mit Adresse, Name, PVM-Art (wasm), Staker-Anzahl und Commitments-Zählungen. Suchen Sie ein einzelnes Rollup vollständig nach Adresse, mit seinen zementierten, ausstehenden und widerlegten Commitments sowie Aktivitäten in Widerlegungsspielen. Und lesen Sie die letzten Rollup-Commitments — die periodischen Zustandsattestierungen — mit ihrem committed State Hash, Inbox-Level, Tick-Anzahl und wie viele Staker jedes unterstützt haben. Die Layer-2-Schicht für Tezos-Wallets, Rollup-Betreiber, Etherlink-Nutzer und Analysen. Live von api.tzkt.io.

api.oanor.com/tezosrollups-api

Litecoin-Gebühren, Schwierigkeit & Mining-API

Litecoins Gebührenmarkt, Schwierigkeitszyklus und Mining-Pool-Verteilung, live von der öffentlichen Litecoin Space API (einer mempool.space-Instanz) — kein API-Key, nichts gecached. Der bestehende Litecoin-Reader deckt Adressen, Transaktionen und Blöcke ab; dieser eröffnet die Netzwerk-Ökonomie-Schicht, die jener nicht abdeckt. Lesen Sie die empfohlenen Gebührensätze in litoshi pro virtuellem Byte — von Next-Block bis Economy und dem Relay-Minimum — zusammen mit dem Live-Mempool-Backlog. Lesen Sie die Schwierigkeitsanpassung: wie weit der aktuelle 2016-Block-Retarget-Window fortgeschritten ist, die prognostizierte Schwierigkeitsänderung, das geschätzte Retarget-Datum und die verbleibenden Blöcke. Und lesen Sie die Mining-Pool-Verteilung der letzten Woche — welche Pools Litecoin-Blöcke finden, wie viele, ihren Anteil und die geschätzte Hashrate des Netzwerks (Litecoin wird mit Scrypt gemined, oft Merge-Mined mit Dogecoin). Die Gebühren- und Mining-Ebene für Litecoin-Wallets, Miner, Gebührenschätzer und Analysen. Live von litecoinspace.org.

api.oanor.com/litecoinfees-api

Liquid Network On-Chain API

Das Liquid Network – Bitcoins vertrauliche Sidechain – live von der öffentlichen Blockstream Esplora API, kein API-Key, nichts gecached. Liquid ist eine föderierte Bitcoin-Sidechain mit Ein-Minuten-Blöcken, vertraulichen Transaktionen und ausgegebenen Assets (Tether's USDt und viele andere leben hier als Liquid-Assets), wobei L-BTC eins zu eins an Bitcoin gebunden ist. Dies ist der erste Liquid-Reader im Marketplace. Lesen Sie den Live-Netzwerkstatus – die Höhe des aktuellen Blocks und den aktuellen Mempool mit der Anzahl unbestätigter Transaktionen, ihrer gesamten virtuellen Größe und gesamten Gebühren. Lesen Sie jeden Block nach Höhe oder den aktuellen Tip mit seinem Hash, vorherigem Block, Zeitstempel, Transaktionsanzahl, Größe und Gewicht. Und lesen Sie die Live-Gebührenschätzungen in sat/vB, sortiert nach der Anzahl der Blöcke, die Sie zu warten bereit sind. Die On-Chain-Schicht für Liquid-Wallets, Asset-Emittenten, Explorer und Analysen. Live von blockstream.info.

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Kaspa Hashrate, Supply & Emission API

Kaspa's network economics and BlockDAG state, live from the public Kaspa REST API — no key, nothing cached. Kaspa is the fastest proof-of-work BlockDAG (GHOSTDAG): it confirms many blocks per second in parallel and emits coins on a unique smooth, monthly "chromatic" halving schedule. The existing Kaspa reader covers addresses, UTXOs and transactions; this opens the mining-and-emission layer it does not. Read the live network hashrate (in TH/s) and BlockDAG state — the block and header counts, the number of current DAG tips and the difficulty. Read the coin supply with the circulating and maximum KAS (Kaspa caps near 28.7 billion), the percent of the supply already mined and the current per-block reward. And read the next halving — its timestamp, date and the reward it drops to. The mining-and-economics layer for Kaspa miners, wallets, explorers and analytics. Live from api.kaspa.org.

api.oanor.com/kaspametrics-api

Mina Protocol On-Chain API

Die Mina Protocol Blockchain – die „succinct blockchain“ – live von einem öffentlichen Mina GraphQL-Knoten, kein Key, nichts gecached. Mina verwendet rekursive zk-SNARKs, um die gesamte Chain unabhängig von der Historie konstant bei ~22 KB zu halten, und sichert sich mit delegated proof-of-stake (Ouroboros Samasika). Dies ist der erste Mina-Reader im Marketplace. Lesen Sie den Live-Netzwerkstatus – die Blockchain-Länge (Tip-Höhe), den Sync-Status, die Chain-ID, die aktuelle Consensus-Epoche und den Slot sowie die Gesamtzahl der Konten. Lesen Sie den besten (Tip) Block mit seinem State-Hash, seiner Höhe, Epoche, dem Blockproduzenten, der ihn erstellt hat, und dem gesamten MINA-Angebot zu diesem Block. Und suchen Sie ein beliebiges Konto nach öffentlichem Schlüssel für seinen MINA-Saldo (gesamt und liquide), seine Transaktions-Nonce und den Staking-Delegaten, dem es seinen Stake zugewiesen hat. Die On-Chain-Schicht für Mina-Wallets, Explorer, Staker und Analysen. Live von api.minascan.io.

api.oanor.com/mina-api

Flow (Cadence) On-Chain API

Die native Cadence-Schicht der Flow-Blockchain, live von der offiziellen öffentlichen Flow Access REST API — kein API-Key, nichts gecached. Flow betreibt zwei Umgebungen: eine EVM-Schicht und seine eigene ressourcenorientierte Cadence-Umgebung. Der bestehende Flow-Reader deckt die EVM-Seite ab; dieser öffnet die Cadence-Schicht, die er nicht sehen kann. Lesen Sie einen Cadence-Block nach Höhe — oder den letzten versiegelten Block — mit seiner ID, dem Elternblock, Zeitstempel und der Anzahl der Collection-Garantien und Siegel, die er trägt. Suchen Sie ein beliebiges Cadence-Konto nach seinem FLOW-Guthaben, der Anzahl der Kontoschlüssel, die es besitzt, und den Cadence-Smart-Contracts, die darunter bereitgestellt sind. Und lesen Sie den Live-Netzwerkstatus: die Chain-ID, die Access-Node-Softwareversion, die aktuelle Spork-ID, die Protokollstatusversion und den kompatiblen Blockhöhenbereich. Die Cadence-On-Chain-Schicht für Flow-Wallets, Explorer, Dapp-Entwickler und Analysen. Live von rest-mainnet.onflow.org.

api.oanor.com/flowcadence-api

Radix Validators & Network API

Der Radix-Network-Validatorsatz und Ledger-Status – Radix' Proof-of-Stake – live von der offiziellen öffentlichen Radix Gateway API, kein Key, nichts gecached. Radix ist ein Layer-1, das für DeFi mit seinem eigenen asset-orientierten Ledger entwickelt wurde; sein Netzwerk wird von Validatoren gesichert, die XRD staken und Delegationen akzeptieren. Dies ist der erste Radix-Reader im Marketplace. Sortieren Sie die Validatoren nach gestaktem XRD, jeweils mit Name, Gesamtstake, Anteil am Netzwerk-Stake, Gebührenfaktor und ob sie im aktuellen aktiven Set sind. Suchen Sie einen einzelnen Validator nach seiner Komponentenadresse für seinen Stake, Rang, Anteil und Gebühr. Und lesen Sie den Live-Ledger-Status – die aktuelle Epoche und Runde, die Ledger-State-Version, die Anzahl der Validatoren und das gesamte über das Netzwerk gestakte XRD. Die Validator- und Staking-Ebene für Radix-Wallets, Staking-Dashboards, Delegatoren und Analysen. Live von mainnet.radixdlt.com.

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Arweave Network & Permanent Storage API

Das Arweave Permaweb – die einmal-zahlen-für-immer-speichern-Blockchain – live vom öffentlichen Arweave-Gateway, kein API-Key, nichts gecached. Bei Arweave zahlen Sie eine einmalige Vorausgebühr und Ihre Daten werden dauerhaft gespeichert; dies ist der erste Arweave-Reader im Marktplatz. Geben Sie die Kosten für die permanente Speicherung für jede Datengröße an – in Winston, AR und US-Dollar – damit Apps für alles von einem 1-KB-Datensatz bis zu einem 1-TB-Archiv (AR/USD live bepreist) „speichere dies für immer für $X“ anzeigen können. Lesen Sie die Live-Netzwerkinformationen: die Weave-Höhe, die Gesamtzahl der Blöcke, die Anzahl der verbundenen Peers und die laufende Node-Version. Und schlagen Sie jeden Block nach Höhe nach, um seinen unabhängigen Hash, vorherigen Block, Zeitstempel, Transaktionsanzahl und den Miner-Belohnungspool (in AR) zu erhalten. Die Speicher- und Netzwerkschicht für Arweave-Wallets, Permaweb-Apps, Archivierer und Analysen. Live von arweave.net.

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Avalanche P-Chain Validatoren & Staking API

Der Validator-Set des Avalanche Primary Network — Avalanches Proof-of-Stake — live von der offiziellen öffentlichen Avalanche API, kein API-Key, nichts gecached. Avalanche sichert sein Primary Network mit Hunderten von permissionless Validatoren, die AVAX staken (und Delegationen akzeptieren) auf der P-Chain; dies ist der erste Avalanche-Reader im Marketplace. Rangliste der aktuellen Validatoren nach Stake-Gewicht, jeweils mit Node-ID, Gesamt-Stake (eigener plus delegierter, in AVAX), Anteil am Netzwerk-Stake, Uptime, Delegationsgebühr, Anzahl der Delegatoren und der ausstehenden Validierungsbelohnung am Ende der Laufzeit. Suche nach einem einzelnen Validator anhand der Node-ID für dessen Stake, Rang, Delegatoren und Uptime. Und lies eine Live-Staking-Übersicht — die Anzahl der Validatoren, wie viele verbunden sind, der gesamte auf dem Primary Network gestakte AVAX, das aktuelle zirkulierende AVAX-Angebot und die durchschnittliche Uptime des Sets. Die Validator-und-Staking-Schicht für Avalanche-Wallets, Staking-Dashboards, Delegatoren und Analysen. Live von api.avax.network.

api.oanor.com/avaxvalidators-api

Nano Representatives & Consensus API

Nanos Open Representative Voting (ORV) Konsens – die Repräsentantenschicht – live vom öffentlichen Nano RPC, kein API-Key, nichts gecached. Nano hat keine Miner und keine Staking-Belohnungen: Jedes Konto delegiert sein Guthaben als Stimmgewicht an einen Repräsentanten, und Online-Repräsentanten stimmen ab, um Transaktionen zu bestätigen, wobei ein Quorum die Netzwerksicherheit gewährleistet. Der Basis-Nano-Reader deckt Konten, Blöcke und Verlauf ab, nicht jedoch die Repräsentantenschicht; diese API öffnet sie. Ordnen Sie die Online-Repräsentanten nach delegiertem Stimmgewicht (in NANO), jeweils mit ihrem Anteil am gesamten Online-Stake und ob sie die 0,1%-des-Online-Stake-Schwelle für Principal-Repräsentanten überschreiten, die ein Stimmrecht im Konsens verleiht. Suchen Sie einen einzelnen Repräsentanten nach Adresse für sein Gewicht, seinen Stake-Anteil, seinen Principal-Status und ob er derzeit online ist und abstimmt. Und lesen Sie das Live-Bestätigungsquorum – den gesamten Online-Stake, den trendierten und Peer-Stake, das Quorum-Delta und den Prozentsatz sowie das Mindestgewicht, das ein Repräsentant benötigt, um zu zählen. Die Konsens- und Abstimmungsschicht für Nano-Wallets, Repräsentanten-Dashboards, Delegatoren und Analysen. Live von rpc.nano.to und Peer-Knoten.

api.oanor.com/nanoreps-api

Hive Witnesses & Consensus API

Der delegierte Proof-of-Stake-Konsens der Hive-Blockchain – die Witness-Wahl – live von den öffentlichen Hive-RPC-Knoten, kein API-Key, nichts gecached. Hive wird durch 20 gewählte Witnesses plus eine rotierende Reserve gesichert, die von HIVE-Inhabern mit ihrem eingesetzten (vested) Gewicht gewählt werden; Witnesses erzeugen die Blöcke, veröffentlichen den HBD-Preis-Feed und legen die Chain-Parameter fest. Der Hive-Content-Reader deckt Accounts, Beiträge und Communities ab, aber nicht den Witness-Konsens; dies öffnet ihn. Ordnen Sie die Witnesses nach Stimmgewicht, jedes mit seiner Stimmenanzahl umgerechnet in HIVE Power, Anzahl verpasster Blöcke, laufender Node-Version, veröffentlichtem HBD-Preis-Feed und den von ihm gesetzten Chain-Parametern. Schlagen Sie einen einzelnen Witness nach Account nach, um seine Stimmen, Rang und Produktion zu erhalten. Und lesen Sie eine Live-Netzwerkübersicht – den Head-Block, den aktuellen Witness, der ihn produziert, Witness-Beteiligung über die letzten 128 Slots, den gesamten Vesting-(Staking-)Fonds und den HIVE-pro-MVESTS-Kurs. Die Konsens- und Governance-Ebene für Hive-Wallets, Witness-Dashboards, Wähler und Analysen. Live von api.hive.blog und Peer-Nodes.

api.oanor.com/hivewitness-api

Decred Politeia Governance API

Decred Politeia — Decreds On-Chain Treasury Governance — live von der öffentlichen Politeia API, kein API-Key, nichts gecached. Politeia ist Decreds Vorschlagssystem: Mitwirkende reichen Finanzierungs- und Richtlinienvorschläge ein, und DCR-Stakeholder stimmen mit ihren Tickets darüber ab, mit On-Chain-Quorum und Zustimmungsschwellen. Der Basis-Decred-Reader deckt die Chain und Staking ab, aber nicht Politeia; dies öffnet es. Listen Sie Treasury-Vorschläge nach Abstimmungsstatus auf – genehmigt, abgelehnt, gestartet, autorisiert – jeweils mit Titel, Autor und Ja/Nein-Ticket-Stimmenauszählung und Zustimmungsprozentsatz. Lesen Sie einen einzelnen Vorschlag vollständig mit seinem vollständigen Abstimmungsergebnis, den Quorum- und Pass-Schwellen sowie der Anzahl der berechtigten Tickets. Und erhalten Sie eine Live-Governance-Übersicht: wie viele geprüfte Vorschläge sich derzeit in jedem Abstimmungsstatus befinden. Die Treasury-Governance-Schicht für Decred-Wallets, Stakeholder-Dashboards, Wähler und Analysen. Live von proposals.decred.org.

api.oanor.com/politeia-api

Tron Super Representatives & Voting API

Trons delegated-proof-of-stake-Governance – die Super-Representative-(SR)-Wahl – live von der öffentlichen TronScan-API, kein API-Key, nichts gecached. Tron wird von 27 gewählten Super Representatives betrieben, die die Blöcke produzieren, ausgewählt von TRX-Inhabern, die TRX in Stimmen einfrieren; darunter sitzen rund 100 SR-Partner und Kandidaten, die auf eine Rotation warten. Der Basis-Tron-Reader deckt Konten und Transaktionen ab, aber nicht die SR-Wahl; dies öffnet sie. Ordnen Sie die SRs und Kandidaten nach Stimmen, jeweils mit ihrer Blockproduktion, verpassten Blöcken, Produktionsrate und letztem Block. Schlagen Sie einen einzelnen SR nach Adresse nach, um seine Stimmen, Rang und Produktion zu erhalten. Und lesen Sie eine Live-Wahlübersicht – die aktiven 27, den Kandidatenpool, die gesamten eingefrorenen TRX-Stimmen, die über alle Witnesses abgegeben wurden, und die aller Zeiten produzierten Blöcke. Die Validator-und-Voting-Schicht für Tron-Wallets, Staking-Dashboards, Wähler und Analysen. Live von apilist.tronscanapi.com.

api.oanor.com/tronsr-api

Internet Computer NNS Governance API

Internet Computer NNS (Network Nervous System) Governance, live von der offiziellen öffentlichen Dashboard-API — kein API-Key, nichts gecached. Das NNS ist die On-Chain-DAO, die das gesamte Internet Computer steuert: ICP-Inhaber sperren Token in Neuronen und stimmen über Vorschläge zu verschiedenen Themen ab — Protokoll-Upgrades, Netzwerkökonomie, Knotenverwaltung, Canister-Management, SNS-Starts und mehr. Der Basis-Internet-Computer-Reader deckt Netzwerk, Konten, Canister und Subnetze ab, aber nicht die Governance; dieser öffnet sie. Listen Sie NNS-Vorschläge gefiltert nach Thema und Status auf, jeweils mit Titel, Vorschlags-Neuron, Abstimmungsfrist und Ja/Nein-Stimmkraft-Aufzählung mit Prozentangaben. Lesen Sie einen einzelnen Vorschlag vollständig — seine Aufzählung, Aktion, Status und Entscheidungszeitstempel. Und erhalten Sie eine Live-Governance-Übersicht: die Gesamtzahl aller Vorschläge, wie viele derzeit zur Abstimmung offen sind, und die Aufschlüsselung der letzten Vorschläge nach Thema und Status. Die On-Chain-Governance-Schicht für Internet-Computer-Wallets, Neuron-Dashboards, Wähler und Analysen. Live von ic-api.internetcomputer.org.

api.oanor.com/icpgov-api

MakerDAO / Sky Governance API

MakerDAO / Sky Governance – die ursprüngliche DeFi-Governance – live von der öffentlichen Governance-Portal-API, kein API-Key, nichts gecached. Maker regiert durch drei Instrumente: On-Chain-Executive-Votes („Spells“), die das Protokoll ändern und MKR-Unterstützung akkumulieren, Signal-Umfragen, die die Community-Stimmung messen, und anerkannte MKR-Delegierte, die im Namen der Inhaber abstimmen. Der Sky Reader deckt den Sparzins und Protokollstatistiken ab, aber nicht die Governance; dies öffnet sie. Listen Sie die Executive-Votes mit ihrer MKR-Unterstützung auf und ob sie ausgeführt wurden. Durchsuchen Sie die Governance-Umfragen mit dem eigenen aktiven/abgeschlossenen Tally des Portals und dem Typ, Abstimmungsfenster, Tags und Optionen jeder Umfrage. Und ordnen Sie die anerkannten Delegierten nach delegiertem MKR mit ihrem Ausrichtungsstatus, Anzahl der Delegierenden, letzter Abstimmung und wie viele Umfragen und Executives sie unterstützt haben. Die Governance-Ebene für MakerDAO/Sky-Wallets, Governance-Dashboards, Delegierte und Analysen. Live von vote.makerdao.com.

api.oanor.com/makergov-api

Polkadot & Kusama Governance (OpenGov) API

Polkadot und Kusama OpenGov, live von der öffentlichen Polkassembly API — kein API-Key, nichts gecached. OpenGov ist ein vollständig On-Chain-Governance-System: Jeder kann ein Referendum zu einem Governance-Track einreichen, es sammelt Ja-/Nein-/Enthaltungs-Stimmen, gewichtet nach Conviction-locked DOT oder KSM, und Treasury-Referenden geben On-Chain-Mittel an Begünstigte aus. Es gibt keinen anderen Polkadot-Reader im Marktplatz; dies öffnet die Governance-Ebene. Listen Sie die aktuellsten Referenden für ein Netzwerk mit ihrem Governance-Track, Status und Antragsteller auf. Lesen Sie ein einzelnes Referendum vollständig — seine Ja-/Nein-/Unterstützungszählung, umgerechnet von Planck in DOT/KSM, seinen Status, Track, angeforderte Treasury-Menge und Antragsteller. Und zeigen Sie die Referenden an, die derzeit zur Abstimmung offen sind (Deciding / Confirming / Submitted / Preparing), damit Wallets und Delegierte handeln können. Funktioniert sowohl für Polkadot als auch für Kusama über den Netzwerkparameter. Die OpenGov-Ebene für Polkadot/Kusama-Wallets, Governance-Dashboards, Delegierte und Analysen. Live von api.polkassembly.io.

api.oanor.com/polkadotgov-api

Tezos Governance API

Tezos' berühmte selbständernde On-Chain-Governance, live vom öffentlichen TzKT-Indexer – kein API-Key, nichts gecached. Tezos aktualisiert sich selbst durch eine On-Chain-Abstimmung: Bakers schlagen Protokolländerungen vor und durchlaufen dann einen Fünf-Perioden-Zyklus – Vorschlag, Erkundung, Abkühlung, Förderung und Annahme – jede mit eigenem Quorum und Supermajoritätsschwellen. Während der On-Chain-Reader Konten abdeckt und der Bakers-Reader Staking abdeckt, zeigt dieser die Governance-Ebene, die sie übersehen. Lesen Sie die aktuelle Abstimmungsperiode vollständig: ihre Art, Status, Perioden- und Epochenindex, die Ja/Nein/Enthaltung-Stimmauszählung mit jeder Seite Stimmkraft und Anteil, die Quorum- und Supermajoritätsschwellen der Stimmzettel und die Anzahl der teilnehmenden Bakers. Listen Sie jeden jemals on-chain gemachten Protokolländerungsvorschlag mit seinem Initiator, Upvotes, Stimmkraft, Status und Tezos Agora-Diskussionslink (die menschlichen Aliase wie "Athens A" inbegriffen). Und durchsuchen Sie die Historie der Abstimmungsperioden, neueste zuerst. Die Protokoll-Governance-Ebene für Tezos-Wallets, Governance-Dashboards, Bakers und Analysen. Live von api.tzkt.io.

api.oanor.com/tezosgov-api

Algorand Governance API

Das Governance-Programm der Algorand Foundation, live von seiner offiziellen öffentlichen API — kein API-Key, nichts gecached. Algorand Governance ist eine vierteljährliche, on-chain-committete Abstimmung: ALGO-Inhaber committen ihren Einsatz, halten ihre Abstimmungsverpflichtungen ein und erhalten Belohnungen aus einem periodischen Pool. Während der On-Chain-Reader ALGO-Salden abdeckt und der App-Reader Smart Contracts behandelt, deckt diese API die Governance-Ebene ab, die sie übersehen. Listen Sie jede Governance-Periode mit ihrem gesamten committed ALGO, der Anzahl der Gouverneure, dem Belohnungspool und den wichtigsten Daten auf. Lesen Sie eine einzelne Periode vollständig aus — ihr committed ALGO (direkt und LP), ihre Belohnungspool-Aufschlüsselung zwischen DeFi- und Nicht-DeFi-Teilnehmern, ihre Registrierungsadresse und die in der Periode abgehaltenen Abstimmungssitzungen mit ihren Themen und Daten. Und ordnen Sie die Gouverneure einer Periode nach committed ALGO, jeweils mit ihrer Berechtigung, ihrem xGov-Status und wie vielen Abstimmungssitzungen sie abgestimmt haben. Lassen Sie die Periode weg, um zur aktiven (oder aktuellsten) zu wechseln. Die Governance- und Abstimmungsebene für Algorand-Wallets, Gouverneurs-Dashboards und Analysen. Live von governance.algorand.foundation.

api.oanor.com/algorandgov-api

Stellar DEX (SDEX) Order Book & Trades API

Das Stellar Decentralized Exchange (SDEX) Central-Limit-Orderbuch, live von der öffentlichen Stellar Horizon API — kein API-Key, nichts gecached. Während der Pools-Reader die Stellar-AMM abdeckt und der Asset-Reader Token-Metadaten liefert, zeigt dieser das On-Chain-Orderbuch, das die anderen übersehen. Rufen Sie die Live-Gebote und -Angebote für jedes Asset-Paar mit Preis und Menge ab, sowie den abgeleiteten besten Bid, besten Ask, Mittelkurs und Spread. Holen Sie sich einen kompakten Ticker für ein Paar — bestes Bid/Ask, Mittelkurs, Spread und den letzten ausgeführten Trade. Und lesen Sie die aktuellsten ausgeführten Trades, netzwerkweit oder gefiltert auf ein einzelnes Paar, mit Preis und Basis-/Gegenbeträgen. Standardmäßig das stark gehandelte XLM/USDC-Paar; geben Sie ein beliebiges Paar an, indem Sie die Verkaufs- und Kauf-Assets übergeben (Asset-Code plus Emittent oder XLM für natives). Die Orderbuch-und-Handels-Schicht für Stellar-Wallets, Swap-Oberflächen, Market-Maker und Analysen. Live von horizon.stellar.org.

api.oanor.com/stellardex-api

Aptos Validators & Staking API

Das Aptos Proof-of-Stake-Validator-Set und die Staking-Ökonomie, live vom offiziellen öffentlichen Aptos Fullnode — kein Key, nichts gecached. Während die Aptos-Konto- und Ressourcen-Reader Salden abdecken und der View-Reader Move-Aufrufe ausführt, kuratiert dieser die Konsensschicht, die sie übersehen. Rangieren Sie die aktiven Validatoren nach Stimmkraft – jeder mit seinem Anteil am gesamten Netzwerk-Stake, seinem Operator und seiner Pool-Adresse. Lesen Sie die netzwerkweite Staking-Konfiguration: minimaler und maximaler Stake (in APT), die wiederkehrende Lockup-Periode, die Belohnungsrate pro Epoche, das Stimmkraft-Erhöhungslimit und die aktuelle Epoche. Und prüfen Sie einen einzelnen Stake-Pool auf seinen aktiven, inaktiven und ausstehenden Stake (in APT), den Operator, der den Validator betreibt, das Konto, das zur Stimmabgabe delegiert wurde, und den Unlock-Zeitstempel. Die Staking- und Validator-Schicht für Aptos-Wallets, Staking-Dashboards, Delegatoren und On-Chain-Analysen. Live von fullnode.mainnet.aptoslabs.com.

api.oanor.com/aptosvalidators-api

Hedera Topic API

Lesen Sie den Hedera Consensus Service (HCS) live vom öffentlichen Hedera Mirror Node – kein API-Key erforderlich. HCS ist Hederas charakteristisches Feature: ein dezentraler, geordneter, mit Zeitstempel versehener Nachrichtenlog, der Audit-Trails, Supply-Chain-Tracking, Orakel und Tokenisierungsregister antreibt – die Schicht, die Account- und Token-Reader völlig übersehen. Suchen Sie jedes Topic nach seinem Memo, Admin/Submit-Key-Steuerung, Auto-Renew und gelöschtem Status; lesen Sie die aktuellsten Nachrichten eines Topics, dekodiert von Base64 in Text, jeweils mit Konsens-Sequenznummer, Zeitstempel und dem Account, der für die Einreichung bezahlt hat; oder entdecken Sie die Topics, die gerade jetzt aktiv Nachrichten empfangen. Die Konsens-Messaging-Schicht für Hedera-Wallets, Explorer, dApps und Auditoren. Live vom Mirror Node; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/hederatopic-api

Stellar Pools API

Lesen Sie live Stellar-Liquiditätspools – den nativen automatisierten Market Maker des Netzwerks – direkt aus der öffentlichen Horizon API, kein Key erforderlich. Jeder Stellar-Pool ist ein Constant-Product Market Maker zwischen zwei Assets; dies zeigt, was Asset- und Orderbuch-Leser übersehen: Durchsuchen Sie die Pools mit ihren beiden Reserven, Gebühr, Anteilsanzahl und der Anzahl der Trustlines (Teilnehmer); lesen Sie einen einzelnen Pool anhand seiner ID; oder finden Sie jeden Pool, der ein bestimmtes Asset hält, gegen XLM oder einen anderen Token, um genau zu sehen, wo ein Token On-Chain-Liquidität hat und in welcher Tiefe. Die Automated-Market-Maker-Schicht für Stellar-Wallets, Anchors, Swap-UIs, Liquiditätsanbieter und Analysen. Live aus dem Netzwerk; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/stellarpools-api

Algorand App API

Überprüfen Sie Algorand-zustandsbehaftete Smart Contracts (Anwendungen) live vom öffentlichen Algonode-Indexer — kein API-Key erforderlich. Während Account- und Asset-Reader ALGO und ASAs abdecken, deckt dieser die Layer-1-Anwendungslogik ab: Suchen Sie jede Anwendung nach ID für ihren Ersteller, ihren dekodierten globalen Zustand (den On-Chain-Key/Value-Speicher, den der Vertrag tatsächlich führt), die Größe ihrer Approval- und Clear-Programme, ihre globalen und lokalen Zustandsschemata und zusätzliche Programmseiten; listen Sie jede Anwendung auf, die ein Account erstellt hat; oder durchsuchen Sie den Anwendungsraum. Die Smart-Contract-Ebene für Algorand-Wallets, Explorer, dApp-Entwickler und Auditoren, die genau lesen müssen, was ein Vertrag speichert und wer ihn kontrolliert. Liest direkt vom Indexer; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/algorandapp-api

Cardano Chain API

Lesen Sie live Cardano-Chain-Ökonomie und Epochendaten vom öffentlichen Koios-Indexer — kein API-Key — fokussiert auf die netzwerkweite Sicht, die Stake-Account- und Asset-Reader übersehen. Der Tip-Endpunkt gibt den Chain-Head zurück: die aktuelle Epoche, Blockhöhe und Slot. Der Epoch-Endpunkt gibt die Aktivität jeder Epoche zurück — erzeugte Blöcke, Gesamttransaktionen, Gesamtausgabe und Gebühren (in ADA) und den aktiven Stake, der sie sichert, mit Start und Ende. Und der Supply-Endpunkt gibt Cardanos ADA-Geldmengenaufschlüsselung zurück: Gesamtangebot, zirkulierende Menge, Reserven (noch auszugeben), Treasury (der On-Chain-Governance-Fonds) und den Reward-Pot, gegen die feste Obergrenze von 45 Milliarden ADA. Die Chain-Economics-Schicht, die jedes Cardano-Wallet, jeder Explorer, Staker und jedes Analysetool benötigt. Live vom Indexer; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/cardanochain-api

Sui Validators API

Lesen Sie das aktive Sui-Validator-Set und die Staking-Ökonomie von einem öffentlichen Sui-Fullnode-JSON-RPC — kein Key erforderlich. Sui ist delegated proof-of-stake; dies zeigt, was Account- und Coin-Reader übersehen: die aktiven Validatoren, sortiert nach Stake, jeweils mit ihrem Provisionssatz, Live-APY, Stimmrecht und Staking-Pool-Guthaben; das vollständige Profil eines einzelnen Validators (Rewards-Pool, Gaspreis, Metadaten); und den Systemzustand der aktuellen Epoche — Gesamt-Stake, Anzahl der Validatoren, Referenz-Gaspreis, Storage-Fund und Epochen-Timing. Die Staking-und-Validator-Ebene, die jedes Sui-Wallet, jedes Staking-Dashboard, jeder Delegator und jedes Analyse-Tool benötigt, um zu entscheiden, wo gestaked wird und wie das Netzwerk gesichert ist. Live von der Chain; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/suivalidators-api

Tezos Bakers API

Lesen Sie live Tezos Staking- und Delegationsdaten vom öffentlichen TzKT-Indexer – kein API-Key. Tezos sichert sich durch "Bakers" (seine Validatoren), die XTZ staken und Delegationen akzeptieren; dies zeigt die Ebene, die Account- und Operations-APIs vermissen. Rangieren Sie die aktiven Bakers nach ihrem Stake mit ihrem delegierten Guthaben, der Anzahl der Staker und der Provisionsgebühr; schlagen Sie einen einzelnen Baker nach, um sein volles Profil zu erhalten (Guthaben in XTZ, Staker, Delegation, Aktivität); und lesen Sie den aktuellen Protokollzyklus – seinen Index, den Rechte-Snapshot-Level, die gesamte Baking-Power und die Anzahl der Bakers und Delegatoren – damit Staker Rendite und Dezentralisierung beurteilen können, bevor sie delegieren. Die Staking- und Baker-Ebene, die jedes Tezos-Wallet, jedes Delegations-Dashboard, jeder Staker und jedes Analysetool benötigt. Live vom Indexer; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/tezosbakers-api

Cosmos Chain API

Lesen Sie den aktuellen wirtschaftlichen Zustand jeder Cosmos SDK-Chain von öffentlichen LCD/REST-Endpunkten – kein API-Key – über das Cosmos Hub, Osmosis, Celestia, Injective, Juno und Dutzende weitere mit nur einem Chain-Parameter. Der Staking-Endpunkt gibt die gebondeten und ungebondeten Token des Netzwerks zurück, das Bonded Ratio (wie viel des Angebots die Chain sichert) und seine aktuelle Inflation; der Governance-Endpunkt gibt die neuesten On-Chain-Vorschläge mit ihrem Status und Abstimmungszeitplan zurück; und der Supply-Endpunkt gibt das Gesamtangebot des Staking-Tokens der Chain plus seinen Community Pool zurück. Abgegrenzt von Validator- und Account-Level-APIs: Dies ist die Chain-Economics- und Governance-Ebene für Cosmos-Wallets, Staker, Dashboards, Validatoren und Analysen. Live; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/cosmoschain-api

NEAR View API

Führen Sie schreibgeschützte Contract-View-Methoden auf NEAR live über öffentliches NEAR RPC aus – kein API-Key erforderlich. Dies ist das NEAR-Äquivalent zu eth_call: Führen Sie die View-Methode eines beliebigen Contracts gegen den aktuellen Chain-Status aus und erhalten Sie den Rückgabewert, ohne Transaktion, Gas oder Signer. Rufen Sie eine Methode mit JSON-Argumenten auf einem beliebigen Contract auf oder nutzen Sie die praktischen Endpunkte für Metadaten und Gesamtangebot eines NEP-141-Fungible-Tokens sowie für den Token-Saldo eines beliebigen Kontos. Lesen Sie alles, was ein NEAR-Contract bereitstellt – Token-Daten, AMM-Pool-Reserven, Registry-Abfragen, DAO- und Staking-Status – direkt von der Quelle, mit dem Byte-Ergebnis für Sie aus JSON dekodiert. Die On-Chain-Read-Layer, die jedes NEAR-Wallet, Dashboard, Trading-Bot und Indexer benötigt. Live von der Chain; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/nearview-api

XRPL Token API

Lesen Sie Live-XRP-Ledger-Token-Daten von öffentlichen XRPL-Knoten – kein API-Key – konzentriert auf die Teile, die Account-Balance-APIs übersehen: was ein Emittent tatsächlich ausgegeben hat, die native DEX und native AMM-Pools. Der Issuer-Endpunkt gibt die Verpflichtungen eines Gateways zurück – den Gesamtbetrag jeder Währung, die es in Umlauf gebracht hat, effektiv das Angebot jedes Tokens. Der Order-Book-Endpunkt gibt das Live-XRPL-dezentralisierte Exchange-Buch für jedes Währungspaar (gegen XRP oder ein anderes ausgegebenes Token) mit den besten Angeboten zurück. Und der AMM-Endpunkt gibt den On-Chain Automated Market Maker Pool für ein Paar zurück – seine beiden Reserven, Handelsgebühr und ausstehende LP-Token. Unterscheidet sich von Account-, Balance- und Transaktions-APIs: Dies ist die Token-Emissions- und On-Chain-Markt-Schicht für XRPL-Wallets, Gateways, Stablecoin-Emittenten, Market Maker und Analysen. Live vom Ledger; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/xrpltoken-api

Stellar Asset API

Lesen Sie Live-Daten zu Stellar-Assets und dem nativen Stellar DEX direkt aus der öffentlichen Horizon API – kein API-Key erforderlich. Lösen Sie jedes ausgegebene Asset (Code plus Emittent) in seine On-Chain-Statistiken auf: gesamte autorisierte Versorgung, Anzahl der Konten, die das Asset halten, Claimable-Balance-, Liquidity-Pool- und Soroban-Contract-Beträge, die Autorisierungsflags (auth required, revocable, clawback), die anzeigen, wie streng der Emittent das Asset kontrolliert, sowie seine Soroban-Contract-ID. Listen Sie jeden Emittenten eines Asset-Codes auf, um sie zu überprüfen und Identitätsdiebstahl zu erkennen – jeder kann ein Asset mit einem beliebigen Code ausgeben, daher ist die Überprüfung des genauen Emittenten wichtig. Und rufen Sie das Live-Orderbuch für ein Asset gegen XLM (oder ein beliebiges Gegen-Asset) auf der integrierten dezentralen Börse von Stellar ab – bestes Gebot, bester Brief und der Spread. Abgegrenzt von APIs auf Konto-, Zahlungs- und Transaktionsebene: Dies ist die Asset- und Marktschicht für Stellar-Wallets, Anker, Stablecoin-Emittenten und Handelswerkzeuge. Live aus dem Netzwerk; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/stellarasset-api

Solana Program API

Überprüfen Sie live bereitgestellte Solana-Programme über öffentliche Solana RPC — ohne API-Key — und beantworten Sie die für die Sicherheit wichtigste Frage: Kann dieses Programm noch geändert werden, und von wem? Für jede Programm-Adresse wird der verwendete Loader, ob es ausführbar ist, das On-Chain-ProgramData-Konto, die Upgrade-Autorität (oder dass es unveränderlich / eingefroren wurde) und der Slot der letzten Bereitstellung aufgelöst. Ein Batch-Endpunkt prüft bis zu zwölf Programme gleichzeitig — perfekt, um die Upgrade-Autorität jedes Programms zu überprüfen, von dem ein Protokoll abhängt, bevor Sie ihm vertrauen — und ein Loaders-Endpunkt dokumentiert Solanas Program Loader. Abgegrenzt von Balance-, Token- und Transaktions-APIs: Dies ist die Programm- und Upgrade-Autoritäts-Ebene, auf die Auditoren, Wallets und Sicherheitstools vertrauen, um zu beurteilen, ob ein Solana-Programm sicher ist. Live von der Chain; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/solanaprogram-api

TRC-20 Token API

Lesen Sie Live-Daten zu TRONs TRC-20-Token – dem Standard, der den größten Anteil des weltweiten USDT (Tether) abwickelt – direkt von der öffentlichen TronScan-API, kein API-Key erforderlich. Lösen Sie jeden TRC-20-Vertrag in seinen Namen, sein Symbol, seine Dezimalstellen, seinen Gesamtvorrat, die Anzahl der Inhaber, den On-Chain-Verifizierungsstatus und Live-Marktdaten (USD-Preis, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Volumen) auf; streamen Sie die aktuellsten Transfers eines Tokens, dekodiert in Von / An / Betrag; und ordnen Sie das gesamte TRC-20-Universum nach Marktkapitalisierung, Inhabern oder Volumen. Während TRON-Wallet-APIs die Aktivität eines Kontos zeigen, ist dies die Token-Ebene – was ein Token ist und wie er sich bewegt. Die TRC-20-Datenschicht, die jedes Wallet, jeder Explorer, jedes Handelswerkzeug und jedes Analyse-Dashboard benötigt. Live; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/trc20-api

Aptos View API

Führen Sie schreibgeschützte Move-View-Funktionen auf Aptos live über die offizielle öffentliche Aptos-Fullnode-REST-API aus – kein API-Key erforderlich. Dies ist Aptos' Äquivalent zu einem eth_call: Führen Sie jede #[view]-Funktion gegen den aktuellen Chain-Status aus und erhalten Sie den Rückgabewert, ohne Transaktion, Gas oder Signer. Rufen Sie eine Funktion mit ihrem vollqualifizierten Namen (wie 0x1::coin::balance) mit Typ- und Wertargumenten auf, oder nutzen Sie die praktischen Endpunkte für den Coin-Saldo eines beliebigen Kontos und den Gesamtvorrat eines Coins. Lesen Sie jeden On-Chain-Status, den ein Vertrag bereitstellt – Salden, Konfiguration, Preise, Registry-Abfragen, DeFi-Pool-Reserven – direkt von der Quelle. Die On-Chain-Read-Schicht, die jedes Aptos-Wallet, Dashboard, Trading-Bot und Indexer benötigt. Live von der Chain; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/aptosview-api

Sui Modules API

Untersuchen Sie den Move-Smart-Contract-Code, der in einem beliebigen Sui-Paket veröffentlicht wurde, live von einem öffentlichen Sui-Fullnode-JSON-RPC – kein Key erforderlich. Sui-Verträge werden als Pakete von Move-Modulen veröffentlicht; dies liest ihr normalisiertes ABI: Listet jedes Modul in einem Paket auf, liest die exponierten Funktionen eines Moduls (Sichtbarkeit, Entry-Flag, Typparameter mit ihren Fähigkeiten, Parameter- und Rückgabetyp-Tags) und Strukturdefinitionen oder bohrt direkt in die Signatur einer einzelnen Funktion. Im Gegensatz zu Objekt- und Coin-Readern legt dies die aufrufbare Schnittstelle selbst offen – genau das, was ein Sui-Paket Ihnen ermöglicht – die Schicht, die Sui-Wallets, Explorer, Builder für programmierbare Transaktionsblöcke sowie SDK- und Binding-Generatoren benötigen, bevor sie eine Transaktion konstruieren können. Liest direkt von der Chain; live, nur kurzer Cache.

api.oanor.com/suimodules-api

Aptos Modules API

Untersuchen Sie den Move-Smart-Contract-Code, der auf einem beliebigen Aptos-Konto veröffentlicht wurde, live über die offizielle öffentliche Aptos Fullnode REST API – ohne Key. Während ein Resources-Endpunkt die Daten eines Kontos anzeigt, zeigt dieser seinen Code: Listen Sie die Move-Module auf, die ein Konto veröffentlicht, lesen Sie das vollständige ABI eines beliebigen Moduls – seine offengelegten Funktionen mit Sichtbarkeit, Entry- und View-Flags, generischen Typparametern, Parameter- und Rückgabetypen sowie seine Strukturdefinitionen – und filtern Sie direkt zu den aufrufbaren Entry-Funktionen (zustandsändernde Transaktionen) und View-Funktionen (schreibgeschützte Abfragen), die eine dApp aufrufen kann. Die On-Chain-Schnittstellenschicht für Aptos-Wallets, Explorer, SDK- und Binding-Generatoren sowie Sicherheitstools, die genau wissen müssen, was ein Vertrag offenlegt, bevor sie ihn aufrufen. Liest direkt von der Chain; live, nur kurzer Cache.

api.oanor.com/aptosmodules-api

Solana-Transaktions-API

Dekodieren Sie jede Solana-Transaktion anhand ihrer Signatur, live vom öffentlichen Solana-RPC – ohne Key. Während eine Signaturliste Ihnen nur sagt, dass eine Transaktion stattgefunden hat, sagt Ihnen diese, was sie getan hat: die Gebühr und den Gebührenzahler, Erfolg oder Misserfolg mit dem On-Chain-Fehler, den Slot und die Blockzeit, verbrauchte Compute-Units, die geparsten Instruktionen und das vollständige Programm-Log und – am nützlichsten – den tatsächlichen Wert, der bewegt wurde, dekodiert in SOL-Kontostandsänderungen und SPL-Token-Kontostandsänderungen pro Konto. Ein dedizierter Transfers-Endpunkt extrahiert nur die Geldbewegungen, und ein Status-Endpunkt gibt eine schnelle Bestätigungsprüfung (processed / confirmed / finalized) für Zahlungsflüsse. Rufen Sie einen beliebigen Endpunkt ohne Signatur auf, und er gibt ein frisches Live-Beispiel einer Transaktion zurück. Die Transaktions-Dekodierungsschicht, die jeder Solana-Wallet, Explorer, Zahlungsabwickler und Trading-Bot benötigt. Live von der Chain; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/solanatx-api

SPL Token API

Lesen Sie Solana SPL-Token-Daten live direkt von öffentlichen Solana RPC-Knoten – kein API-Key erforderlich. Lösen Sie jedes Token-Mint in seine On-Chain-Wahrheit auf: Gesamtangebot (roh und menschenlesbar), Dezimalstellen, Mint-Autorität und Freeze-Autorität (damit Sie auf einen Blick erkennen können, ob noch weitere Token gemintet oder Konten eingefroren werden können – ein zentrales Rug-Risk-Signal), das Programm, zu dem es gehört (Token vs. Token-2022) und seinen Initialisierungsstatus. Überprüfen Sie jedes Konto anhand der Adresse – ein Mint, ein Token-Konto (mit seinem Mint, Besitzer und Saldo) oder etwas anderes – und lösen Sie bis zu zwanzig Mints in einem einzigen Aufruf auf. Während EVM-Ketten 0x-Verträge verwenden, sind Solana-Tokens Mint-Konten unter dem SPL-Token-Programm, und dieses liest sie direkt aus. Die Token-Schicht, die jedes Solana-Wallet, jeder Explorer, jeder Trading-Bot und jedes Analyse-Tool benötigt – unterschieden von SOL-Saldo- und Netzwerk-APIs. Live von der Chain; nur kurzer Cache.

api.oanor.com/spltoken-api

Crypto Phishing Check API

Ermitteln Sie, ob eine Domain eine bekannte Crypto-Phishing- oder Betrugsseite ist, bevor eine Wallet oder ein Benutzer eine Verbindung herstellt – unter Verwendung der kanonischen eth-phishing-detect-Blocklist von MetaMask, derselben Liste, die Millionen von MetaMask-Benutzern schützt, schlüssellos und live. Sie führt die echte Erkennungslogik aus: einen exakten und Subdomain-Abgleich gegen die Blocklist und Allowlist, plus einen Levenshtein-Fuzzy-Abgleich gegen hochwertige Lookalike-Ziele, um Typosquats wie "myetherwaliet.com" oder "app-wallet-uniswap.org" zu erkennen. Überprüfen Sie eine Domain oder URL auf ein Urteil (blockiert, erlaubt, fuzzy oder unbekannt) mit dem Grund, durchsuchen Sie die 190.000 Einträge umfassende Blocklist oder lesen Sie deren Statistiken. Die dApp-Verbindungssicherheitsebene, die jede Wallet, Browsererweiterung, Telegram-Bot und jedes Sicherheitstool benötigt, um Benutzer zu warnen, bevor sie signieren. Live, leicht gecached.

api.oanor.com/phishingcheck-api

EIP Registry API

Ein Live-, abfragbarer Index jedes Ethereum Improvement Proposal (EIP) und ERC-Token-Standards, schlüssellos direkt aus den kanonischen ethereum/EIPs- und ethereum/ERCs-Repositories gelesen. Schlagen Sie jeden Vorschlag nach Nummer nach, um seinen Titel, Status (Draft, Review, Last Call, Final, Living, Stagnant oder Withdrawn), Typ und Kategorie, Autoren, Erstellungsdatum, Anforderungen und Abstract zu erhalten; rufen Sie mehrere Vorschläge auf einmal ab; oder listen Sie den gesamten Katalog von über 1.500 EIPs und ERCs auf. Die Referenzschicht für Wallets, Block-Explorer, Dokumentationsseiten und Entwickler-Tools, die programmatisch auflösen müssen, "was ist EIP-1559" oder "ist ERC-4626 endgültig", anstatt eine Website zu scrapen. Immer aktuell – live aus den Quell-Repositories gelesen, leicht gecached.

api.oanor.com/eipregistry-api

State Proof API

Rufen Sie verifizierbare Merkle-Patricia-Beweise des EVM-Kontos und des Speicherzustands live über das öffentliche JSON-RPC der Chain ab (eth_getProof, kein API-Key). Für jede Adresse werden die Nonce, der Saldo, der Code-Hash und der Speicher-Hash des Kontos zusammen mit dem Merkle-Kontobeweis zurückgegeben; für jeden Speicher-Slot werden der Wert und sein Speicherbeweis zurückgegeben; und es werden die State-, Transaktions- und Receipts-Roots des Blocks offengelegt – die Roots, gegen die diese Beweise verifizieren. Dies ist die Light-Client- und Cross-Chain-Verifikationsprimitive: Beweisen Sie, dass ein Konto existierte oder dass ein Speicherwert genau das war, was Sie zu einem bestimmten Block behaupten, ohne einem Indexer zu vertrauen. Verwendet von Brücken, Rollup-Verifiern, Light-Clients und Audit-Tools in Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, BNB, Polygon und mehr. Liest direkt von der Chain; live, nur kurzer Cache.

api.oanor.com/stateproof-api

ERC Detector API

Ermitteln Sie live, um welche Art von Vertrag es sich bei einer Adresse handelt, indem Sie die Chain selbst befragen. Die API prüft den Vertrag über das öffentliche JSON-RPC (eth_call, kein API-Key): ein ERC-165-Interface-Sweep (ERC-721, ERC-1155 und deren Metadata/Enumerable/Royalty-Erweiterungen) plus eine ERC-20-Funktionsprüfung (name, symbol, decimals, totalSupply) und klassifiziert die Adresse als ERC-20-Token, NFT (ERC-721), Multi-Token (ERC-1155), einfachen Vertrag oder extern verwaltetes Konto. Ein dedizierter Endpunkt gibt die live on-chain ERC-20-Metadaten eines Tokens zurück – funktioniert für JEDEN Token, auch für brandneue, die noch von keiner Token-Liste indexiert wurden. Die "Was ist diese Adresse"-Primitive, die jedes Wallet, jeder Explorer, Scanner und jedes Sicherheitstool benötigt, über Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, BNB, Polygon und mehr. Liest direkt von der Chain; live, nur kurzer Cache.

api.oanor.com/ercdetector-api

Event Logs API

Fragen Sie live über das öffentliche JSON-RPC der Chain nach ausgegebenen Ereignisprotokollen eines beliebigen EVM-Vertrags, gefiltert nach Adresse, Themen und Blockbereich, wobei jedes Protokoll dekodiert wird – Block, Transaktions-Hash, indizierte Themen und Daten. Ein praktischer Endpunkt dekodiert ERC-20 Transfer-Ereignisse direkt in von / an / Wert. Anders als eine einzelne Transaktionsquittungsabfrage beantwortet dies „Was ist in diesem Vertrag in diesem Zeitfenster passiert?“ – die Indexierungsprimitive hinter jedem Block-Explorer, Analyse-Dashboard und On-Chain-Webhook. Übergeben Sie rohe Themen-Hashes oder einen bekannten Ereignisnamen wie Transfer oder Approval. Funktioniert auf jedem Vertrag, verifiziert oder nicht, auf Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, BNB, Polygon und mehr. Liest direkt von der Chain; live, nur kurzer Cache.

api.oanor.com/eventlogs-api

Storage Slot API

Lesen Sie den rohen EVM-Speicher jedes Smart Contracts live über das öffentliche JSON-RPC der Chain, decodieren Sie jedes 32-Byte-Wort als Adresse, uint oder bool und lösen Sie Proxy-Implementierungszeiger über alle gängigen Proxy-Standards auf — EIP-1967, EIP-1822/UUPS und die Legacy-OpenZeppelin/zeppelinos-Slots sowie Beacon-Proxies. So finden Sie heraus, worauf ein Proxy tatsächlich zeigt, wer sein Admin ist oder was ein Vertrag speichert — selbst für nicht verifizierte Verträge, bei denen Quellcode und ABI nicht verfügbar sind. Geben Sie eine Chain und eine Adresse an: Lesen Sie einen Slot, scannen Sie die ersten N Slots, um einen Blick auf das State-Layout zu werfen, oder lösen Sie automatisch die Proxy-Implementierung auf. Die On-Chain-State-Inspektionsebene für Auditoren, Upgrade-Monitore und Sicherheitstools, über Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, BNB, Polygon und mehr. Live, nur kurzer Cache.

api.oanor.com/storageslot-api

Contract Bytecode API

Fetch any smart contract's deployed EVM bytecode live from the chain's public JSON-RPC, disassemble it into human-readable opcodes, and extract the 4-byte function selectors from its dispatcher. Unlike source-verification or 4-byte directories, this works on ANY deployed contract — verified or not — so it reveals the raw on-chain logic of contracts nobody has published source for. Give it a chain and an address and get the runtime bytecode, a full offset-by-offset opcode disassembly (paged), and the detected function selectors. The reverse-engineering layer for auditors, MEV searchers and security tooling. Reads straight from the chain across Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, BNB, Polygon and more. Live, short cache only.

api.oanor.com/bytecode-api

Token List API

Ein Live-Verzeichnis von ERC-20-Token-Metadaten, aggregiert aus den kuratierten, On-Chain-Token-Listen, denen Wallets und dApps tatsächlich vertrauen – Uniswap Labs Default, CoinGecko, 1inch, Aave und die Optimism Superchain-Liste – gelesen ohne API-Key von deren öffentlichen Endpunkten. Lösen Sie jede Token-Vertragsadresse auf jeder Chain in ihren kanonischen Namen, Symbol, Dezimalstellen und ihr Logo auf; listen Sie eine kuratierte Auswahl vollständig auf (paginiert, filterbar nach Chain); durchsuchen Sie alle Listen nach Symbol oder Namen; und entdecken Sie die gebrückten Adressen eines Tokens auf anderen Chains. Die Metadaten-Schicht, die jedes Wallet, jede Swap-Oberfläche und jeder Portfolio-Tracker benötigt, bevor es einen Token sicher anzeigen oder transagieren kann. Live, nur kurzer Cache – nichts gespeichert.

api.oanor.com/tokenlist-api

Block Time API

Konvertieren Sie einen Zeitstempel oder ein Datum in die Blocknummer, die zu diesem Zeitpunkt auf einer von über 100 Blockchains live war, schlüssellos. On-Chain-Analysten, Indexierer und Dashboards benötigen ständig „Welcher Block war Chain X zum Zeitpunkt T“, um den historischen Zustand abzufragen, und „Welche Blöcke decken dieses Zeitfenster ab“, um einen Zeitraum zu scannen. Diese API beantwortet beides – für einen einzelnen Moment und für einen Datumsbereich (Rückgabe des Start- und Endblocks sowie der Blockanzahl und der durchschnittlichen Blockzeit). Live, nichts wird gespeichert. Die Timestamp-to-Block-Ebene für EVM- und Nicht-EVM-Chains gleichermaßen. Unterstützt durch die offene DeFiLlama Coins API.

api.oanor.com/blocktime-api

Stablecoin Supply API

Live circulating supply, chain distribution and supply history for any stablecoin, keyless. For one stablecoin (USDT, USDC, DAI, USDe) get its total circulating supply, peg type and mechanism, price, 1d/7d/30d supply change and market dominance; the per-chain breakdown of where that supply actually lives; and the circulating-supply history over time, for the whole asset or a single chain. Search 370+ stablecoins to find an id. Live, nothing stored. The single-stablecoin supply layer for treasury, risk, research and dashboard apps — distinct from whole-ecosystem stablecoin feeds, this is one stablecoin in depth.

api.oanor.com/stablecoinsupply-api

Safe Multisig API

Überprüfen Sie jedes Safe (ehemals Gnosis Safe) Multisig-Smart-Wallet, schlüssellos. Für jede Safe-Adresse auf jeder unterstützten Chain gibt es die Multisig-Konfiguration zurück – die Owner-Signer, die Signaturschwelle (das M-of-N), den aktuellen Nonce, die aktivierten Module, Guard und Vertragsversion – sowie die Safe-Token-Balances (native + ERC-20, mit Symbolen und Beträgen). Die Multisig-Inspektionsebene für DAO-Tresore, Sicherheit, Due-Diligence, Wallet- und Dashboard-Tooling. Live, nichts gespeichert. Unterstützt durch den offenen Safe Transaction Service.

api.oanor.com/safe-api

DeFi Yield Pool API

Live detail and full APY/TVL history for any DeFi yield pool, keyless. Unlike current-yield screeners, this is the per-pool time dimension: look up a pool by its id for its current APY (base + reward), TVL, risk flags and forecast, then pull its APY and TVL over time to judge whether a headline yield is sustainable or a fading incentive. Search 15,000+ pools by token, project or chain to find a pool id. Live, nothing stored. The yield-history layer for farming, allocation, backtesting and risk apps — distinct from current-yield lists, this tracks a single pool yield through time.

api.oanor.com/yieldpool-api

Contract Verification API

Prüfen Sie, ob der Quellcode eines EVM-Smart-Contracts verifiziert ist, und rufen Sie dessen ABI, Quelldateien und Bereitstellungsdetails ab, keyless. Geben Sie eine Chain-ID und eine Contract-Adresse an und erhalten Sie den Verifizierungsstatus (vollständig / teilweise / nicht verifiziert), den Compiler und Contract-Namen, die Bereitstellungsinformationen (Deployer, Transaktion, Block), das Contract-ABI (das JSON-Interface, das jede Integration benötigt) und den verifizierten Solidity-Quellcode. Live, nichts wird gespeichert. Die Contract-Verification / ABI-Schicht für Sicherheit, Due-Diligence, Block-Explorer, Wallet- und Dapp-Tooling – unterstützt durch das offene Sourcify-Registry, abgegrenzt von Preis-, TVL- und Chain-Registry-APIs.

api.oanor.com/contractverify-api

EVM Chains API

Ein Live-Verzeichnis jeder EVM-kompatiblen Blockchain, schlüssellos. Suchen Sie jede Chain nach ihrer Chain-ID oder nach Namen und erhalten Sie ihre native Währung, öffentliche RPC-Endpunkte, Block-Explorer, Info-URL, Faucets und Testnet-Flag; durchsuchen Sie die 2.600+ Netzwerke; oder erhalten Sie einfach eine funktionierende öffentliche RPC-URL einer Chain. Die Netzwerke / Chain-ID-Schicht für Wallets, dApps, RPC-Router, Block-Explorer und Multi-Chain-Tooling. Live, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert. Unterstützt durch das offene chainid.network (ethereum-lists/chains) Register.

api.oanor.com/evmchains-api

Ethereum Signatures API

Decode Ethereum smart-contract function and event signatures, keyless. Turn a 4-byte function selector (the first 4 bytes of any transaction calldata, e.g. 0xa9059cbb) into its human-readable function signature (transfer(address,uint256)), decode a 32-byte event topic from a log into its event signature, or search the database by name to find a selector. Many selectors have hash collisions — the API flags the original / canonical signature. Backed by the open 4byte.directory database, live. Essential for transaction decoders, block explorers, wallets, security tools and on-chain analytics — the signature-decoding layer for any EVM tooling.

api.oanor.com/ethsignatures-api

Token Price History API

Historischer Preis für jeden Krypto-Token anhand seiner On-Chain-Vertragsadresse, schlüssellos. Im Gegensatz zu aktuellen Preis-APIs ist dies die Zeitdimension: ein Preischart über einen beliebigen Zeitraum, der Preis zu einem beliebigen vergangenen Datum oder Zeitstempel, die prozentuale Veränderung über einen Zeitraum und der erste jemals aufgezeichnete Preis des Tokens. Funktioniert für jeden Token auf jeder Chain mittels chain:address (und coingecko:id) und deckt Long-Tail-Token ab, die zentralisierte APIs übersehen. Live, nichts wird gespeichert. Die Token-Preisverlaufsschicht für Charting, Backtesting, Buchhaltung, Steuer- und Analyse-Apps – im Gegensatz zu aktuellen Preis- und Coin-Slug-APIs, diese bepreist einen Token HISTORY nach Vertragsadresse.

api.oanor.com/tokenpricehistory-api

DAO Treasury API

Live treasury composition for DeFi protocols and DAOs, keyless. For any protocol it returns the value its DAO holds in its treasury, split into the protocol OWN governance token versus real diversified reserves (stablecoins, ETH, BTC and other assets) — the single most-watched measure of treasury health and runway — broken down per chain, plus the treasury value over time. Live, nothing stored. The DAO-treasury layer for DeFi research, governance, risk and dashboard apps — this is treasury composition (own-token vs real reserves), not protocol TVL.

api.oanor.com/daotreasury-api

Spark Protocol API

Live protocol metrics for Spark (the Sky / former MakerDAO ecosystem capital-allocation protocol), keyless. Both Spark products: SparkLend, the lending money-market with per-asset supply APY and TVL, and Spark Savings, the sUSDS / USDS / USDC / USDT savings products passing through the Sky Savings Rate — a savings-yield dimension other lending APIs do not have. Plus total value locked and per-chain TVL. One combined overview endpoint snapshots it all. Live, nothing stored. The Spark-metrics layer for DeFi dashboards, lending, savings, stablecoin and yield apps — distinct from pure lending protocols, this is Spark lending-plus-savings model specifically.

api.oanor.com/spark-api

Fluid Protocol API

Live protocol metrics for Fluid (by Instadapp), the hybrid DeFi protocol that combines a lending money-market AND a DEX in one capital-efficient system (smart collateral / smart debt), keyless. Get the total value locked, the DEX trading volume, protocol fees, and the positions across all three Fluid products — the DEX, the lending markets and Fluid Lite (vaults) — each with TVL and supply APY. One combined overview endpoint snapshots it all. Live, nothing stored. The Fluid-metrics layer for DeFi dashboards, lending, DEX, yield and risk apps — distinct from pure DEX, pure lending and generic TVL browsers, this is Fluid hybrid lending-plus-DEX model specifically.

api.oanor.com/fluid-api

Aerodrome Finance API

Live-Protokollmetriken für Aerodrome Finance, die führende ve(3,3) dezentrale Börse auf Base, keyless. Erhalten Sie den Total Value Locked, das DEX-Handelsvolumen (24h / 7d / 30d / Gesamtzeitraum, mit Veränderung), die Protokollgebühren und die Liquiditätspools mit TVL und APY, aufgeteilt in Handelsgebühren-APY vs. AERO-Emissions-APY (Anreiz) – das definierende Merkmal des vote-incentivierten Modells von Aerodrome – über Basic (v1) und Slipstream (konzentrierte Liquidität) Pools. Ein kombinierter Übersichts-Endpunkt erfasst alles auf einmal. Live, nichts wird gespeichert. Die Aerodrome / Base-DeFi-Metriken-Schicht für Dashboards, Yield, Farming und Trading-Apps – abgegrenzt von Ethereum- und BSC-DEXen, dies ist speziell Aerodrome auf Base, mit seinen Emissionsanreizen.

api.oanor.com/aerodrome-api

Liquity Protocol API

Live-Protokollmetriken für Liquity, das ursprüngliche unveränderliche dezentrale Kreditprotokoll, das die Stablecoins LUSD und BOLD gegen ETH und Liquid-Staking-Token-Collateral ohne Key ausgibt. Erhalten Sie das gesamte gesperrte Collateral, die Aufschlüsselung, welche Vermögenswerte die Stablecoins absichern (ETH, wstETH, rETH über Liquity v1 + v2), TVL pro Chain und die Liquity-Pools (Stabilitätspools / Ertragspositionen) mit ihrem APY. Ein kombinierter Übersichts-Endpoint erfasst alles. Live, nichts wird gespeichert. Die CDP / dezentrale-Stablecoin-Metriken-Schicht für DeFi-Dashboards, Stablecoin-, Risiko- und Ertrags-Apps – abgegrenzt von DEX-, Kredit-, Restaking- und Ertragsprotokollen, dies ist speziell das Liquity-besicherte-Schulden-Modell.

api.oanor.com/liquity-api

Compound Protocol API

Live protocol metrics for Compound Finance, one of the original decentralized lending protocols, keyless. Get the total value locked across every chain Compound is deployed on, the per-asset markets across Compound v2 and v3 (Comet) with supply APY and TVL — including the v3 distinction where collateral assets back a single borrowable base asset and do not earn yield (earns_yield) — and protocol fees. One combined overview endpoint snapshots it all. Live, nothing stored. The Compound-metrics layer for DeFi dashboards, lending, yield and risk apps — distinct from other lending protocols, this is Compound own markets, v2 + v3, multi-chain.

api.oanor.com/compound-api

Convex Finance API

Live protocol metrics for Convex Finance, the yield-booster built on top of Curve (it lets liquidity providers and CRV holders earn boosted rewards), keyless. Get the total value locked, the boosted Curve yield pools with their TVL and APY (base + rewards), per-chain TVL, and protocol fees and revenue. One combined overview endpoint snapshots it all. Live, nothing stored. The yield-aggregator metrics layer for DeFi dashboards, yield, farming and analytics apps — distinct from DEX, lending, restaking and generic DeFi/TVL browsers, this is Convex Curve-boosted yield specifically.

api.oanor.com/convex-api

EigenLayer Restaking API

Live-Protokollmetriken für EigenLayer (EigenCloud), das Protokoll, das Restaking auf Ethereum, keyless, eingeführt hat. Erhalten Sie den gesamten Restaked-Wert, die Aufschlüsselung der in EigenLayer restaked Assets (native ETH und Liquid-Staking-Token wie stETH, ETHx, swETH, rETH), TVL pro Chain und Protokollgebühren. Ein kombinierter Übersichts-Endpunkt erfasst alles. Live, nichts gespeichert. Die Restaking-Metriken-Schicht für DeFi-Dashboards, Staking, LRT- und Risiko-Apps – abgegrenzt von DEX, Lending und generischen DeFi/TVL-Browsern, dies ist speziell EigenLayer Restaking, einschließlich der Zusammensetzung der restaked Assets.

api.oanor.com/eigenlayer-api

PancakeSwap Protocol API

Live-Protokollmetriken für PancakeSwap, die größte dezentrale Börse (DEX) auf der BNB Chain (und live auf Ethereum, Arbitrum, Linea, zkSync und mehr), schlüssellos. Erhalten Sie den Total Value Locked über jede Chain, das DEX-Handelsvolumen (24h / 7d / 30d / Gesamtzeit, mit Änderung), Protokollgebühren und die wichtigsten PancakeSwap-Liquiditätspools (AMM v2 / v3) mit ihrem TVL und APY. Ein kombinierter Übersichts-Endpunkt erfasst alles. Live, nichts gespeichert. Die PancakeSwap-Metriken-Schicht für DeFi-Dashboards, BNB-Chain-Analysen, Yield- und Trading-Apps – abgegrenzt von Ethereum-DEX und generischen DeFi/TVL-Browsern, dies ist spezifisch PancakeSwap.

api.oanor.com/pancakeswap-api

Aave Protocol API

Live-Protokollmetriken für Aave, das größte dezentrale Kreditprotokoll, schlüssellos. Erhalten Sie den Total Value Locked über jede Chain, auf der Aave bereitgestellt ist, die Kreditmärkte pro Asset mit ihrem Supply APY (Basis + Belohnungen), 30-Tage-Durchschnitt und TVL über Aave v3 / v4 sowie Protokollgebühren. Ein kombinierter Übersichts-Endpunkt erfasst alles. Live, nichts gespeichert. Die Aave-Metriken-Schicht für DeFi-Dashboards, Yield-, Kredit- und Risiko-Apps – unterscheidet sich von DEX und generischen DeFi/TVL-Browsern, dies sind spezifisch Aave-Kreditmärkte, Multi-Chain.

api.oanor.com/aave-api

Uniswap Protocol API

Live protocol metrics for Uniswap, the largest decentralized exchange (DEX), keyless. Get the total value locked across every chain Uniswap is deployed on, DEX trading volume (24h / 7d / 30d / all-time, with change), protocol fees, and the top Uniswap liquidity pools with their TVL and APY (Uniswap v2 / v3 / v4). One combined overview endpoint snapshots it all. Live, nothing stored. The Uniswap-metrics layer for DeFi dashboards, analytics, yield and trading apps — distinct from generic DeFi/TVL browsers, this is Uniswap specifically, multi-chain.

api.oanor.com/uniswap-api

Epic Games Store Free Games API

Live free-games promotions from the Epic Games Store. The games that are free to claim right now (with the window they are free) and the ones becoming free soon — each with title, description, publisher, original price, store slug, cover image and store URL. The iconic "Epic free game this week" as a clean API for gaming, deal-alert, calendar and dashboard apps. Distinct from cross-store deal aggregators — Epic's own giveaways.

api.oanor.com/epicgames-api

GOG API

Live game catalogue & prices from GOG.com (the DRM-free PC game store by CD Projekt). Search the store for any game and get its current price with discount, genres, developers, publishers, rating, review count, release date, supported OS, cover image and store link; open one game by id for its full detail (description, OS compatibility, release, store URL). Ideal for gaming, deal-tracking, library and price-comparison apps. Distinct from game-giveaway and deal aggregators — GOG's own catalogue and live prices.

api.oanor.com/gog-api

Newegg API

Live-Produktsuche von Newegg.com, dem großen Elektronik- und Technikhändler. Suchen Sie nach einem beliebigen Schlüsselwort – Laptop, rtx 4070, SSD – und erhalten Sie die Produktlisten mit Titel, Marke, Modell, aktuellem Preis, Originalpreis, Bild, Bewertung, Anzahl der Bewertungen, Lagerbestand, Verkäufer und der Newegg-Produkt-URL. Die Preise sind live in USD. Ideal für Shopping, Preisvergleiche, Angebotsverfolgung und E-Commerce-Dashboards.

api.oanor.com/newegg-api

Honeypot Token Safety API

Live EVM-Token-Sicherheitsprüfungen – erlaubt dieser Token den Verkauf und was kostet es Sie? Ein „Honeypot“ ist ein Token, den Sie kaufen, aber nicht verkaufen können: Der Vertrag blockiert den Verkauf, fängt Ihr Geld ein oder erhebt eine bestrafende Steuer. Diese API erkennt dies auf die einzig zuverlässige Weise – indem sie tatsächlich einen Kauf und einen Verkauf des Tokens gegen seinen realen Liquiditätspool on-chain simuliert, genau jetzt (betrieben von honeypot.is), und meldet, ob der Verkauf durchgeführt wurde, die aktuellen Kauf-/Verkaufs-/Transfersteuern, die Gaskosten und eine einfache Risikozusammenfassung. Über das Honeypot-Urteil hinaus gibt sie die DEX-Handelspaare des Tokens mit ihren On-Chain-Reserven und USD-Liquidität zurück, die größten Halter mit der Top-10-Angebotskonzentration (ein top-lastiger Token kann auf Sie abgeladen werden) und ob der Vertragsquellcode verifiziert/offen ist und Proxy-Aufrufe tätigt. Deckt Ethereum, BNB Chain, Base und andere EVM-Chains ab. Dies ist der EVM-Token-Sicherheitsschnitt via Live-Kauf-/Verkaufssimulation – unterschieden vom Solana-Rug-Risk-Feed, der SPL-Mint-Autoritäten auf einer anderen Chain mit einer anderen Methode prüft. Ein Sicherheitssignal, keine Finanzberatung – überprüfen Sie immer vor dem Handel.

api.oanor.com/honeypot-api

FFXIV Market API

Die lebendige, spielergesteuerte Marktbrett-Wirtschaft von Final Fantasy XIV – was jedes Item kostet, wie schnell es verkauft wird und zu welchem Preis es tatsächlich gehandelt wurde, auf jedem Server. In FFXIV kaufen und verkaufen Millionen von Spielern handwerklich hergestellte Ausrüstung, Materialien, Wohnungen, Begleiter und mehr auf dem Marktbrett jedes Servers, bepreist in Gil, und dasselbe Item kostet auf jedem Rechenzentrum anders, wobei die hochwertige (HQ) Version einen Aufschlag verlangt. Suchen Sie einen Itemnamen, um seine FFXIV-Item-ID zu erhalten; rufen Sie den aktuellen Markt für dieses Item auf einer Welt, einem Rechenzentrum oder einer Region ab (der Durchschnittspreis der letzten Verkäufe, die HQ/NQ-Aufteilung, das günstigste aktuelle Angebot, die Verkaufsgeschwindigkeit pro Tag und die niedrigsten aktuellen Angebote); oder rufen Sie den letzten Verkaufshistorie ab – die tatsächlich abgeschlossenen Geschäfte mit Preis, Menge, Qualität, Käuferwelt und Zeit. Der Durchschnittspreis wird aus echten Verkäufen und nicht aus Angebotspreisen ermittelt, da einige wenige Ausreißerangebote von Gil-Verkäufern den rohen Durchschnitt der Angebote stark verzerren können. Dies ist der FFXIV-Marktbrett-Ausschnitt – sein eigenes Pro-Server-, HQ-vs-NQ- und Verkaufshistorie-Modell, unterschieden von den Steam Community Market- und Warframe Market-Feeds. Gil ist FFXIVs In-Game-Währung, kein echtes Geld. Crowd-sourced live über Universalis, mit einem kurzen schützenden Cache.

api.oanor.com/ffxivmarket-api

Warframe Market API

Die Live-Spieler-zu-Spieler-Handelswirtschaft von Warframe, schlüssellos gelesen von der öffentlichen API von warframe.market. Warframe hat kein Auktionshaus im Spiel, daher handeln Spieler Prime-Teile, Mods, Relikte und Arkanen auf warframe.market, indem sie Kauf- und Verkaufsangebote in Platin (der Premium-Währung des Spiels) einstellen. Diese Angebote bilden einen echten, liquiden Markt – das De-facto-Preisbuch, das die gesamte Community zur Bewertung von Gegenständen nutzt. Der Items-Endpunkt durchsucht den Katalog handelbarer Gegenstände nach Namen. Der Orders-Endpunkt gibt das Live-Auftragsbuch für einen Gegenstand zurück – die Kauf- und Verkaufsangebote mit ihrem Platinpreis, der Menge, dem Mod-Rang und dem Online-Status des Verkäufers, sortiert, sodass die besten Angebote zuerst kommen. Der Price-Endpunkt ist die schnelle Zusammenfassung: der niedrigste Verkauf und der höchste Kauf unter den Spielern, die tatsächlich online sind (die handelbaren Preise), die Spanne zwischen ihnen und wie viele handeln. Dies ist der Warframe Market-Ausschnitt – eine eigene Spielerwirtschaft, getrennt vom offiziellen Warframe-Weltzustands-Feed und den anderen Spiel- und Marktplatz-Feeds im Katalog. Die Preise sind in Platin – der In-Game-Premium-Währung, nicht in echtem Geld; ihr realer Wert schwankt. Nur Angebote von Online- oder In-Game-Spielern sind wirklich handelbar, daher verwendet die Preisübersicht standardmäßig diese (Offline-Spieler können nicht handeln). Zählungen und Preise sind die echten Live-Zahlen; ein kurzer Cache liegt vor dem Upstream. Schlüssellos.

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Steam Community Market API

Live-Preise vom Steam Community Market (steamcommunity.com/market), der größten virtuellen Item-Ökonomie im Gaming-Bereich, schlüssellos von Steams öffentlichen Markt-Endpunkten gelesen. Täglich wechseln Millionen von Dollar an CS2-Skins, Dota 2-Items, Team Fortress 2-Hüten und anderen In-Game-Items auf Steams Marktplatz zu echten, schwankenden Preisen den Besitzer – ein echter Rohstoffmarkt für digitale Güter. Der beliebte Endpunkt listet die am häufigsten gelisteten Items auf dem Markt für ein Spiel auf – den geschäftigsten Teil der Wirtschaft, jeweils mit dem aktuellen niedrigsten Verkaufspreis (USD) und der Anzahl der Listungen. Der Such-Endpunkt findet Items nach Namen innerhalb eines Spiels, sortiert nach Preis oder Beliebtheit. Der Preis-Endpunkt gibt die aktuelle Preisübersicht für ein bestimmtes Item zurück: den niedrigsten Angebotspreis, den mittleren Verkaufspreis und das 24-Stunden-Verkaufsvolumen. Dies ist der Steam Market-Ausschnitt – eine eigenständige Gaming-Ökonomie / Handelsplattform für virtuelle Items, getrennt vom Steam-Store, Spielerzahlen- und Bewertungs-Feeds (steamspy, steamreviews) und von den anderen Gaming- und Marktplatz-Feeds im Katalog; es ist die Handels-Preis-Ebene für virtuelle Items, vergleichbar mit einer Rohstoffbörse für digitale Güter. Spiele werden durch freundliche Aliase (cs2, dota2, tf2, rust, pubg) oder numerische Steam-App-IDs adressiert. Preise sind in US-Dollar und entsprechen den echten, live von Steam angezeigten Zahlen; Steam begrenzt die Rate der Markt-Aufrufe, daher schützt ein Cache die vorgelagerte Stelle und veraltete Daten werden ausgeliefert, wenn das Limit erreicht ist. Schlüssellos.

api.oanor.com/steammarket-api

Habr Tech Community API

Artikel, Bewertungen und Themen-Hubs von Habr (habr.com), der größten russischsprachigen Technologie-Community, schlüssellos aus seiner öffentlichen Web-API gelesen. Habr ist der Ort, an dem russischsprachige Ingenieure, Wissenschaftler und Unternehmen tiefgehende technische Artikel veröffentlichen und die Community sie mit einer signierten Bewertung (Up-Votes minus Down-Votes) bewertet – eine Punktzahl, die negativ werden kann, ganz anders als ein Nur-Likes-Modell. Neben der Bewertung trägt jeder Artikel seine Leseanzahl, Lesezeichen (Saves) und Kommentare und lebt in einem oder mehreren "Hubs" (Themen-Communities). Der Artikel-Endpunkt listet die Top-Artikel auf, entweder nach Bewertung über einen Zeitraum (Tag/Woche/Monat/Jahr/Gesamt) oder nach Datum sortiert, jeweils mit seiner signierten Punktzahl, Stimmenanzahl, Leseanzahl, Lesezeichen, Kommentaren, Autor, Hubs und Lesezeit. Der Artikel-Endpunkt gibt einen vollständigen Artikel anhand seiner numerischen ID zurück. Der Hubs-Endpunkt listet die Themen-Hubs von Habr mit ihren Abonnentenzahlen und Hub-Bewertung auf – die Karte der Interessen der russischen Tech-Szene (KI, Informationssicherheit, Programmierung und der Rest). Dies ist die Habr-Plattform – eine eigenständige soziale und Entwicklerplattform, getrennt von den westlichen (dev.to) und japanischen (Qiita) Entwickler-Communities im Katalog, mit ihrem eigenen signierten Bewertungsmodell und russischsprachiger Community. Punktzahlen, Leseanzahlen und Abonnentenzahlen sind die echten, live Zahlen; eine negative Punktzahl ist echt, kein Fehler. Titel und Hubs sind auf Russisch, wie Habr sie veröffentlicht. Ein kurzer Cache schützt den Upstream. Schlüssellos.

api.oanor.com/habr-api

Hatena Bookmark API

Japans größte Social-Bookmarking-Trends von Hatena Bookmark (b.hatena.ne.jp), schlüssellos lesbar. "Hatebu" ist der kollektive Speicher-Button des japanischen Internets: Wenn etwas lesenswert ist, setzen japanische Nutzer ein Lesezeichen, und die am meisten mit Lesezeichen versehenen Links werden zur faktischen Trendliste des Landes in den Bereichen Technologie, Gesellschaft, Wirtschaft, Leben, Lernen, Spaß und Spiele. Der Hot-Endpunkt gibt die etablierten populären Einträge für eine Kategorie zurück – die Links, die die meisten Lesezeichen erhalten haben. Der New-Endpunkt gibt die neu aufsteigenden Einträge zurück, die gerade schnell Lesezeichen sammeln – die Spitze, bevor sie die Hot-Liste erreichen. Jeder Eintrag enthält Titel, URL, Lesezeichenanzahl, Kategorie und Datum. Der Count-Endpunkt sucht die genaue Lesezeichenanzahl für eine oder mehrere URLs – nützlich, um abzuschätzen, wie viel Aufmerksamkeit eine Seite (Ihre oder die eines Mitbewerbers) im japanischen Web erhält. Dies ist der Hatena Bookmark-Ausschnitt – eine eigenständige Social-Bookmarking-Plattform, getrennt von den Entwickler-, Blog- und Streaming-Feeds im Katalog und der sauberste Blick auf die japanische Web-Aufmerksamkeit. Lesezeichenzahlen sind die echten, live von Hatena angezeigten Zahlen; Titel sind japanisch, wie Hatena sie veröffentlicht (HTML-Entities dekodiert). Ein kurzer Cache liegt vor dem Upstream. Schlüssellos.

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Qiita Developer Community API

Artikel, Engagement und angesagte Tech-Tags von Qiita (qiita.com), Japans größter Wissensaustausch-Community für Entwickler, schlüssellos lesbar über die öffentliche v2 API. Qiita ist der Ort, an dem japanische Ingenieure Anleitungen, Deep Dives und Notizen veröffentlichen, und an dem die Community Qualität mit LGTM („looks good to me“)-Likes und „Stocks“ (Speicherungen) signalisiert – das japanische Pendant zu dev.to oder der technischen Seite von Medium, mit eigenen Metriken und eigenen Tech-Themen-Rankings. Der Articles-Endpunkt durchsucht und listet Artikel auf, jeweils mit Titel, LGTM-Likes, Stocks (Speicherungen), Kommentaranzahl, Tags und Autor – filterbar nach Schlüsselwort, Tag und einer Mindestanzahl an Stocks, um die beliebten Beiträge hervorzuheben. Der Article-Endpunkt gibt einen vollständigen Artikel anhand seiner ID zurück. Der Tags-Endpunkt rankt die Tech-Tags von Qiita nach der Anzahl der Artikel und Follower – die Live-Karte dessen, was japanische Ingenieure interessiert (Python, AWS, React und der Rest). Dies ist der Qiita-Plattform-Ausschnitt – eine eigenständige soziale und Entwicklerplattform, getrennt von dev.to, Medium und den anderen Blogging- und Social-Feeds im Katalog, mit einem eigenen LGTM/Stock-Engagement-Modell. Likes sind LGTM-Upvotes und Stocks sind Speicherungen/Lesezeichen – zwei unterschiedliche Qiita-Signale; Follower- und Artikelzahlen sind die echten, aktuellen Community-Zahlen. Titel und Tags sind auf Japanisch (und Englisch), wie Qiita sie veröffentlicht. Qiita limitiert die Rate für nicht authentifizierte Aufrufe, daher puffert ein längerer Schutz-Cache die Upstream-Daten und veraltete Daten werden ausgeliefert, wenn das Limit erreicht ist. Schlüssellos.

api.oanor.com/qiita-api

Bangumi Media Database API

Bewertungen, Ranglisten und Sammlungsstatistiken von Bangumi (bgm.tv, "番组计划"), der chinesischen medienübergreifenden Community-Datenbank für Anime, Bücher/Manga, Musik, Spiele und Realfilm-Dramen, schlüssellos lesbar über die öffentliche v0 API. Bangumi ist Chinas "Douban für ACG": ein zwei Jahrzehnte alter Katalog, in dem Benutzer Titel aller Medien bewerten und sammeln, und die Community-Bewertung und -Rangliste sind das, worauf Fans vertrauen. Im Gegensatz zu den anime-zentrierten Datenbanken (MyAnimeList, AniList) umfasst Bangumi auch Spiele, Bücher, Musik und TV/Film und bietet eine Aufschlüsselung der Sammlungen – wie viele Benutzer einen Titel wünschen, gerade bearbeiten, abgeschlossen haben, pausieren oder fallen gelassen haben – was ein eigenständiges Engagement-Signal darstellt. Der Such-Endpunkt findet Themen nach Stichwort, optional gefiltert nach einem Medium und sortiert nach Rang, Übereinstimmung oder Bewertung. Der Themen-Endpunkt gibt das vollständige Profil eines Titels anhand seiner Bangumi-ID zurück: seine japanischen und chinesischen Namen, Medium, Datum, Community-Bewertung und Stimmenanzahl, Gesamtrang, die vollständige Sammlungsaufschlüsselung, Tags und Zusammenfassung. Der Kalender-Endpunkt gibt die an jedem Wochentag ausgestrahlten Anime mit ihren Bewertungen zurück. Dies ist der Bangumi-Ausschnitt – eine eigenständige soziale und Referenzplattform, getrennt von den anime-zentrierten Feeds und den anderen Mediendatenbanken im Katalog, die alle Medien mit chinesischen Community-Metriken abdeckt. Bewertungen, Ränge und Sammlungszahlen sind die echten, aktuellen Community-Zahlen; der Rang ist null für Titel mit zu wenigen Stimmen, um eingestuft zu werden. Namen und Zusammenfassungen sind japanisch und chinesisch, wie Bangumi sie veröffentlicht; ein nsfw-Flag wird ehrlich gemeldet und erwachsene Titel werden von der Suche ausgeschlossen. Schlüssellos, ein kurzer Cache liegt vor dem Upstream.

api.oanor.com/bangumi-api

Fibonacci Levels API

Automatische Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels für jede Aktie, jeden Index, jedes FX-Paar, Rohstoff oder Kryptowährung, live aus Yahoo Finance-Kerzen berechnet, kein API-Key erforderlich. Fibonacci-Levels sind die Unterstützungs-/Widerstands-Karte, die Trader aus dem Swing-Hoch und Swing-Tief eines Trends zeichnen: Nach einer Bewegung tendiert der Preis dazu, auf die 38,2 %-, 50 %- oder 61,8 %-Retracement zurückzugehen, bevor er wieder ansteigt, und auf die 127,2 %-, 161,8 %- oder 261,8 %-Extension als Ziel zu projizieren. Dies findet automatisch den dominanten letzten Swing und legt die Levels fest, zusammen mit dem aktuellen Preisstand. Der Retracement-Endpunkt erkennt das Swing-Hoch und -Tief über ein Lookback-Fenster, ermittelt die Trendrichtung und gibt die Retracement-Levels (0, 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6, 100 %) mit ihren Preisen zurück – plus die beiden Levels, zwischen denen der Preis aktuell liegt, und das nächstgelegene. Der Extension-Endpunkt gibt die Projektionsziele jenseits des Swings (127,2, 141,4, 161,8, 200, 261,8 %) in Trendrichtung zurück. Beide melden den Swing, aus dem sie erstellt wurden, damit Sie genau sehen, was gemessen wurde. Dies ist der Fibonacci-Levels-Cut – ein eigenständiges Preisniveau-Tool, getrennt von den Oszillator- und Kanalfeed-Indikatoren (RSI, MACD, Bollinger, SuperTrend, Keltner), von FX-Pivot-Punkten und vom Ichimoku-System. Die Levels sind im eigenen Preis des Instruments; der Swing wird mechanisch erkannt (höchstes Hoch / tiefstes Tief über das Fenster), nicht manuell ausgewählt. Intervall (1d/1wk/1mo) und Lookback sind konfigurierbar. Keyless, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/fibonacci-api

MangaUpdates API

Seriendaten, Community-Bewertungen und Scanlation-Release-Tracking von MangaUpdates (mangaupdates.com), der seit langem bestehenden Referenzdatenbank für Manga, Manhwa, Manhua und Light Novels, schlüssellos lesbar über die öffentliche v1 API. MangaUpdates ist der Katalog, den die Manga-lesende Community seit zwei Jahrzehnten nutzt, um Serien zu bewerten, zu verfolgen, welche Kapitel von welchen Gruppen scanlatet wurden, und um zu ranken, was beliebt ist – abgegrenzt von einer Lese-/Scanlation-Seite (MangaDex) und den anime-zentrierten Datenbanken (MyAnimeList, AniList). Der Such-Endpunkt findet Serien nach Titel. Der Serien-Endpunkt gibt das vollständige Profil einer Serie anhand ihrer MangaUpdates-ID zurück: ihren Typ (Manga/Manhwa/Manhua/Novel), Jahr, Abschlussstatus, ihre Community-Bayesian-Bewertung und Stimmenanzahl, ihren Popularitätsrang der letzten Woche, des letzten Monats, Quartals, Halbjahres und Jahres, neuestes Kapitel, Genres, Kategorien, Autoren, Verlage und Beschreibung. Der Releases-Endpunkt gibt die aktuellsten Scanlation-Releases zurück, die zu einem Titel passen – Band, Kapitel, Scanlation-Gruppe und Datum – neueste zuerst, die Funktion, für die MangaUpdates bekannt ist. Dies ist der MangaUpdates-Ausschnitt – eine eigenständige soziale und Referenzplattform für Comics, getrennt von MangaDex und den Anime-Feeds im Katalog. Bewertungen und Ränge sind MangaUpdates' eigene Community-Metriken; ein kurzer Cache liegt vor dem Upstream. Schlüssellos.

api.oanor.com/mangaupdates-api

Ichimoku Cloud API

Der Ichimoku Kinko Hyo („Gleichgewichts-Chart auf einen Blick“) für jede Aktie, jeden Index, jedes FX-Paar, jeden Rohstoff oder jede Kryptowährung, live berechnet aus Yahoo Finance Tages-, Wochen- oder Monatskerzen, kein API-Key erforderlich. Ichimoku ist ein vollständiges japanisches Trendsystem, keine einzelne Linie: fünf Komponenten – Tenkan-sen (Konversionslinie), Kijun-sen (Basislinie), Senkou Span A und B (die die Kumo-Wolke bilden) und der Chikou (nachlaufende) Span – zusammen ergeben sie einen Trend-, Momentum- und Unterstützungs-/Widerstands-Überblick auf einen Blick. Das definierende Merkmal ist die Wolke, die 26 Perioden in die Zukunft projiziert wird und als vorausschauende Unterstützung und Widerstand dient. Der Ichimoku-Endpunkt gibt die vollständige aktuelle Ablesung für ein Symbol zurück: alle fünf Linien, die aktuelle Wolke (oben, unten und Farbe), wo der Kurs relativ zur Wolke liegt, das Tenkan/Kijun-Kreuz, die Chikou-Bestätigung und ein Gesamtsignal – plus die vorausprojizierte Wolke. Der History-Endpunkt gibt die aktuelle Serie der Linien für Charting zurück. Alles wird mit den korrekten Zeitverschiebungen berechnet: Die aktuelle Wolke verwendet die führenden Spans, wie sie vor 26 Perioden geplottet wurden (der Wolkenpreis liegt im Heute), und die zukünftige Wolke sind die heutigen führenden Spans, die vorausprojiziert werden – die Unterscheidung, die viele naive Implementierungen falsch machen. Dies ist das Ichimoku-System pur – unterschieden von den Einzelindikator-Feeds im Katalog (SuperTrend, Keltner, Donchian, MACD, RSI). Levels sind im eigenen Preis des Instruments; Signale sind mechanische Ablesungen der Linien, keine Beratung. Konversions-, Basis-, Leading-B- und Verschiebungsperioden sind alle überschreibbar. Keyless, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/ichimoku-api

Naver Webtoon API

Live-Daten von Naver Webtoon (comic.naver.com), der weltweit größten Webtoon-Plattform, schlüssellos gelesen von Naver's öffentlicher Webtoon-API. Naver Webtoon ist der Ort, an dem der moderne vertikale Scroll-Webtoon geboren wurde und wo Koreas größte Serien – Tower of God, Solo Leveling, Lookism und Tausende weitere – veröffentlicht werden; es ist das Zentrum eines globalen Comics-Phänomens. Der Wochentag-Endpunkt gibt die Webtoons zurück, die an einem bestimmten Tag (Montag bis Sonntag) aktualisiert werden, sortiert nach Leserschaft, jeweils mit Titel, Autor, Leser-Sternebewertung und Status-Flags (neu, heute aktualisiert, abgeschlossen, in Pause, 19+). Der Titel-Endpunkt gibt das vollständige Profil eines Webtoons anhand seiner Naver-Titel-ID zurück: seine Zusammenfassung, Genre-Tags, Altersfreigabe, die Tage, an denen er veröffentlicht wird, seine Abonnentenzahl (Favoriten) und ob er abgeschlossen ist. Dies ist die Naver Webtoon-Plattform – eine eigenständige soziale und kreative Plattform, getrennt von den Manga-Feeds (MangaDex) und den anderen Comics- und Social-Feeds im Katalog; Webtoons sind ein eigenständiges vertikales Scroll-Format. Sternebewertungen und Abonnentenzahlen sind die echten, live von Naver angezeigten Zahlen; Titel, Autoren, Genres und Zusammenfassungen sind auf Koreanisch, wie Naver sie veröffentlicht. Hinweis: Naver gibt über diese API keine rohen Aufrufzahlen preis, daher werden keine gemeldet – die Abonnentenzahl ist der Beliebtheitsindikator der Plattform. Ein kurzer Cache liegt vor dem Upstream. Schlüssellos.

api.oanor.com/naverwebtoon-api

Baidu Hot Search API

Die Live-Baidu-Trendtafeln (百度热搜), schlüssellos von Baidus öffentlichem „Top“-Board-Endpunkt gelesen. Baidu ist die dominierende Suchmaschine Chinas, und seine Hot-Search-Tafel ist die meistbeachtete Lektüre des Landes darüber, wonach die Menschen gerade suchen – das chinesische Äquivalent zur Echtzeitliste von Google Trends, der Puls des chinesischen Internets. Der Echtzeit-Endpunkt gibt die wichtigste nationale Hot-Search-Tafel zurück, sortiert nach Heat: jeder Eintrag mit seinem Rang, dem Trendwort, Baidus Heat-Score (eigene suchgetriebene Ranking-Metrik), ob es steigt, fällt oder stabil ist, einem redaktionellen Tag und einer einzeiligen Beschreibung. Der Kategorie-Endpunkt gibt eine von Baidus thematischen Tafeln zurück – Film, TV-Drama, Romane, Spiele, Autos oder Finanzen – auf die gleiche Weise. Dies ist der Baidu-Trend-Ausschnitt – unterschieden von den westlichen Trend-Feeds (Google, Wikipedia, Reddit) und von den Plattform-Feeds im Katalog: Es ist das, wonach China sucht. Heat-Scores sind Baidus eigene Ranking-Metrik, keine rohe Suchanzahl; Wörter und Beschreibungen sind auf Chinesisch, wie Baidu sie veröffentlicht. Zählungen sind die echten, live von Baidu angezeigten Zahlen; ein kurzer Cache liegt vor dem Upstream. Schlüssellos.

api.oanor.com/baiduhot-api

AcFun-Rankings- und Video-API

Live-Rankings und Video-Engagement von AcFun (acfun.cn, "A站"), der bahnbrechenden chinesischen ACG (Anime-Comic-Game)-Video-Community, schlüssellos gelesen von AcFuns öffentlichem Ranking-Endpunkt und Videoseiten. Gegründet 2007, ist AcFun die Plattform, die Danmaku (über das Video scrollende Bullet-Kommentare) nach China brachte und das kulturelle ältere Geschwister von Bilibili ist, mit einer eigenen berühmt hingebungsvollen Fangemeinde und den charakteristischen "Banana"-Stimmen – der Währung, die Fans auf Videos werfen, die sie lieben. Der Ranking-Endpunkt gibt AcFuns Video-Ranking über einen Zeitraum (Tag, drei Tage oder Woche) zurück, optional für einen Kanal, jedes Video mit seinen Aufrufen, Danmaku, Likes, Banana-Stimmen, Favoriten, Shares und Kommentaren, seinem Uploader und dessen Follower-Anzahl, Dauer und Tags. Der Video-Endpunkt gibt ein Video vollständig anhand seiner AcFun-ID (die "ac"-Nummer) zurück – dieselben Engagement-Zahlen plus die Beschreibung, gelesen aus den eingebetteten Daten der Videoseite. Dies ist die AcFun-Plattform – eine eigenständige soziale und Video-Plattform, getrennt von Bilibili und den anderen Video- und Social-Feeds im Katalog, mit ihrer eigenen Banana-Stimmen-Kultur. Banana-Stimmen sind AcFun-spezifisch (eine Fan-Abstimmung, keine Aufrufe oder Likes); Danmaku sind die scrollenden Kommentare. Die Zahlen sind die echten, live von AcFun angezeigten Zahlen; ein kurzer Cache liegt vor dem Upstream. Schlüssellos.

api.oanor.com/acfun-api

pixiv Rankings & Artwork API

Live rankings and artwork engagement from pixiv (pixiv.net), Japan's dominant art-and-illustration social network, read keyless from pixiv's public ranking and artwork endpoints. pixiv is where millions of illustrators, manga artists and animators post their work and where fans drive it up the daily, weekly and monthly rankings with views and bookmarks — the platform at the centre of anime and illustration fan culture, far bigger in that world than DeviantArt or ArtStation. The ranking endpoint returns the official pixiv ranking for a mode (daily, weekly, monthly, rookie, original, and the male/female popularity cuts) — the top works ranked, each with its rank (and previous-day rank), title, artist, view count, ranking points (bookmark-weighted), work type and tags; pass a content filter (illust, manga, ugoira), a page (1-10, 50 per page) or a past date. The illust endpoint returns one artwork in full by its pixiv id: its view, bookmark, like and comment counts, tags, dimensions, page count, upload date and age-restriction flag. This is the pixiv platform cut — a distinct social and creative platform, separate from danbooru (an imageboard aggregator) and from the other social and art feeds in the catalogue. Only safe-for-work ranking modes are exposed; individual artworks carry an x_restrict flag so age-restricted works are clearly labelled, not hidden. Counts are the real, live numbers pixiv shows; a short cache fronts the upstream. Keyless.

api.oanor.com/pixiv-api

Liquid Restaking Tokens Comparison API

Die wichtigsten Ethereum Liquid-Restaking-Token (LRTs) im direkten Vergleich, schlüssellos direkt von der Ethereum-Blockchain über einen öffentlichen RPC-Knoten gelesen. Restaking ist die DeFi-Erzählung, die EigenLayer ins Rollen gebracht hat: Sie setzen ETH und setzen es dann erneut ein, um auch andere Dienste zu sichern, und verdienen damit Ethereum-Staking-Belohnungen PLUS Restaking-Belohnungen obendrauf. Ein Liquid-Restaking-Token – weETH (ether.fi), ezETH (Renzo), pufETH (Puffer) oder rswETH (Swell) – ist der liquide Beleg für diese Position, und sein On-Chain-Wechselkurs gegenüber ETH steigt, wenn diese kombinierten Belohnungen anfallen. Restaking ist eine eigenständige, sich schnell bewegende Anlageklasse, die sich von einfachem Liquid Staking unterscheidet, und die Spanne zwischen den Kursen und Renditen dieser Token ist das, was jemand, der einen Restaking-Anbieter auswählt (oder zwischen LRTs arbitriert), an einer Stelle benötigt. Der Rates-Endpunkt ist die Vergleichstabelle: jeder verfolgte LRT mit seinem aktuellen ETH-Wechselkurs, seinem Netto-APR der letzten 30 Tage, seinem Token-Angebot und seinem Emittenten, sortiert nach Rendite. Der Token-Endpunkt bohrt sich in einen LRT nach Symbol – seinen Kurs, Angebot, ETH-Hinterlegung (TVL) und den APR des letzten Tages, der letzten Woche und des letzten Monats. Der Convert-Endpunkt wandelt jeden Betrag zwischen einem beliebigen LRT und ETH oder zwischen zwei LRTs zu den aktuellen On-Chain-Kursen um. Dies ist der Liquid-RESTAKING-Vergleichsausschnitt – abgegrenzt von Liquid-STAKING-Token (dem lstcompare-Feed), den Einzelprotokoll-Feeds (ether.fi, lido) und den DeFi-TVL-Feeds. Jeder Token-Kurs stammt aus seiner eigenen On-Chain-Kursquelle (einem getRate()-Aufruf, einem Rate-Provider oder einem ERC-4626-Vault, je nach Protokoll). Der APR wird aus realen historischen On-Chain-Daten abgeleitet; das 30-Tage-Fenster wird verwendet, da mehrere LRT-Kurse nach einem Oracle-Zeitplan oder in diskreten ERC-4626-Schritten aktualisiert werden, was kürzere Fenster verrauscht macht. Der Kurs spiegelt die realisierte Wertsteigerung wider – viele LRTs verteilen zusätzlich Punkte/Airdrops, die NICHT vom Wechselkurs erfasst werden. Die Kurse sind ETH pro Token. Schlüssellos, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/lrtcompare-api

Liquid Staking Tokens Comparison API

Die wichtigsten Ethereum Liquid-Staking-Token (LSTs) werden nebeneinander verglichen, schlüssellos direkt von der Ethereum-Blockchain über einen öffentlichen RPC-Knoten gelesen. Wenn Sie ETH über Lido, Rocket Pool, Coinbase, Binance oder Frax staken, erhalten Sie einen Liquid-Staking-Token — wstETH, rETH, cbETH, wBETH oder sfrxETH — dessen On-Chain-Wechselkurs gegenüber ETH steigt, während Staking-Belohnungen anfallen. Diese Kurse und die Renditen, die sich daraus ergeben, wie schnell sie steigen, unterscheiden sich zwischen den Anbietern, und genau diese Spanne ist das, was jemand, der sich für das Staking (oder Arbitrage zwischen LSTs) entscheidet, an einer Stelle benötigt. Der Rates-Endpunkt ist die Vergleichstabelle: jeder verfolgte LST mit seinem aktuellen ETH-Wechselkurs, seiner Netto-Staking-APR der letzten Woche (abgeleitet vom On-Chain-Kurswachstum), seinem Token-Angebot und seinem Emittenten, sortiert nach Rendite. Der Token-Endpunkt geht auf einen LST nach Symbol ein — seinen Kurs, Angebot, ETH-Hinterlegung (TVL) und die APR der letzten 24 Stunden, Woche und des letzten Monats. Der Convert-Endpunkt konvertiert jeden Betrag zwischen einem beliebigen LST und ETH oder zwischen zwei LSTs zum aktuellen On-Chain-Kurs. Dies ist der LST-übergreifende Vergleich — abgegrenzt von den Einzelprotokoll-Feeds (lido, Rocket Pool, ether.fi) und den DeFi-TVL-Feeds: es geht um die Wechselkurse und On-Chain-abgeleiteten Renditen der Staking-Token selbst. Jede Zahl wird live von jedem Token-Vertrag gelesen; die APR wird aus realen historischen On-Chain-Daten abgeleitet, nicht aus Marketingzahlen. Kurse sind ETH pro Token. Schlüssellos, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/lstcompare-api

Lido Liquid Staking API

Live-Daten für Lido, das größte Liquid-Staking-Protokoll in Krypto, schlüssellos direkt von der Ethereum-Blockchain über einen öffentlichen RPC-Knoten gelesen. Stake ETH mit Lido und du erhältst stETH, einen rebasierenden Token im Wert von einem ETH, der Ethereum-Staking-Belohnungen verdient; wstETH ist die gewrappte, nicht rebasierende Version, deren Wechselkurs gegenüber stETH mit der Zeit durch Belohnungen steigt – die Form, die DeFi tatsächlich hält. Lido ist mit Abstand der größte Staker von ETH, daher sind seine Größe und Rendite ein Maßstab, an dem der gesamte Staking-Markt gemessen wird. Der Overview-Endpoint ist die Schlagzeile: wie viel ETH über Lido gestaked wird (sein TVL in ETH, gleich dem stETH-Angebot), das wstETH-Angebot, der aktuelle wstETH-zu-stETH-Wechselkurs und die Netto-Staking-APR. Der apr-Endpoint berechnet die reale, gebührenbereinigte Staking-Rendite direkt aus dem On-Chain-wstETH-Wechselkurs – wie stark dieser Kurs im letzten Tag, der letzten Woche und dem letzten Monat gestiegen ist, annualisiert mit tatsächlichen Block-Zeitstempeln – die ehrliche Rendite, die ein wstETH-Inhaber verdient hat, keine Marketingzahl. Der wsteth-Endpoint ist die wstETH-Umrechnungsreferenz: wie viel stETH ein wstETH wert ist und umgekehrt, das wstETH-Angebot und der Anteil von stETH, der gewrappt ist. Der convert-Endpoint konvertiert beliebige Beträge zwischen ETH, stETH und wstETH zum aktuellen On-Chain-Kurs. Dies ist der Lido-Ausschnitt – unterschieden von ether.fi (Liquid Restaking), Rocket Pool (rETH) und den Ethereum-Staking-Queue- und Consensus-Feeds. Alles wird live von den stETH- und wstETH-Verträgen gelesen; kein USD-Wert wird erfunden. Schlüssellos, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/lido-api

Ethereum Staking Queue API

Die Live-Warteschlangen für den Eintritt und Austritt von Ethereum-Validatoren, schlüssellos direkt von einem öffentlichen Konsensschicht- (Beacon) Knoten gelesen. Um auf Ethereum zu staken, tritt man einer Warteschlange bei, um einen Validator zu aktivieren, und zum Entstaken tritt man einer separaten Warteschlange bei, um auszutreten – beide werden durch das Protokoll-Churn-Limit ratenbegrenzt. Die Größe dieser Warteschlangen ist das sauberste Echtzeitsignal für Staking-Nachfrage und Austrittsdruck: Eine lange Eintrittswarteschlange bedeutet, dass Kapital zum Staken hereinstromt, eine lange Austrittswarteschlange bedeutet, dass Validatoren das System verlassen. Liquid-Staking-Protokolle, Börsen, Staker und ETH-Analysten beobachten die Warteschlange, um Einzahlungen und Abhebungen zu timen. Der Queue-Endpunkt ist das Haupt-Dashboard – wie viel ETH darauf wartet, aktiviert zu werden (Eintritt) versus Austritt, die Validatoranzahlen dahinter, der Nettofluss und eine Schätzung, wie lange jede Warteschlange bei der aktuellen Aktivierungs-/Austritts-Churn-Limit (256 ETH pro Epoche, ~6,4 Min) benötigt, um abgearbeitet zu werden. Der Entry-Endpunkt schlüsselt die Aktivierungsseite auf (bereits berechtigte und eintretende Validatoren sowie frisch eingezahlte, noch nicht berechtigte Validatoren). Der Exit-Endpunkt schlüsselt die Austrittsseite auf (freiwillige Austritte plus durch Slashing erzwungene Austritte). Der Validator-Endpunkt sucht einen einzelnen Validator nach Index oder öffentlichem Schlüssel: Status, Guthaben, effektives Guthaben, Slashed-Flag und Aktivierungs-/Austrittseppochen mit Wanduhrzeiten. ETH-Beträge sind die aussagekräftige Warteschlangenmetrik – ein einzelner Post-Pectra-Validator kann bis zu 2048 ETH halten – mit angegebenen Zählwerten. Unterscheidet sich von beaconchain-api (Konsensfinalität), den Solana-Validator-Feeds und den Liquid-Staking-Protokoll-Feeds. Live, schlüssellos, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/ethstakingqueue-api

CHZZK Live-Streaming-API

Live-Daten von CHZZK (chzzk.naver.com), der koreanischen Live-Streaming-Plattform, die von Naver, dem dominierenden Webportal Koreas, betrieben wird. CHZZK stieg schnell auf, nachdem Twitch sich aus Korea zurückzog, und ist heute neben SOOP eine der beiden großen Streaming-Plattformen des Landes – Gamer, Just-Chatting, Sport- und Esport-Streamer, die vor großen koreanischen Zielgruppen streamen. Der Live-Endpunkt listet die aktuell laufenden Streams nach Zuschauerzahl sortiert auf, jeweils mit Kanalname, Titel, aktueller Zuschauerzahl, Gesamtzuschauern dieser Übertragung, Kategorie und Sendedauer. Der Kategorien-Endpunkt aggregiert die Top-Live-Streams nach Kategorie (die Spiele und Genres, die gerade die größten Zuschauerzahlen anziehen). Der Kanal-Endpunkt gibt das Profil eines Kanals anhand seiner 32-stelligen Kanal-ID zurück: Follower-Zahl, Verifizierungsstatus, Beschreibung und ob er gerade live ist. Der Such-Endpunkt findet CHZZK-Kanäle per Stichwort, jeweils mit Follower-Zahl und Live-Status. Dies ist der CHZZK-Plattform-Ausschnitt – eine eigenständige Social-/Streaming-Plattform, getrennt von den SOOP-, SHOWROOM-, Niconico-, Twitch-, Kick-, Bilibili- und anderen Feeds im Katalog. Zuschauer- und Follower-Zahlen sind Live-Ganzzahlen; Broadcast-Startzeiten sind KST, wie die Plattform sie meldet. Schlüssellose öffentliche Quelle, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/chzzk-api

SOOP (AfreecaTV) Live Streaming API

Live-Daten von SOOP (ehemals AfreecaTV, sooplive.co.kr), Südkoreas größter Live-Streaming-Plattform, schlüssellos aus der öffentlichen Web-API gelesen. SOOP ist die Plattform, auf der Koreas "BJ"-Broadcaster Spiele, Talk, Musik und Just-Chatting streamen und dabei in Echtzeit Sternballon-Geschenke vom Publikum erhalten – die Plattform, die die koreanische Streaming-Kultur definiert hat und dort viel größer ist als Twitch. Dies zeigt, wer gerade live sendet, wie viele zuschauen, welche Kategorien angesagt sind und den Status jedes Broadcasters. Der Live-Endpunkt listet die Top-Broadcasts auf, die gerade auf Sendung sind, sortiert nach aktuellen Zuschauern, jeweils mit BJ-Name, Titel, Zuschauerzahl, Kategorie und Sendedauer. Der Kategorien-Endpunkt fasst die Top-Live-Broadcasts nach Kategorie zusammen – die Spiele und Genres, die gerade die größten Zuschauermengen anziehen. Der Station-Endpunkt gibt das Kanalprofil eines Broadcasters anhand seiner BJ-ID zurück: Follower-Anzahl, die Gesamtaufrufe und -besuche, die sein Kanal erzielt hat, sein Beitrittsdatum, seine gesamten Sende-Stunden, seinen Partner-/Best-BJ-Status und ob er gerade live ist. Dies ist der SOOP-Plattform-Ausschnitt – eine eigenständige Social-/Streaming-Plattform, getrennt von den Twitch-, Kick-, SHOWROOM-, Bilibili- und anderen Feeds im Katalog. Zuschauer- und Follower-Zahlen sind live; nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert. Zahlen sind Ganzzahlen; Zeiten werden von der Plattform gemeldet (KST).

api.oanor.com/soop-api

SHOWROOM Live Streaming API

Live-Daten von SHOWROOM (showroom-live.com), der japanischen Live-Streaming-Plattform rund um Idols und Talente, schlüssellos aus der öffentlichen Web-API gelesen. SHOWROOM ist der Ort, an dem AKB48, Nogizaka46 und Tausende aufstrebende Idols, Synchronsprecher und Kreative senden und Fans in Echtzeit virtuelle Geschenke senden – eine Streaming-Kultur, die sich deutlich von Twitch oder Kick unterscheidet. Diese API zeigt, wer gerade live ist, wie viele zuschauen, welche Genres angesagt sind und den Rang jedes Raums. Der Live-Endpunkt listet die Räume auf, die gerade in jedem Genre senden, sortiert nach Zuschauern, jeweils mit Streamer-Name, aktueller Zuschauerzahl, Genre und Sendedauer (das „Popularity“-Overlay ist dedupliziert, sodass jeder Raum nur einmal unter seiner tatsächlichen Kategorie gezählt wird). Der Genres-Endpunkt fasst das Live-Bild nach Kategorien zusammen – Idols, Talente, virtuelle Streamer, Musik und mehr – mit der Anzahl der Live-Räume und der Gesamtzuschauerzahl pro Genre, sodass Sie sehen können, wo das Publikum ist. Der Raum-Endpunkt gibt das Profil eines Raums anhand seiner Raum-ID zurück: den Raumnamen, die Follower-Anzahl, die Raumstufe (SHOWROOMs Bewertungsmetrik) und ob er gerade live ist. Dies ist der SHOWROOM-Plattform-Ausschnitt – eine eigenständige soziale/Streaming-Plattform, getrennt von den Twitch-, Kick-, Bilibili-, Niconico- und anderen Feeds im Katalog. Zuschauer- und Follower-Zahlen sind live; nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert. Zahlen sind Ganzzahlen; Zeiten sind UTC.

api.oanor.com/showroom-api

Niconico Video API

Live-Video-, Such- und Engagement-Daten von Niconico (nicovideo.jp), der bahnbrechenden japanischen Videoplattform, die Danmaku erfunden hat – die Kommentare, die über das Video selbst scrollen –, schlüssellos aus Niconicos öffentlicher Snapshot Search API und dem video-info-Endpunkt gelesen. Niconico ist eine der größten Video-Communities Japans, die Heimat von Vocaloid, der „Let's Play“-Kultur und einem riesigen Katalog mit Videos, die zig Millionen Aufrufe und Millionen überlagerter Kommentare zählen. Dies zeigt, was beliebt ist, wer zuschaut und wie jedes Video über Niconicos charakteristische Engagement-Signale abschneidet – Aufrufe, die berühmten scrollenden Kommentare, Mylist-Lesezeichen und Likes. Der Such-Endpunkt findet Videos nach Stichwort, sortiert nach Aufrufen, Kommentaren, Mylists, Likes oder Upload-Datum – der Weg, um die meistgesehenen und meistdiskutierten Inhalte der Plattform zu entdecken. Der Tag-Endpunkt durchsucht ein exaktes Niconico-Tag (die wichtigste Entdeckungsachse der Plattform – VOCALOID, ゲーム/Spiele, 音楽/Musik, アニメ/Anime), sortiert nach Aufrufen, sodass Sie sehen können, was eine Kategorie anführt. Der Video-Endpunkt gibt die vollständigen Details eines Videos anhand seiner Watch-ID (die sm/nm/so-ID) zurück, einschließlich Beschreibung, Tags, Länge, Upload-Datum und Uploader. Dies ist der Niconico-Plattform-Ausschnitt – eine eigenständige soziale Video-Plattform, getrennt von den YouTube-, Bilibili-, TikTok-, BitChute- und anderen Plattform-Feeds im Katalog. Aufruf-, Kommentar-, Mylist- und Like-Zahlen sind live; nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert. Zahlen sind Ganzzahlen; Daten werden so angegeben, wie die Plattform sie meldet (JST).

api.oanor.com/niconico-api

Ethereum Beacon Chain Consensus API

Der Live-Konsensstatus der Ethereum Beacon Chain – der Proof-of-Stake-Schicht, die Ethereum sichert – keyless direkt von einem öffentlichen Consensus-Layer-Knoten gelesen. Das Einzige, was für die Gesundheit von Proof-of-Stake Ethereum zählt, ist, ob die Chain finalisiert wird: jede Epoche (etwa alle sechseinhalb Minuten) sollen die Validatoren die Chain rechtfertigen und dann finalisieren, und in den seltenen Fällen, in denen die Finalität ins Stocken gerät – wie kurzzeitig im Jahr 2023 – müssen Staking-Dienste, Börsen und Brücken sofort Bescheid wissen. Der Status-Endpunkt gibt den aktuellen Head-Slot und die aktuelle Epoche zurück, wie weit die Chain in der aktuellen Epoche fortgeschritten ist und wie lange bis zur nächsten, die finalisierten und gerechtfertigten Epochen, den Finalitätsverzug (wie viele Epochen der Head hinter der Finalität zurückliegt – ein Verzug von zwei ist gesund, ein wachsender Verzug ist problematisch) und ob der Knoten vollständig synchronisiert ist und finalisiert. Der Finality-Endpunkt gibt die finalisierten, aktuell gerechtfertigten und vorher gerechtfertigten Checkpoints detailliert zurück, mit Angabe, wie weit jeder hinter dem Head in Epochen und Minuten zurückliegt. Der Genesis-Endpunkt gibt die Genesis-Zeit der Chain zurück, wie lange Ethereum Proof-of-Stake bereits läuft und die Slot/Epoche-Zeitkonstanten (ein Slot alle 12 Sekunden, 32 Slots pro Epoche). Dies ist der Ethereum-Konsens-/Finalitäts-Cut – zu unterscheiden von den Execution-Layer-Feeds (Gas, Blöcke, Transaktionen), den Staking-Token- und Restaking-Feeds sowie den Preis-Feeds: Es ist der eigene Herzschlag der Beacon Chain. Hinweis: Es meldet den Konsensstatus (Slots, Epochen, Finalität), nicht die Ökonomie pro Validator, die ein öffentlicher Consensus-Knoten nicht in einem Aufruf liefert. Zeiten sind UTC; Epochen und Slots sind ganze Zahlen. Kein Key, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

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Bitcoin Hashprice & Mining Profitability API

Der Bitcoin-Hashprice – die eine Zahl, die jeder Bitcoin-Miner beobachtet: wie viele US-Dollar eine Einheit Rechenleistung an einem Tag verdient. Es ist der Umsatz-Benchmark der Mining-Industrie (der "Hashprice Index"), und er fällt jedes Mal, wenn die Difficulty steigt, die Block-Subvention halbiert wird, die Gebühren versiegen oder der Preis fällt. Dies berechnet ihn live und schlüssellos aus On-Chain-Daten und dem BTC-Preis: die täglichen Bitcoins, die das gesamte Netzwerk schürft (Block-Subvention plus Transaktionsgebühren), die Netzwerk-Hashrate und den Dollarpreis von Bitcoin. Der Hashprice-Endpunkt gibt den aktuellen Hashprice in Dollar pro PH/s pro Tag und pro TH/s pro Tag zurück, mit den zugrunde liegenden Eingaben – der Netzwerk-Hashrate, den täglich geschürften Bitcoins, dem Anteil der Gebühren daran und dem BTC-Preis. Der Breakeven-Endpunkt macht daraus eine Rentabilitätsprüfung: Geben Sie Ihre Stromkosten (USD pro kWh) und die Effizienz Ihres Rigs (J/TH) an, und er gibt den täglichen Umsatz, die Stromkosten und den Gewinn pro TH/s, die Marge und den Breakeven-Hashprice zurück, bei dem Sie mit Verlust schürfen würden. Der ASIC-Endpunkt führt dieselben Berechnungen für die heutigen populären ASIC-Miner (Antminer S21, S19 XP, Whatsminer M60 und mehr) zu Ihren Stromkosten durch – täglicher Umsatz, Stromkosten und Gewinn für jede Maschine, sortiert. Dies ist der Hashprice-/Mining-Rentabilitäts-Ausschnitt – unterschieden vom Netzwerksicherheits-Feed (Difficulty, Hashrate, Halving), dem Multi-Coin-Mining-Economics-Feed (der Coins nach einem relativen Rentabilitätsindex ordnet, nicht nach dem Dollar-Hashprice) und dem Mining-Pool-Verteilungs-Feed. Hashprice ist in USD pro PH/s und pro TH/s pro Tag; Kosten in USD. Kein Key, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

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ether.fi Liquid Restaking API

Live-Daten für ether.fi, das größte Liquid-Restaking-Protokoll auf Ethereum, schlüssellos aus dem öffentlichen APR-Feed von ether.fi und direkt von der Ethereum-Blockchain gelesen. Stake ETH bei ether.fi und du erhältst eETH, einen rebasierenden Token im Wert von einem ETH, der sowohl Ethereum-Staking-Belohnungen als auch EigenLayer-Restaking-Belohnungen zusätzlich verdient – die „Restaking-Prämie“, die Liquid-Restaking zum am schnellsten wachsenden Bereich von DeFi gemacht hat. weETH ist die verpackte, wertsteigernde Version von eETH, die der Großteil von DeFi tatsächlich hält und als Sicherheit verwendet, und sein eETH-Wechselkurs ist die Zahl, die du benötigst, um ihn zu bewerten. Der apr-Endpunkt gibt den eETH-Restaking-APR zurück – den aktuellsten Wert plus die tägliche Historie der letzten Tage und deren Durchschnitt. Der restaked-Endpunkt liest direkt die Chain: das gesamte über ether.fi gestakte ETH (das eETH-Angebot, das rebasiert, um ETH eins zu eins zu verfolgen) und seinen US-Dollar-Wert, plus wie viel davon in weETH verpackt versus als eETH gehalten wird. Der weeth-Endpunkt ist die Ansicht des verpackten Tokens: das weETH-Angebot und sein On-Chain-Kurs – wie viel eETH (und damit ETH und USD) ein weETH derzeit wert ist, die Zahl, die Kreditmärkte zur Bewertung von weETH-Sicherheiten verwenden. Dies ist der ether.fi Liquid-Restaking-Ausschnitt – unterschieden vom synthetischen Dollar-Protokoll-Feed, den generischen Staking- und Yield-Aggregator-Feeds und dem generischen Token-Info-Feed: Es ist die Einzelprotokoll-Ansicht des größten Restaking-Tokens, seiner Rendite, seiner Größe und seines verpackten Token-Kurses. APR ist ein annualisierter Prozentsatz; Beträge sind in ETH und USD; der Kurs ist eETH pro weETH (über 1,0, steigend mit der Rendite). Kein Key, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/etherfi-api

Chainlink Price Feeds API

Die On-Chain-Preise, auf denen DeFi tatsächlich läuft, live und ohne API-Key direkt aus Chainlinks Price-Feed-Verträgen auf Ethereum ausgelesen. Chainlink ist das dominierende Oracle: Ein dezentrales Netzwerk schreibt jeden Preis on-chain und aktualisiert ihn bei einem Heartbeat oder wenn er einen Abweichungsschwellenwert überschreitet. Tausende von Lending-, Perpetual- und Stablecoin-Protokollen lesen genau diese Zahl, um Sicherheiten zu bewerten und Liquidationen auszulösen. Wichtig ist nicht nur der Preis, sondern ob der Feed aktuell ist – ein veralteter Chainlink-Feed ist der Grund, warum DeFi-Protokolle brechen – und genau diese On-Chain-Aktualität wird hier offengelegt. Der Feeds-Endpunkt listet jeden verfolgten Chainlink-Feed (Krypto, Stablecoins und FX) mit seiner aktuellen On-Chain-Antwort, wie viele Sekunden seit der letzten Aktualisierung vergangen sind und ob er aktuell ist. Der Feed-Endpunkt gibt die vollständigen Details eines Paares nach Namen zurück, einschließlich der Runden-ID, des Aktualisierungszeitstempels und der Feed-Vertragsadresse. Der Health-Endpunkt ist die Oracle-Überwachungsansicht: Wie viele Feeds sind aktuell versus veraltet, der älteste Feed und das durchschnittliche Aktualisierungsalter – das On-Chain-Zuverlässigkeitsbild, das eine einfache Preis-API nicht liefern kann. Jeder Preis wird aus dem latestRoundData des Feeds gelesen und mit den eigenen On-Chain-Dezimalstellen des Feeds skaliert (USD-Feeds verwenden 8); die Aktualisierungszeit ist das updatedAt des Vertrags. Dies ist der Chainlink-On-Chain-Oracle-Schnitt – unterschieden von den Off-Chain-Oracle-Preis-APIs (die einen Preis, aber nicht die Runde und Aktualität des On-Chain-Feeds liefern) und den Börsenpreis-Feeds. Preise sind in der Quote-Einheit des Feeds (hier USD); Zeiten sind UTC. Kein API-Key, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/chainlink-api

Stablecoin Chain Distribution API

Where dollar stablecoin liquidity actually lives, read live and keyless from each blockchain. USDC and USDT are issued natively on many chains, and the split between them is one of the most-watched signals in the layer-2 wars: Ethereum mainnet still holds the bulk, but Base, Arbitrum and the other rollups have been pulling stablecoin supply across as activity migrates. This API reads the native USDC and USDT supply directly from the token contract on each chain — Ethereum, Base, Arbitrum, Optimism, Polygon and Avalanche — not a single chain and not an aggregator, so you see the real on-chain distribution. The stablecoin endpoint takes a symbol (USDC or USDT) and returns its supply on every tracked chain, ranked, each with its share of that stablecoin and the Ethereum-versus-rollup split. The chains endpoint ranks the chains by their total native stablecoin liquidity (USDC and USDT together) — which chain hosts the most dollars. The summary endpoint is the top-down view: total USDC, total USDT, the combined total, the USDT-to-USDC ratio, and Ethereum's dominance versus the share that has moved to the rollups. Because USDC and USDT are dollar-pegged and read at the token's own on-chain decimals (read live from each contract, never assumed), the supply equals the dollars of stablecoin on that chain; only natively-issued supply is counted (bridged and peg tokens are excluded). This is the stablecoin chain-distribution cut — distinct from the single-chain token feeds, the generic stablecoin-supply aggregators and the price feeds: it is specifically the cross-chain liquidity map. Amounts are in US dollars. No key, nothing stored beyond a short cache.

api.oanor.com/stablecoinchains-api

Wrapped Bitcoin Tracker API

How much Bitcoin lives on Ethereum, and through whose vault, read live and keyless straight from the Ethereum blockchain. Bitcoin itself can't run in DeFi, so it gets "wrapped": a custodian (or a decentralised bridge) locks real BTC and mints a 1:1 ERC-20 that trades on Ethereum. WBTC (BitGo) was the original and long the only one that mattered, but after the 2024 custody controversy a competitive market opened up — Coinbase's cbBTC, the decentralised tBTC (Threshold), Lombard's LBTC, Kraken's kBTC and others now split the pie. The wrappers endpoint lists every tracked wrapped-Bitcoin token ranked by the BTC it holds, each with its issuer/custodian, the BTC backing it, its US-dollar value and its share of all wrapped BTC, plus the totals. The token endpoint returns one wrapper's detail by symbol. The dominance endpoint is the concentration view — WBTC's share, the split between custodial wrappers (a company holds the BTC) and the decentralised one, and how concentrated the market is — the counterparty-risk picture for Bitcoin in DeFi. Each token's BTC backing is read as its on-chain total supply divided by its own decimals (read live from the contract — they are not all 18: WBTC and cbBTC use 8, tBTC uses 18), which equals the BTC held because every wrapper is minted 1:1 against locked Bitcoin. This is the wrapped-BTC / BTC-on-Ethereum cut — distinct from the coin price feeds, the generic ERC-20 token-info feed and the stablecoin feeds. Supplies are in BTC; values in USD (BTC priced from Yahoo Finance). No key, nothing stored beyond a short cache.

api.oanor.com/wrappedbitcoin-api

Ethena USDe Synthetic Dollar API

Live-Daten für Ethenas USDe, den größten synthetischen Dollar im Krypto-Bereich, die schlüssellos aus Ethenas öffentlichem Yield-Feed und direkt von der Ethereum-Blockchain gelesen werden. USDe wird nicht wie USDC durch Fiat in einer Bank gedeckt – es ist ein delta-neutraler synthetischer Dollar: Ethena hält gestaktes ETH/BTC und shortet die passenden Perpetual Futures, sodass die Position auf etwa einen Dollar abgesichert ist, während die Funding- und Staking-Erträge den Yield ergeben. Wenn Sie USDe in sUSDe staken, erhalten Sie diesen Yield; sUSDe ist die yield-tragende Version und sein Wert in USDe wächst täglich. Der Yield-Endpunkt gibt die Erträge von Ethena zurück – den aktuellen Protokoll-Yield und den sUSDe-Staking-Yield sowie den 30-Tage-, 90-Tage- und seit-Inception-durchschnittlichen sUSDe-APY – den Carry, den der synthetische Dollar abwirft, der mit dem Perpetual-Futures-Funding-Markt steigt und fällt. Der Supply-Endpunkt liest direkt die Ethereum-Verträge: die zirkulierende USDe-Supply, die Menge an USDe, die in sUSDe gestakt ist, die sUSDe-Anteilsanzahl, den sUSDe-zu-USDe-Wechselkurs (wie viel USDe ein sUSDe jetzt wert ist – über 1,0, da Yield aufgelaufen ist) und die Staking-Quote (welcher Anteil von USDe gestakt ist und Erträge erwirtschaftet). Der Overview-Endpunkt ist die Momentaufnahme auf einen Blick, die Supply und den Live-Yield kombiniert. Dies ist der Ethena/USDe-synthetischer-Dollar-Ausschnitt – abgegrenzt von den generischen Multi-Stablecoin-Supply-Feeds, den DeFi-Kreditzins- und Yield-Aggregator-Feeds und dem generischen ERC-20-Token-Info-Feed: die Einzelprotokoll-Ansicht, wie der synthetische Dollar dimensioniert, gestakt und yield-erzeugend ist. Erträge sind annualisierte Prozentsätze; Supplies sind in USDe; der Wechselkurs ist USDe pro sUSDe. Kein Key, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/ethena-api

Crypto Stocks Tracker API

Die öffentlichen Aktien, die ein Engagement in Krypto ermöglichen, live und schlüssellos von Yahoo Finance verfolgt – die Bitcoin-Miner, die Börsen und Broker sowie die Unternehmen mit Bitcoin-Treasury, die als High-Beta-Wette auf die Anlageklasse gehandelt werden. Über die Spot-ETFs hinaus bewegt sich ein ganzer Komplex von operativen Unternehmen mit Krypto: die Miner (MARA, RIOT, CleanSpark, IREN und weitere), die Börsen und Broker (Coinbase, Robinhood) und die Treasury-Unternehmen (Strategy/MSTR und andere), die Bitcoin in ihrer Bilanz halten. Diese Aktien bewegen sich typischerweise um ein Vielfaches stärker als Bitcoin selbst, was sie zur High-Beta-Methode macht, um das Thema zu handeln, und zu einer Echtzeit-Messung, wie der Markt das Krypto-Geschäft bewertet. Der Aktien-Endpunkt listet jede verfolgte kryptobezogene Aktie auf, sortiert nach Handelsvolumen, jeweils mit Kurs, Tagesveränderung, Volumen und Kategorie. Der Kategorie-Endpunkt filtert nach einer Gruppe – Miner, Börsen oder Treasury – mit der durchschnittlichen Tagesbewegung dieser Gruppe, sodass Sie sehen können, welcher Teil des Komplexes führt. Der Aktien-Endpunkt gibt die Details eines Unternehmens nach Ticker zurück. Der Zusammenfassungs-Endpunkt ist die komplexweite Messung: die durchschnittliche Bewegung der Miner im Vergleich zu den Börsen im Vergleich zu den Treasury-Unternehmen, die führende Untergruppe und der größte Gewinner und Verlierer des Tages (die Miner, die die höchste Beta haben, führen normalerweise in beide Richtungen). Dies ist der Krypto-Aktien-Schnitt – unterschieden vom Spot-Krypto-ETF-Feed (passive Fonds, die die Münze halten, nicht operative Unternehmen), dem Corporate-Bitcoin-Treasury-Feed (der meldet, wie viel BTC jedes Unternehmen hält, nicht seinen Aktienkurs) und den Münzkurs-Feeds. Es verfolgt die Aktivität des Aktienmarktes (Kurs, Tagesveränderung, Volumen); Kurse und Volumina sind in USD. Kein Schlüssel, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/cryptostocks-api

Spot Crypto ETF Tracker API

Die US-amerikanischen Spot-Bitcoin- und Ethereum-Exchange-Traded-Funds, live und schlüssellos von Yahoo Finance verfolgt – der mit Abstand größte Kanal für institutionelles Geld in Krypto. Seit dem Start der Spot-Krypto-ETFs im Jahr 2024 handeln IBIT (BlackRock), FBTC (Fidelity), GBTC (Grayscale), ARKB, BITB und die anderen täglich Milliarden von Dollar, und ihre Aktivität ist ein klareres Maß für die institutionelle Nachfrage als jede On-Chain-Kennzahl. Der Bitcoin-Endpunkt listet jeden verfolgten Spot-Bitcoin-ETF auf, sortiert nach Handelsvolumen, jeweils mit Preis, täglicher Veränderung und Volumen, plus dem aggregierten Gesamtvolumen über alle Fonds und dem Tagesvolumenführer. Der Ethereum-Endpunkt macht dasselbe für die Spot-Ethereum-ETFs (ETHA, FETH, ETHE und die anderen). Der etf-Endpunkt gibt die Details eines Fonds nach Ticker zurück. Der summary-Endpunkt ist der Schnappschuss der institutionellen Nachfrage: das gesamte Handelsvolumen von Bitcoin-ETF im Vergleich zu Ethereum-ETF und das Verhältnis zwischen ihnen – in welchen Vermögenswert Institutionen heute tendieren – mit dem führenden Fonds auf jeder Seite. Dies ist der Spot-Krypto-ETF-Handelsschnitt – unterschieden von den Coin-Preis- und Marktkapitalisierungs-Feeds, den On-Chain- und Mining-Feeds und dem Bitcoin-Bewertungsmodell-Feed. Er verfolgt die ETF-Marktaktivität (Preis, tägliche Veränderung, Volumen); er meldet KEINE Fondsflüsse oder verwalteten Vermögenswerte, die ohne eine kostenpflichtige/geschlossene Quelle nicht verfügbar sind – das Handelsvolumen ist der schlüssellose Proxy für institutionelles Interesse. Preise und Volumina sind in USD, wie von der Börse gemeldet. Kein Key, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/cryptoetf-api

Bitcoin Valuation Models API

Die Bitcoin-Zyklus-Timing-Bewertungsmodelle, die Ihnen sagen, ob BTC historisch günstig oder teuer ist, live und schlüssellos aus Preis (Yahoo Finance Tageschlusskurse) und On-Chain-Daten (dem öffentlichen blockchain.com Charts-Feed) berechnet. Dies sind keine rohen Zeitreihen und kein Preisfeed – es sind die abgeleiteten Indikatoren, die On-Chain-Analysten und Zyklushändler beobachten, um zu beurteilen, wo Bitcoin zwischen tiefem Wert und Euphorie steht. Der mayer-Endpunkt gibt das Mayer Multiple zurück – Preis geteilt durch seinen 200-Tage-Durchschnitt – der einfachste und beständigste Über-/Unterbewertungsindikator (Käufe unter ~1 und Verkäufe über ~2,4 haben historisch gesehen Zyklen gut getimt). Der puell-Endpunkt gibt das Puell Multiple zurück – tägliche Miner-Einnahmen geteilt durch ihren 365-Tage-Durchschnitt – ein Miner-seitiger Indikator, der Kapitulationsböden (unter ~0,5) und Spitzen (über ~4) markiert. Der nvt-Endpunkt gibt das NVT-Verhältnis zurück – Marktkapitalisierung geteilt durch den 90-Tage-Durchschnitt des On-Chain-Transaktionswerts – Bitcoins Antwort auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, wobei ein hoher Wert bedeutet, dass der Preis im Verhältnis zum tatsächlich on-chain abgewickelten Wert hoch ist. Der s2f-Endpunkt gibt das Stock-to-Flow-Knappheitsverhältnis zurück – zirkulierendes Angebot geteilt durch die realisierte jährliche Emission (der Fluss, gemessen empirisch aus dem tatsächlich in den letzten 365 Tagen geminten Angebot); das daraus abgeleitete S2F-Preismodell ist enthalten, aber klar als umstritten und historisch überoptimistisch gekennzeichnet (die Antwort berichtet auch, wie weit das Modell über dem tatsächlichen Preis liegt). Der summary-Endpunkt stellt alle vier nebeneinander mit einer aggregierten Zyklusbewertung dar. Dies ist der Bewertungsmodell-/Zyklusindikator-Schnitt – unterschieden von den rohen Bitcoin-On-Chain-Zeitreihen-Feeds (die Hashrate, Miner-Einnahmen und Transaktionszahlen melden, aber nicht die abgeleiteten Verhältnisse), dem Netzwerksicherheits-Feed (Schwierigkeit, Hashrate, Halving), dem Block-Explorer-Feed und dem Krypto-Makro-Korrelations-Feed. Verhältnisse sind einheitenlos; Modell- und tatsächliche Preise sind in USD. Kein Key, nichts wird über einen kurzen Cache hinaus gespeichert.

api.oanor.com/bitcoinvaluation-api

Institutional Stock Ownership API

Institutionelle (13F) Eigentümerschaft von US-Aktien, live und ohne API-Key, aus den öffentlichen Unternehmensdaten von Nasdaq. Jedes Quartal müssen die großen Geldgeber – Vanguard, BlackRock, State Street, Hedgefonds und Pensionskassen – ihre US-Aktienbestände in 13F-Einreichungen offenlegen, und diese Eigentümerschaft ist eine der am meisten beachteten Fundamentalkennzahlen: wie viel einer Aktie von Institutionen gehalten wird, welche Fonds sie halten und ob kluges Geld akkumuliert oder verteilt wird. Der Ownership-Endpunkt liefert eine Zusammenfassung der institutionellen Eigentümerschaft einer Aktie: den Prozentsatz des Unternehmens, der von Institutionen gehalten wird, die gesamten ausstehenden Aktien, den gesamten Dollarwert der institutionellen Bestände und die Anzahl der Halter. Der Holders-Endpunkt ist die Rangliste der größten institutionellen Halter – jeder Fonds mit den von ihm gehaltenen Aktien, wie sich das im letzten Quartal verändert hat (Aktien und Prozent), der Dollarwert und das Einreichungsdatum. Der Activity-Endpunkt ist die Akkumulations-/Verteilungsansicht: wie viele Institutionen ihre Positionen erhöht, verringert, eröffnet (neu) oder geschlossen (ausverkauft) haben und die beteiligten Aktien, plus eine Netto-Angabe, ob Institutionen Netto-Käufer oder -Verkäufer waren. Dies ist der 13F-Ausschnitt der institutionellen Eigentümerschaft – zu unterscheiden vom Insider-Feed (eigene Form-4-Transaktionen von Unternehmensleitern und -direktoren), dem Short-Interest-Feed (leerverkaufte Aktien und Tage bis zur Deckung) sowie den Analysten-, Kurs- und Movers-Feeds. 13F-Bestände werden vierteljährlich offengelegt, daher werden die Daten jede Einreichungssaison aktualisiert, nicht intraday. Aktien sind Stückzahlen, Werte in US-Dollar, Prozentsätze wie gemeldet. Kein API-Key, nichts gespeichert.

api.oanor.com/institutions-api

Ethereum L2 Transaktionskosten-API

Was es einen Benutzer tatsächlich kostet, auf jedem Ethereum Layer-2 Rollup zu transagieren, live und schlüssellos, unterstützt durch den öffentlichen growthepie-Datensatz. Die Basisschicht von Ethereum ist teuer, daher hat sich die meiste Aktivität auf Rollups verlagert – Arbitrum, Base, OP Mainnet, zkSync Era, Linea, Scroll, Starknet, Mantle, Mode, Metis, Celo, Taiko, Unichain – aber die Kosten einer Transaktion variieren stark zwischen ihnen, und das ist die Zahl, die ein Benutzer, der eine Chain auswählt, oder ein Entwickler, der entscheidet, wo er bereitstellt, tatsächlich wissen möchte. Dies beantwortet „Welches L2 ist gerade am günstigsten zu nutzen“, in einfachen Dollar. Der chains-Endpunkt ist die Rangliste: jeder verfolgte Rollup vom günstigsten an geordnet, jeweils mit seinen medianen Transaktionskosten (USD und ETH), Kosten für einen nativen Transfer, Kosten für einen Token-Swap, durchschnittlichen Kosten und Durchsatz (Transaktionen pro Sekunde und Mgas/s); Ethereum L1 ist als Basislinie enthalten, sodass Sie die L2-Ersparnis sehen können. Der chain-Endpunkt gibt die vollständigen aktuellen Kosten- und Leistungsdetails eines Rollups sowie eine kurze aktuelle Historie seiner medianen Kosten zurück. Der cheapest-Endpunkt kommt zur Sache – der günstigste Rollup gerade jetzt für einen einfachen Transfer und für einen Token-Swap, und wie viel günstiger das im Vergleich zu Ethereum L1 ist. Da die vorgelagerte Stelle USD auf vier Dezimalstellen rundet (so dass extrem günstige Rollups $0,00 anzeigen würden), werden die Dollarbeträge präzise aus den genauen ETH-Kosten jeder Chain und dem ETH-Preis, der aus derselben Nutzlast abgeleitet wird, zurückgewonnen – keine zweite Datenquelle. Dies ist der L2-Benutzertransaktionskosten-Schnitt – unterschieden vom L2-Wirtschaftsaktivitäts-Feed (aktive Adressen, Transaktionsanzahl, Rollup-Umsatz und -Gewinn: was die Chains verdienen, nicht was sie Sie kosten), vom Multi-Chain-Gas-Orakel (Gas-Stufen in gwei) und vom Blob-Datenverfügbarkeits-Gebührenmarkt (die L1-Kosten, die Rollups zahlen, um Daten zu posten). Kosten in USD und ETH, Durchsatz in TPS und Mgas/s, kein Key, nichts gespeichert.

api.oanor.com/l2fees-api

Bitcoin Hashrate & Difficulty API

Bitcoins Netzwerk-Sicherheits- und Mining-Ökonomie-Schicht, live und schlüssellos, betrieben von mempool.space — Hashrate, Mining-Schwierigkeit, der Countdown zur Schwierigkeitsanpassung, der Halving-Countdown und die Block-Belohnungs-Ökonomie pro Fenster. Dies sind die Zahlen, die beschreiben, wie schwer Bitcoin zu minen ist und wie sicher die Chain ist, kein Preis und kein Block-Explorer. Der Difficulty-Endpunkt ist das Flaggschiff: die aktuelle Mining-Schwierigkeit plus der Live-Countdown zur Anpassung — wie weit wir im aktuellen 2016-Block-Epoche sind, die prognostizierte Größe der nächsten Anpassung (Bitcoin passt sich alle zwei Wochen an, damit Blöcke ~10 Minuten auseinander bleiben), die verbleibenden Blöcke bis zur Anpassung, das geschätzte Anpassungsdatum und die realisierte durchschnittliche Blockzeit. Der Hashrate-Endpunkt gibt die aktuelle Netzwerk-Hashrate in EH/s sowie eine historische Hashrate- und Difficulty-Zeitreihe über ein ausgewähltes Fenster (1m bis alle) zurück. Der Halving-Endpunkt ist der Countdown bis zur nächsten Block-Subventions-Halbierung — die aktuelle Blockhöhe, die aktuelle Subvention in BTC, der nächste Halving-Block und wie viele Blöcke und Tage verbleiben. Der Rewards-Endpunkt gibt die Block-Belohnungs-Ökonomie über ein aktuelles Fenster zurück: die gesamte Miner-Belohnung, den Gebührenanteil und die Durchschnittswerte pro Block, alle in BTC. Dies ist der Bitcoin Difficulty / Hashrate / Halving Cut — unterschieden vom Bitcoin Block-Explorer-Feed (Mempool, Gebühren, Blöcke, Adressen, Transaktionen), dem Mining-Pool-Verteilungs-Feed (wer findet die Blöcke und wie zentralisiert) und dem Multi-Coin-Mining-Profitability-Feed. Hashrate in EH/s, Difficulty roh und in Billionen, Belohnungen in BTC, Zeiten in UTC. Kein Key, nichts gespeichert.

api.oanor.com/hashrate-api

Jito Solana MEV API

Die Solana MEV (maximal extrahierbarer Wert)-Schicht über Jito, live und schlüssellos. Auf Solana betreibt Jito die dominante Block-Engine: Sucher bündeln Transaktionen und fügen einen Trinkgeld hinzu, um sie zu landen, Validatoren, die den Jito-Client ausführen, erfassen diesen MEV, und ein Teil fließt an JitoSOL-Staker. Diese API gibt die beiden Zahlen preis, die für jeden, der auf Solana baut oder handelt, von Bedeutung sind. Der Tip-Floor-Endpunkt gibt den aktuellen MEV-Tip-Floor zurück – den gelandeten Trinkgeldbetrag am 25., 50., 75., 95. und 99. Perzentil (in SOL und Lamports) plus den geglätteten (EMA) Median: der Echtzeitpreis der Priorität, den jeder Solana-Handelsbot liest, bevor er ein Bundle sendet. Der Rewards-Endpunkt gibt die tägliche MEV-Ökonomie zurück – für jeden letzten Tag die Anzahl der MEV-Trinkgelder, wie viele verschiedene Trinkgeldgeber gezahlt haben, und das gesamte SOL, das an Validatoren und an Jito getippt wurde: ein Einblick, wie viel MEV Solana generiert. Der Validators-Endpunkt listet die Jito-ausführenden Validatoren nach Stake auf, jeweils mit ihrer MEV-Kommission, Prioritätsgebühren-Kommission, Jito-gerichtetem Stake und MEV-Belohnungen der aktuellen Epoche – die MEV-Konfiguration des Solana-Validatoren-Sets. Dies ist der Solana MEV / Jito-Anteil – unterschieden vom Ethereum MEV-Boost Builder-und-Relay-Feed (eine andere Chain und Mechanismus: Solana verwendet eine Trinkgeldauktion, keinen Builder-Markt), vom Solana-Validator-Dezentralisierungs-Feed (Stake-Verteilung, nicht MEV) und vom Solana-Netzwerkleistungs-Feed. Trinkgelder und Belohnungen sind in SOL (Trinkgelder auch in Lamports); Stake ist in SOL; Kommissionen in Prozent. Live bezogen von Jitos öffentlichen APIs, schlüssellos.

api.oanor.com/jito-api

RugCheck Solana Token Safety API

Solana-Token-Sicherheit und Rug-Risikoanalyse, live von der öffentlichen RugCheck API, kein API-Key erforderlich. Auf Solana kann jeder in Sekunden einen Token minten, und der Memecoin-Feuerhahn ist voller Betrug – Token, deren Ersteller noch unbegrenztes Angebot minten, Ihr Wallet einfrieren können oder deren Liquidität nicht gesperrt ist und abgezogen werden kann. RugCheck ist die Sicherheitsschicht, die das Ökosystem vor dem Kauf verwendet: Es prüft die On-Chain-Autoritäten eines Tokens, die Inhaberverteilung, Liquidität und LP-Sperren und wandelt sie in einen Risikoscore und eine Liste konkreter roter Flaggen um. Der Report-Endpoint ist der Kern: Übergeben Sie einen Token-Mint und erhalten Sie dessen Risikoscore, ob er bereits geruggt wurde, die Liste spezifischer Risiken (jeweils mit Schweregrad), ob die Mint- und Freeze-Autoritäten noch aktiv sind (eine aktive Mint-Autorität bedeutet, dass das Angebot aufgebläht werden kann; eine aktive Freeze-Autorität bedeutet, dass Ihre Token eingefroren werden können), die Inhaberanzahl, die Liquidität und wie konzentriert das Angebot beim Top-Inhaber, den Top-10-Inhabern und Insidern ist. Der Recent-Endpoint listet die Token auf, die die Community gerade prüft, jeweils mit ihrem Risikoscore. Der New-Endpoint ist der Launch-Feuerhahn – die neuesten Mints, gekennzeichnet danach, ob ihre Mint- und Freeze-Autoritäten noch offen sind. Der Verified-Endpoint listet Token auf, die verifiziert wurden. Dies ist der Token-Sicherheits-/Rug-Risiko-Cut für Solana – abgegrenzt vom Betrug/Phishing/dApp-Sicherheitsfeed (URL- und Genehmigungsprüfungen über GoPlus, nicht On-Chain-Token-Risiko), dem Launchpad-Feuerhahn, den DEX-Paar-Screenern und den Preisfeeds. Es passt natürlich zu einem Memecoin-Launchpad-Feed: dort starten, hier das Risiko prüfen. Ein höherer Risikoscore bedeutet mehr rote Flaggen. Entwickelt für Krypto-Trading-Bots, Memecoin-Scanner, Wallet-Sicherheits- und Risikotools.

api.oanor.com/rugcheck-api

BitChute API

Live-Video-, Kanal- und Trenddaten von BitChute – der alternativen Video-Sharing-Plattform und YouTube-Alternative – direkt aus der öffentlichen Web-API von BitChute, ohne API-Key. BitChute ist eine der größeren Free-Speech-Video-Plattformen mit Kanälen, die Millionen von Aufrufen haben; dies zeigt, was im Trend liegt, wer die Ersteller sind und wie jedes Video und jeder Kanal abschneidet. Der Trend-Endpunkt gibt die heute oder diese Woche trendenden Videos zurück, sortiert nach Aufrufzahl, jeweils mit Kanal, Dauer und Veröffentlichungsdatum. Der Such-Endpunkt findet Videos per Abfrage, sortiert nach Aufrufen, Relevanz oder Aktualität – sortieren Sie nach Aufrufen, um die meistgesehenen Inhalte der Plattform zu finden. Der Kanal-Endpunkt gibt das vollständige Profil eines Kanals anhand der ID zurück: Abonnentenzahl, gesamte Kanalaufrufe, Videoanzahl, Erstellungsdatum und Kategorie. Der Video-Endpunkt gibt die vollständigen Details eines Videos anhand der ID zurück, einschließlich Beschreibung, Hashtags, Aufrufzahl und Kanal. Dies ist der BitChute-Plattform-Ausschnitt – eine eigenständige soziale Video-Plattform, getrennt von den YouTube-, TikTok-, Odysee-, Kick- und anderen Plattform-Feeds im Katalog. Aufruf- und Abonnentenzahlen sind live. Entwickelt für Social-Monitoring-, Creator-Analytics-, Medienforschungs- und Content-Discovery-Tools.

api.oanor.com/bitchute-api

Solana Network Status API

Die Live-Leistung und monetäre Gesundheit der Solana-Blockchain, direkt von öffentlichen Solana-RPC-Knoten gelesen, kein API-Key erforderlich. Solana ist eine der Blockchain mit dem höchsten Durchsatz im Krypto-Bereich, und ihr Netzwerkzustand – wie schnell sie gerade Transaktionen verarbeitet, wo sie sich in der aktuellen Staking-Epoche befindet, wie viel SOL existiert und wie schnell neues SOL gemint wird – ist der Herzschlag, den Händler, Validatoren und Entwickler beobachten. Der Status-Endpunkt ist das Live-Dashboard: die aktuelle Epoche und wie weit die Chain darin fortgeschritten ist (mit einer Schätzung der verbleibenden Zeit bis zur nächsten Epoche), die absolute Slot- und Blockhöhe, die gesamte Transaktionsanzahl, die aktuellen Transaktionen pro Sekunde, die durchschnittliche Slot-Zeit und die Knotengesundheit. Der Supply-Endpunkt gibt die SOL-Geldmenge zurück – insgesamt, im Umlauf und nicht im Umlauf – mit dem Umlaufanteil und der Live-Inflationsrate, aufgeteilt in ihre Validator- und Foundation-Anteile. Der Performance-Endpunkt gibt die aktuellen Durchsatzstichproben zurück – Transaktionen, Slots und TPS über die letzten einminütigen Fenster –, sodass Sie sehen können, ob die Chain schneller oder langsamer wird. Dies ist der Solana-Netzwerkleistungs-/Geldmengenausschnitt, unterschieden vom Solana-Validatoren-Feed (der Validatoren nach Einsatz bewertet und die Dezentralisierung misst) und von den Preis-, DeFi- und On-Chain-Token-Feeds. SOL-Beträge sind in ganzen SOL (umgerechnet von Lamports); Raten sind Prozentsätze; alles ist live. Entwickelt für Krypto-Dashboards, Handels- und Infrastruktur-Überwachungstools.

api.oanor.com/solananetwork-api

Wormhole Cross-Chain API

Cross-chain messaging and bridging activity across the Wormhole network — one of crypto's largest interoperability protocols, carrying messages and bridged value between 30+ blockchains (Ethereum, Solana, the major L2s, BNB Chain, Sui, Aptos and more) — live from the public Wormholescan API, no key. Over its life Wormhole has relayed well over a billion messages; cross-chain volume is a core health metric of the multi-chain economy: how much value is actually moving between ecosystems, which chains are the busiest source of that flow, and which assets are being bridged. The stats endpoint is the global scorecard: total messages ever relayed, total bridged volume and the value locked, plus message counts and volume over the last 24 hours, 7, 30, 90 days and a year. The chains endpoint ranks the blockchains by their cross-chain transfer activity over the last day — the number of transfers leaving each chain and the dollar volume — so you can see which ecosystems are the busiest exporters of value. The assets endpoint ranks the tokens being bridged the most by dollar volume. This is the cross-chain messaging / bridge-flow cut — distinct from single-bridge feeds (Across, THORChain), the DeFi-TVL and DEX feeds, and the on-chain and price feeds. Volumes and value locked are in US dollars; everything is live. Built for crypto cross-chain analytics, bridge monitoring and multi-chain dashboards.

api.oanor.com/wormhole-api

Ethereum MEV-Boost API

Who actually builds Ethereum's blocks and which relays deliver them — live from the public MEV-Boost relay APIs, no key. Since the Merge most Ethereum validators outsource block construction through MEV-Boost: specialised block builders compete to assemble the most valuable block (capturing MEV — arbitrage, liquidations, sandwiches — plus priority fees), relays act as trusted middlemen between builders and validators, and the validator simply signs the highest-paying block. This builder-and-relay market is one of the most important and most centralised pieces of Ethereum's infrastructure — a handful of builders win the large majority of blocks — so tracking who is winning and how much they pay is core to Ethereum decentralisation and MEV analytics. The builders endpoint ranks block builders by how many of the recent blocks they won, with each builder's block share, the total and average value (in ETH) they paid validators, and a name where the builder's public key is known. The relays endpoint shows each MEV-Boost relay's reach across the major relays (Flashbots, Ultrasound, bloXroute, Agnostic, Aestus, Titan). The blocks endpoint lists the most recent blocks delivered through MEV-Boost, each with its builder, the value paid to the proposer, gas used, transaction count and which relays delivered it. This is the block-building / MEV-Boost cut, the supply side of Ethereum block production — distinct from the blob-space fee market, the execution-gas oracle, the ETH supply/burn feed and the on-chain and DeFi feeds. Values are in ETH; everything is live. Built for Ethereum infrastructure, MEV research, staking and analytics tools.

api.oanor.com/mevboost-api

Pump.fun API

Der Pump.fun-Memecoin-Launchpad-Firehose – die dominante Solana-Token-Launch-Plattform – live, ohne Key. Auf Pump.fun kann jeder in Sekunden einen Token minten; er handelt auf einer Bonding Curve und "graduiert" zu einer echten DEX, sobald er die Graduierungs-Marktkapitalisierung erreicht. Täglich werden Tausende neuer Tokens gelauncht, und die Plattform ist einer der volumenstärksten Orte im gesamten Krypto-Bereich, sodass der Stream dessen, was erstellt wird, was steigt und was graduiert, ein lebendiger Puls der spekulativsten, schnellsten Ecke von Krypto ist. Der neueste Endpunkt ist der Launch-Firehose – die zuletzt geminteten Tokens mit ihrem Symbol, Namen, Ersteller, Alter, Marktkapitalisierung, Socials und Antwortanzahl. Der Top-Endpunkt ordnet Pump.fun-Tokens nach Marktkapitalisierung – die Gewinner, die Memecoins, die tatsächlich abhoben und in vielen Fällen zu einer DEX graduierten. Der Live-Endpunkt ist der Crossover-Cut: die Tokens, deren Ersteller gerade live streamen, sortiert nach Zuschauerzahl. Der Coin-Endpunkt gibt das vollständige Profil eines Tokens nach Mint-Adresse zurück – Marktkapitalisierung, Graduierungsstatus, Antwortanzahl, Socials, Ersteller und Alter. Dies ist der Launchpad-/Bonding-Curve-Cut, das Vor- und Nach-Graduierungs-Leben eines Memecoins an seiner Quelle – unterschieden von den DEX-Paar-Screenern (die etablierte Paare verfolgen, die bereits auf einer DEX handeln, nicht den Launchpad), den CEX-Preis- und Marktkap-Feeds sowie den DeFi-TVL- und On-Chain-Feeds. Marktkapitalisierungen sind in US-Dollar; alles ist live. Entwickelt für Krypto-Trading-Bots, Memecoin-Scanner, Risiko- und Analyse-Dashboards.

api.oanor.com/pumpfun-api

Kick API

Live-Kanal-, Stream- und Kategoriedaten von Kick – der schnell wachsenden Live-Streaming-Plattform und dem wichtigsten Twitch-Herausforderer – ohne Konto und ohne Key. Der Kanal-Endpunkt löst jeden Kick-Kanal anhand seines Slugs (der Name in kick.com/<slug>) in sein Profil auf: Follower-Anzahl, verifizierter Status, ob er gerade live ist und – wenn live – die aktuelle Zuschauerzahl, der Stream-Titel und die Kategorie sowie die Bio des Streamers und die Kategorien, die er kürzlich gestreamt hat. Der Live-Endpunkt ist die Entdeckungsansicht: die Top-Live-Streams auf ganz Kick, sortiert nach Zuschauerzahl, jeweils mit Streamer, Titel, Kategorie, Zuschauern, Sprache und Dauer der Live-Übertragung. Der Kategorien-Endpunkt listet die Top-Kategorien (Spiele und Bereiche) nach der Anzahl der Zuschauer, die sie gerade auf der Plattform sehen – der Live-Puls dessen, was Kick gerade schaut. Der Such-Endpunkt findet Kanäle nach Namen. Dies ist der Kick-Plattform-Ausschnitt – eine eigenständige Social-/Streaming-Plattform, getrennt von den Twitch-, YouTube-, TikTok- und anderen Plattform-APIs im Katalog. Follower- und Zuschauerzahlen sind live; ideal für Streaming-Dashboards, Creator-Analytics, Discovery- und Social-Monitoring-Tools.

api.oanor.com/kick-api

Ethereum Blob Space (EIP-4844) API

Der Ethereum-Blob-Datenverfügbarkeits-Gebührenmarkt, von dem jedes Layer-2-Rollup lebt und stirbt, live aus dem öffentlichen Blobscan-Datensatz, kein API-Key. Seit dem Dencun-Upgrade (EIP-4844, Proto-Danksharding) posten Rollups ihre komprimierten Transaktionsdaten nicht mehr als teures Calldata – sie posten sie als Blobs, große temporäre Datenpakete, die in ihrem eigenen unabhängigen Gebührenmarkt bepreist werden (dem Blob-Gas-Markt mit seiner eigenen Basisgebühr, die steigt, wenn Blöcke voller Blobs sind, und fällt, wenn sie es nicht sind). Blob-Space ist jetzt der mit Abstand größte Kostenfaktor für fast jedes Rollup, daher sind die Blob-Basisgebühr und wie viel Blob-Space jedes Rollup verbraucht die Kernökonomie des gesamten Layer-2-Ökosystems – wenn die Blob-Nachfrage steigt, steigen die Kosten jedes Rollups (und letztlich seine Nutzergebühren) gemeinsam. Der Netzwerk-Endpunkt gibt den Live-Zustand des Blob-Gebührenmarktes zurück: die aktuelle Blob-Basisgebühr, den Durchschnitt über die letzten Blöcke, die durchschnittlichen Blobs pro Block im Vergleich zum Protokollziel und -maximum, die resultierende Auslastung, das überschüssige Blob-Gas, das die Gebühr antreibt, und die pro Block verbrannte Datenverfügbarkeitsgebühr. Der Rollups-Endpunkt ist die Schlüsselansicht – er ordnet die Layer-2-Rollups danach, wie viel Blob-Space sie gerade verbrauchen (Base, Arbitrum, Optimism, World, Taiko und der Rest), jeweils mit ihrer Blob-Anzahl, verbrauchtem Blob-Gas, Anteil am gesamten Blob-Space und der in ETH gezahlten Datenverfügbarkeitsgebühr. Der Blocks-Endpunkt listet die letzten Blöcke mit ihrer Blob-Anzahl, Blob-Basisgebühr und DA-Gebühr auf. Dies ist der Blob-/Datenverfügbarkeits-Gebührenmarkt-Ausschnitt – unterschieden vom Multi-Chain-Ausführungsgas-Orakel (dem EIP-1559-Ausführungsgas-Markt, nicht dem separaten Blob-Gas-Markt), dem ETH-Angebot/Verbrauch-Feed (der eine einzelne Blob-Basisgebührenzahl meldet, aber nicht die Blob-Space-Auslastung oder welche Rollups sie verbrauchen) und den On-Chain- und TVL-Feeds. Gebühren sind in Gwei und ETH; Zahlen sind live, pro Block.

api.oanor.com/blobspace-api

Net International Investment Position API

Der Bestand an externem Vermögen – wie viel jede Volkswirtschaft im Ausland besitzt im Vergleich zu dem, was der Rest der Welt von ihr besitzt, live aus den offiziellen Zahlungsbilanzstatistiken der OECD, ohne Key. Während die Leistungsbilanz der jährliche Strom an externer Kreditvergabe oder -aufnahme ist, ist der Net International Investment Position (Net IIP) der akkumulierte Bestand, den diese Ströme aufbauen: Ein Land mit anhaltenden Überschüssen baut eine große positive Net IIP auf und wird zum Netto-Gläubiger der Welt (Norwegen, Japan, Deutschland, Schweiz), während anhaltende Defizite eine große negative aufbauen – ein Netto-Schuldner, wie die Vereinigten Staaten. Die Net IIP ist einer der tiefgreifendsten Indikatoren für externe Nachhaltigkeit und ein struktureller Anker für eine Währung: Eine große positive Position erzielt Nettoeinkommen aus ausländischen Vermögenswerten und ist ein Puffer in einer Krise, während eine große negative eine Währung der Bereitschaft von Ausländern aussetzt, sie weiter zu finanzieren. Der board-Endpunkt ordnet Volkswirtschaften nach ihrer Net IIP als Anteil am BIP – der größenneutralen länderübergreifenden Kennzahl – von den größten Netto-Gläubigern zu den größten Netto-Schuldnern. Der gross-Endpunkt ordnet nach Bruttoauslandsvermögen als Anteil am BIP, einem Maß für finanzielle Offenheit und internationale Integration, bei dem kleine Finanzzentren mit Auslandsvermögen in Höhe eines Vielfachen des BIP herausragen. Der country-Endpunkt gibt die vollständige externe Bilanz einer Volkswirtschaft: die Net IIP in Dollar und als Anteil am BIP, ihre Bruttoauslandsvermögen und -verbindlichkeiten sowie die Netto-Position aufgeschlüsselt nach Funktion – Direktinvestitionen, Portfolioinvestitionen, sonstige Investitionen und Währungsreserven, die sich zur Netto-Position summieren – mit einer verständlichen Erläuterung. Jeder Wert trägt sein eigenes Quartal und eingestellte Reihen werden herausgefiltert. Dies ist der Schnitt nach externem Bestand / Netto-Auslandsvermögen – das Gegenstück zur und unterschieden von der Leistungsbilanz (der jährliche Strom, nicht der akkumulierte Bestand), dem Handelswachstum und den Feeds zur Bruttostaatsverschuldung und zum Schuldendienst (öffentliche Inlandsverschuldung, nicht die externe Position der gesamten Volkswirtschaft). Die Positionen sind in Milliarden US-Dollar und Prozent des BIP; die Zahlen sind vierteljährliche End-of-Period-Bestände.

api.oanor.com/netiip-api

Current Account Balance API

Ob jede Volkswirtschaft mehr vom Rest der Welt verdient als sie ausgibt — der Leistungsbilanzsaldo, live aus den offiziellen Zahlungsbilanzstatistiken der OECD, ohne API-Key. Die Leistungsbilanz ist die mit Abstand wichtigste Außenbilanzkennzahl in der Makroökonomie: Sie fasst den Waren- und Dienstleistungshandel eines Landes, seine grenzüberschreitenden Kapitaleinkünfte und seine Transferzahlungen in einer Zahl zusammen. Ein Überschuss bedeutet, dass die Volkswirtschaft ein Nettokreditgeber gegenüber dem Rest der Welt ist und ausländische Forderungen aufbaut; ein Defizit bedeutet, dass sie ein Nettokreditnehmer ist und ihre Ausgaben mit ausländischem Kapital finanziert. Anhaltende Leistungsbilanzpositionen sind einer der tiefgreifendsten Treiber von Wechselkursen — Überschusswährungen (der Yen, der Kern des Euroraums, die nordischen Länder) tendieren zu struktureller Unterstützung, während Defizitwährungen von anhaltenden Kapitalzuflüssen abhängen und anfällig sind, wenn die Risikobereitschaft nachlässt. Der board-Endpunkt ordnet Volkswirtschaften nach ihrem Leistungsbilanzsaldo als Anteil am BIP — der größenneutralen länderübergreifenden Kennzahl — von den größten Überschüssen zu den größten Defiziten. Der goods-Endpunkt ordnet nach dem Warenhandelssaldo als Anteil am BIP und trennt die Handelsgeschichte von Dienstleistungen und Einkommen. Der country-Endpunkt liefert die vollständige externe Aufschlüsselung einer Volkswirtschaft: den Gesamtsaldo als Anteil am BIP, die Salden für Waren / Dienstleistungen / Primäreinkommen / Sekundäreinkommen in US-Dollar (die sich exakt zur Leistungsbilanz summieren) und als Anteile am BIP, den Sechs-Quartale-Trend sowie eine verständliche Einschätzung, ob sich die Position verbessert oder verschlechtert und was sie antreibt. Jeder Wert trägt sein eigenes Quartal, und eingestellte Reihen werden herausgefiltert. Dies ist der Außenbilanz-/Zahlungsbilanz-Ausschnitt — abzugrenzen vom Handelswachstum (reale Export- und Importwachstumsraten, die Mengenentwicklung, nicht der Netto-Saldo) und von den Inflations-, Arbeitskosten- und Vertrauensdaten. Die Überschrift ist in Prozent des BIP; die Aufschlüsselung in Milliarden US-Dollar pro Quartal und in Prozent des BIP; die Zahlen sind vierteljährlich, saisonbereinigt.

api.oanor.com/currentaccount-api

CPI-Inflationsrate-API

Der headline Verbraucherpreisinflationsausdruck für jede große Volkswirtschaft, aufgeschlüsselt in seine Kern- und Treiberkomponenten, live aus den offiziellen Preisstatistiken der OECD — kein API-Key erforderlich. Die Verbraucherpreisinflation ist die am meisten beachtete makroökonomische Kennzahl der Welt: der Indikator, den jede Zentralbank anvisiert, der den realen Wert von Löhnen, Schulden und Ersparnissen bestimmt, und eine Zahl, deren Überraschungen Anleihen, Währungen und Aktien innerhalb von Sekunden bewegen. Diese API liefert die nationale VPI-Jahresveränderungsrate so, wie sie tatsächlich gemeldet wird, für ~50 Volkswirtschaften — und sie hört entscheidend nicht beim headline auf. Für jede Volkswirtschaft liefert sie auch die Kernrate (Gesamtindex ohne Nahrungsmittel und Energie, das Maß, an dem sich die politischen Entscheidungsträger wirklich orientieren), sowie die Raten für Nahrungsmittel, Energie und Dienstleistungen selbst. Diese Aufschlüsselung zeigt, ob ein Wert ein vorübergehender Nahrungsmittel-/Energieschock oder ein hartnäckigeres, nachfragegetriebenes Kernproblem ist: headline über Kern bedeutet, dass volatile Nahrungsmittel/Energie die Preise nach oben treiben; headline unter Kern bedeutet, dass sie den Wert nach unten ziehen, während die zugrunde liegende Inflation heiß bleibt. Der board-Endpunkt ordnet Volkswirtschaften nach headline-Inflation mit Kern daneben; core ordnet nach Kernrate; country liefert die vollständige Aufschlüsselung einer Volkswirtschaft mit dem headline-vs-Kern-Vergleich. Jeder Wert trägt seinen eigenen Monat und eingestellte Serien werden herausgefiltert, sodass das board wirklich aktuell ist. Dies ist der realisierte Inflationsausschnitt — zu unterscheiden vom Inflationsrechner (arithmetisch aus einer von Ihnen gelieferten Rate, nicht Live-Daten), von Verbraucherinflationserwartungen (einer Umfrage, was Haushalte glauben, was Preise tun werden, nicht was sie getan haben) und von Lohnstückkosten und Löhnen. Die Raten sind in Prozent Jahr-über-Jahr; die Zahlen sind monatlich.

api.oanor.com/cpiinflation-api

API für Lohnstückkosten und Löhne

Lohnstückkosten, Löhne und Produktivität – die arbeitskostenseitige Komponente von Inflation und Wettbewerbsfähigkeit auf einem vergleichbaren Bildschirm, aus den offiziellen Produktivitätsstatistiken der OECD als API, live, ohne Key. Löhne, Produktivität und Lohnstückkosten sind durch eine einfache Identität verbunden: Das Wachstum der Lohnstückkosten entspricht in etwa dem Lohnwachstum minus dem Produktivitätswachstum. Wenn die Löhne schneller steigen als die Produktion pro Arbeitskraft, muss die zusätzliche Kosten irgendwo hin – in die Preise oder in die Margen – weshalb Lohnstückkosten einer der Indikatoren sind, die Zentralbanken am genauesten auf heimische (Zweitrunden-)Inflation beobachten, und weshalb ein Land, dessen Lohnstückkosten schneller steigen als die seiner Handelspartner, an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Die OECD harmonisiert und saisonbereinigt die Daten, sodass sie über Volkswirtschaften hinweg vergleichbar sind. Diese API liefert das Jahreswachstum aller drei Größen: Lohnstückkosten, Arbeitsentgelt pro Arbeitnehmer (das bereinigte Pro-Kopf-Lohnmaß) und Arbeitsproduktivität (BIP pro Erwerbstätigem). Der Board-Endpunkt ordnet jede Volkswirtschaft nach dem Wachstum der Lohnstückkosten – wo der Lohndruck am stärksten steigt – mit Löhnen und Produktivität daneben. Der Wages-Endpunkt ordnet nach Lohnwachstum, dem Maß für Lohndruck. Der Country-Endpunkt liefert die drei Werte einer Volkswirtschaft mit der Zerlegung der Lohnstückkosten in Lohn minus Produktivität. Jeder Wert trägt sein eigenes Quartal und eingestellte Reihen werden ausgeschlossen, sodass das Board wirklich aktuell ist. Der arbeitskosten-/lohninflationsseitige Schnitt – unterschieden von den realisierten Inflationsfeeds, den Beschäftigungs- und Arbeitslosen-Boards (Zahlen und Raten, nicht Kosten) und dem generischen Multi-Anbieter-Datenaggregator. Die Daten sind vierteljährlich, Jahr-über-Jahr, in Prozent.

api.oanor.com/labourcosts-api

API für Verbraucher-Inflationserwartungen

Was Haushalte in jeder Volkswirtschaft für Preise und die Gesamtwirtschaft erwarten – die OECD-Verbraucherumfragen als API, live, ohne API-Key. Jeden Monat werden Verbraucher gefragt, ob sie erwarten, dass die Preise im kommenden Jahr schneller oder langsamer steigen, und ob sie glauben, dass sich die allgemeine wirtschaftliche Lage verbessern oder verschlechtern wird. Die OECD harmonisiert die Antworten zu Salden – dem Anteil der Antworten „steigen/verbessern“ minus dem Anteil „fallen/verschlechtern“, auf einer Skala um null. Verbraucher-Inflationserwartungen sind einer der am genauesten beobachteten weichen Indikatoren in der Zentralbankpolitik: Wenn Haushalte mit höherer Inflation rechnen, ziehen sie Käufe vor und fordern höhere Löhne, was Inflation selbsterfüllend machen kann. Daher verfolgen politische Entscheidungsträger, ob die Erwartungen verankert bleiben. Der Saldo der wirtschaftlichen Lage ist die Einschätzung der Haushalte zur wirtschaftlichen Entwicklung und beeinflusst die Konsumausgaben. Der Inflations-Endpunkt ordnet jede Volkswirtschaft nach ihrem Saldo der Verbraucher-Inflationserwartungen – wo Haushalte am stärksten mit steigenden Preisen rechnen. Der Wirtschafts-Endpunkt ordnet nach dem Ausblick auf die wirtschaftliche Lage. Der Länder-Endpunkt gibt für eine Volkswirtschaft die Salden der Inflation und der wirtschaftlichen Lage nebeneinander mit der Veränderung zum Vormonat an. Jeder Messwert trägt seinen eigenen Monat, und eingestellte Reihen sind ausgeschlossen, sodass die Tafel wirklich aktuell ist. Der Ausschnitt Verbraucherumfrage / Inflationserwartungen – abgegrenzt vom zusammengesetzten Geschäfts- und Verbrauchervertrauen (das nur den Gesamtvertrauensindex liefert, nicht die Komponente Inflationserwartungen), der Tafel der Industrie-Geschäftsumfrage, den realisierten Inflationsfeeds und dem generischen Multi-Anbieter-Datenaggregator. Salden sind in Prozentpunkten; Zahlen sind monatlich.

api.oanor.com/consumersurvey-api

Business Tendency Survey API

Was Hersteller in jeder Volkswirtschaft tatsächlich über ihre Auftragsbestände, Produktion, Preise, Exporte und Einstellungen berichten – die OECD Business Tendency Surveys als API, live, ohne API-Key. Jeden Monat fragen nationale Statistikämter Fabrikmanager, ob die Auftragsbestände voll oder dünn sind, ob sie erwarten, die Produktion zu steigern oder zu senken, ob sie planen, die Preise zu erhöhen, ob die Exportnachfrage stark ist und ob sie einstellen oder entlassen werden. Die OECD harmonisiert die Antworten zu Salden – der Anteil der Antworten „steigen/gut“ minus dem Anteil der Antworten „sinken/schlecht“, auf einer Skala um Null (positiv = Expansion/Optimismus, negativ = Kontraktion/Pessimismus). Diese Umfragesalden sind reine weiche Daten, die sich vor den harten Zahlen bewegen, weshalb sie als einer der frühesten Indikatoren für den Konjunkturzyklus im verarbeitenden Gewerbe gelten – und der Verkaufspreis-Saldo ist insbesondere ein Frühindikator für den Inflationsdruck in der Pipeline. Diese API gibt die Komponenten der Umfrage im verarbeitenden Gewerbe selbst aus, nicht nur den zusammengesetzten Vertrauensindex: Auftragsbestände (aktuelle Nachfrage), Produktionserwartungen, Verkaufspreis-Erwartungen, Beschäftigungserwartungen und Exportauftragsbestände. Der Länder-Endpunkt gibt das vollständige Umfragepanel einer Volkswirtschaft mit der monatlichen Veränderung jedes Saldos zurück. Der orderbooks-Endpunkt ordnet jede Volkswirtschaft nach ihrem Auftragsbestands-Saldo (wer hat derzeit die vollsten Auftragsbücher). Der sellingprices-Endpunkt ordnet nach dem Verkaufspreis-Saldo – dem Inflationsindikator der Pipeline, bei dem Unternehmen die größten Preissteigerungen planen. Jeder Wert trägt seinen eigenen Monat und eingestellte Serien werden ausgeschlossen, sodass die Tafel tatsächlich aktuell ist. Der business-survey-components-Schnitt – unterscheidet sich von der zusammengesetzten Business & Consumer Confidence-Tafel (die nur den Übersichtsindex liefert), der leading-indicator-Tafel und dem generischen Multi-Provider-Datenaggregator. Salden sind in Prozentpunkten; die Zahlen sind monatlich.

api.oanor.com/businesssurvey-api

GDP by Sector API

Which parts of each economy are actually driving growth — real GDP growth broken down by economic sector, from the OECD's official Quarterly National Accounts as an API, live, no key. Headline GDP growth is one number, but it hides the story: whether the expansion is being carried by services, by industry, by construction or by agriculture, and which sector is dragging. Gross value added by economic activity decomposes real GDP into those sectors, so you can see, for any economy, that (say) services are growing while industry is in recession. It is the read economists and equity-sector investors use to understand the shape of the cycle, not just its size. The OECD harmonises and seasonally adjusts the real, chain-linked-volume figures so they are comparable across countries. This API computes the quarter-on-quarter and year-on-year growth of real gross value added in four sectors — services, industry (excluding construction), construction and agriculture. The country endpoint gives one economy's sector breakdown side by side and flags the leading and lagging sector. The services endpoint ranks every economy by services value-added growth (the largest sector in advanced economies); the industry endpoint ranks by industry value-added growth (the most cyclical). Each reading carries its own quarter and discontinued series are excluded, so the board is genuinely current. The sectoral-GDP / value-added cut — distinct from the headline GDP-growth board (the total), the monthly industrial-production index (a different measure, industry only), the annual IMF World Economic Outlook database, and the generic multi-provider data aggregator. Figures are quarterly, in percent.

api.oanor.com/gdpsector-api

Employment Growth API

How fast the number of people in work is growing in each economy, on one comparable screen — total employment growth from the OECD's official Quarterly National Accounts as an API, live, no key. Employment growth is the jobs number: the change in the total count of people employed, the demand-side companion to the unemployment rate. The two can move independently — employment can keep rising while the unemployment rate holds flat if the labour force is growing too — so the jobs print is watched in its own right as a read on how much hiring the real economy is doing. The OECD harmonises and seasonally adjusts the figures so they are genuinely comparable across countries. This API computes the two growth rates people quote — quarter-on-quarter (the latest quarter's pace) and year-on-year (versus the same quarter a year earlier) — from the OECD's total-employment count. The board endpoint ranks every economy by its year-on-year employment growth, so you can see where hiring is strongest and where jobs are being shed. The momentum endpoint ranks by the latest quarter-on-quarter move. The country endpoint gives one economy's employment growth with a plain-language read. Each reading carries its own quarter and discontinued series are excluded, so the board is genuinely current. The jobs / labour-demand cut — distinct from the harmonised unemployment-rate board (this is the count of people in work, not the share out of work), the leading-indicator and GDP boards, the annual IMF World Economic Outlook database, and the generic multi-provider data aggregator. Figures are quarterly, in percent.

api.oanor.com/employment-api

Investment Growth API

How fast each economy's businesses and governments are investing in new capital, on one comparable screen — real gross fixed capital formation growth from the OECD's official Quarterly National Accounts as an API, live, no key. Gross fixed capital formation — investment in machinery, buildings, infrastructure and equipment — is the most cyclical and forward-looking component of GDP: firms only commit to new plant and projects when they are confident about demand, so investment turns down before recessions and surges first in recoveries. Its year-on-year change is one of the cleanest reads on the business cycle, and a swing factor that moves the currency and the capex-exposed parts of the equity market. The OECD harmonises and seasonally adjusts the real, chain-linked-volume figures so they are genuinely comparable across countries. This API serves the two growth rates people quote — quarter-on-quarter (the latest quarter's pace) and year-on-year (versus the same quarter a year earlier) — for real investment. The board endpoint ranks every economy by its year-on-year investment growth, so you can see where capex is booming and where it is collapsing. The momentum endpoint ranks by the latest quarter-on-quarter move. The country endpoint gives one economy's investment growth with a plain-language read. Each reading carries its own quarter and discontinued series are excluded, so the board is genuinely current. The capital-investment / capex cut — distinct from the headline GDP-growth board (this isolates the investment component), the consumer-demand and trade boards, the annual IMF World Economic Outlook database, and the generic multi-provider data aggregator. Figures are quarterly, in percent.

api.oanor.com/investmentgrowth-api

Trade Growth API

Wie schnell die Exporte und Importe jeder Volkswirtschaft wachsen, auf einem vergleichbaren Bildschirm – reales Handelswachstum aus den offiziellen vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der OECD als API, live, kein API-Key. Der Handel ist der externe Motor einer Volkswirtschaft: Exporte sind die ausländische Nachfrage nach dem, was ein Land produziert, Importe sind die inländische Nachfrage nach dem, was die Welt produziert, und die Lücke zwischen den Wachstumsraten der beiden ist der Nettohandelsbeitrag zum BIP – ein entscheidender Faktor, der die Währung und die Leistungsbilanz bewegt. Exportorientierte Volkswirtschaften leben und sterben mit der Exportzahl; die OECD harmonisiert und saisonbereinigt die realen, verketteten Handelsströme, sodass die Zahlen wirklich länderübergreifend vergleichbar sind. Diese API liefert die beiden Wachstumsraten, die zitiert werden – Quartal-zu-Quartal (das Tempo des letzten Quartals) und Jahr-zu-Jahr (im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres) – für reale Exporte und reale Importe von Waren und Dienstleistungen. Der Board-Endpunkt ordnet jede Volkswirtschaft nach ihrem Exportwachstum, mit den Importen daneben, sodass Sie sehen können, wessen externe Nachfrage boomt und wessen nachlässt. Der Import-Endpunkt ordnet nach Importwachstum – ein Indikator für die inländische Nachfrage, die Waren anzieht. Der Länder-Endpunkt liefert die Export- und Importwachstumsrate einer Volkswirtschaft mit einer verständlichen Aussage, ob sich der Nettohandel verbessert (Exporte wachsen schneller als Importe) oder bremst. Jeder Wert trägt sein eigenes Quartal, und eingestellte Reihen sind ausgeschlossen, sodass das Board wirklich aktuell ist. Der Außenwirtschafts-/Handelswachstums-Schnitt – unterscheidet sich vom BIP-Wachstums-Board (dieser isoliert die Handelskomponente), der jährlichen IWF-Weltwirtschaftsausblick-Datenbank und dem generischen Multi-Anbieter-Datenaggregator. Die Zahlen sind vierteljährlich, in Prozent.

api.oanor.com/trade-api

GDP Growth API

How fast each economy is actually growing, on one comparable screen — real GDP growth from the OECD's official Quarterly National Accounts as an API, live, no key. Real GDP growth is the single most-watched macroeconomic number there is: it is the headline measure of whether an economy is expanding or in recession, it sets the backdrop for every central-bank decision, and the quarterly print moves bond, currency and equity markets. The OECD harmonises and seasonally adjusts the national accounts so the figures are genuinely comparable across countries. This API serves the two growth rates people actually quote — the quarter-on-quarter change (the latest quarter's pace) and the year-on-year change (growth versus the same quarter a year earlier), both for real, chain-linked-volume GDP. The board endpoint ranks every economy by its year-on-year growth, with the quarter-on-quarter move alongside, so you can see who is booming and who is shrinking. The momentum endpoint ranks by the latest quarter-on-quarter move — the freshest read on the cycle. The country endpoint gives one economy's GDP growth with a plain-language read (two consecutive negative quarters is the classic technical-recession marker). Each reading carries its own quarter and discontinued series are excluded, so the board is genuinely current. The headline GDP-growth cut — distinct from the annual IMF World Economic Outlook database (a yearly figure and forecast, not the live quarterly print), the leading-indicator and confidence boards (forward-looking soft data), and the generic multi-provider data aggregator. Figures are quarterly, in percent.

api.oanor.com/gdp-api

Retail Sales API

How much consumers in each economy are actually spending, and which way the high street is turning — the OECD retail trade volume as an API, live from the OECD's official statistics, no key. Retail trade volume is the headline monthly read on consumer demand: it measures the real, inflation-adjusted volume of goods sold by retailers, and its year-on-year change tells you whether households are opening their wallets or pulling back. Consumer spending is the largest part of most economies, so the retail print moves markets and feeds straight into GDP nowcasts — and the latest month-on-month move is the bit traders react to first. The OECD publishes a seasonally-adjusted retail-trade-volume index for each economy; this API turns it into the numbers people use — the year-on-year and month-on-month growth of retail sales. The board endpoint ranks every economy by its year-on-year retail growth, so you can see where consumers are spending and where demand is fading. The momentum endpoint ranks by the latest month-on-month move — who is accelerating or rolling over right now. The country endpoint gives one economy's retail growth, year-on-year and month-on-month, with a plain-language read. Each reading carries its own period and discontinued series are excluded, so the board is genuinely current. The consumer-demand / retail hard-data cut — distinct from the industrial-production board (the supply side, factory output), the leading-indicator and confidence boards (soft survey data), and the generic multi-provider data aggregator. Figures are monthly, in percent.

api.oanor.com/retailsales-api

Industrial Production API

Wie viel die Fabriken, Minen und Versorgungsunternehmen jeder Volkswirtschaft tatsächlich produzieren und in welche Richtung sich die Produktion bewegt – der OECD-Index der Industrieproduktion als API, live aus den offiziellen Statistiken der OECD, ohne Key. Der Index der Industrieproduktion ist einer der wichtigsten monatlichen harten Daten: Er misst das reale Produktionsvolumen in der Industrie (Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Versorgungsunternehmen, ohne Baugewerbe), und seine Veränderung zum Vorjahr gibt direkt Aufschluss darüber, ob die reale Wirtschaft wächst oder schrumpft – er bewegt die Märkte und fließt direkt in BIP-Nowcasts ein. Das verarbeitende Gewerbe, der größte und zyklischste Teil, wird separat ausgewiesen. Die OECD veröffentlicht einen saisonbereinigten Produktionsvolumenindex für jede Volkswirtschaft; diese API wandelt ihn in die Zahl um, die die Leute verwenden – das Wachstum der Industrieproduktion im Vorjahres- und Vormonatsvergleich. Der Board-Endpunkt ordnet jede Volkswirtschaft nach ihrem Wachstum der Industrieproduktion (Industrie ohne Baugewerbe), zusammen mit dem verarbeitenden Gewerbe, sodass Sie sehen können, wo die Fabriken brummen und wo sie stocken. Der Manufacturing-Endpunkt ordnet nach dem Wachstum der Produktion des verarbeitenden Gewerbes allein. Der Country-Endpunkt gibt das Wachstum der Industrie und des verarbeitenden Gewerbes einer Volkswirtschaft im Vorjahres- und Vormonatsvergleich an. Jeder Wert trägt seinen eigenen Zeitraum, und eingestellte Reihen werden ausgeschlossen, sodass das Board wirklich aktuell ist. Der Schnittpunkt von Industrieproduktion / harten Daten – abgegrenzt von den Boards für Frühindikatoren und Konjunkturvertrauen (weiche, umfragebasierte, zukunftsgerichtete Daten), der jährlichen IWF-Datenbank und dem generischen Datenaggregator. Die Zahlen sind monatlich, in Prozent.

api.oanor.com/industrialproduction-api

Money Supply API

How fast the money in each economy is growing — narrow money (M1) and broad money (M3) growth as an API, live from the OECD's official monetary statistics, no key. The money supply is the total stock of money in circulation: M1 is cash and instantly-spendable deposits (the transactional money that turns over fast), M3 is M1 plus savings and near-money. How fast it grows is one of the oldest macro signals there is — money growth running well ahead of the economy is the classic fuel for inflation and asset-price booms, while money contracting flags a credit squeeze. Central banks, bond traders and macro investors watch the year-on-year money-growth rate to read the liquidity tide. The OECD publishes a seasonally-adjusted monetary-aggregate index for each economy; this API turns it into the number people actually use — the year-on-year and month-on-month growth of M1 and M3. The board endpoint ranks every economy by its broad-money (M3) growth, with narrow money (M1) alongside, so you can see where liquidity is expanding fastest and where it is drying up. The narrow endpoint ranks by M1 growth — narrow money turns over fastest and tends to lead. The country endpoint gives one economy's M1 and M3 growth, year-on-year and month-on-month. Each reading carries its own period and discontinued series are excluded, so the board is genuinely current. The money-supply / monetary-growth cut — distinct from the central-bank policy-rate APIs (the price of money, not its quantity), the inflation board, and the generic multi-provider data aggregator. Figures are monthly, in percent.

api.oanor.com/moneysupply-api

OECD Unemployment API

The monthly unemployment rate of every major economy on one comparable screen — the OECD harmonised unemployment rates as an API, live from the OECD's official statistics, no key. Each country measures joblessness slightly differently; the OECD harmonises them onto the same definition (the share of the labour force without work, available and actively looking) and seasonally adjusts them, so the numbers are genuinely comparable side by side. Unemployment is one of the two hard data points — with inflation — that move central banks and markets, and the monthly print, and which way it is turning, is what gets traded. The board endpoint returns the headline (15+) seasonally-adjusted unemployment rate for every economy the OECD tracks (and the aggregates — the euro area, the OECD, the EU), ranked from the tightest labour market to the loosest, each with its month-on-month change and whether the rate is rising (loosening) or falling (tightening). The youth endpoint does the same for the 15-24 age group — youth unemployment runs far higher and is watched as a social and structural gauge. The country endpoint puts the headline and youth rate together for one economy with its rank and recent direction. Each reading carries its own period and discontinued series are excluded, so the board is genuinely current. The labour-market / unemployment-rate cut — distinct from the annual IMF World Economic Outlook database (which carries unemployment as a yearly figure and forecast, not the live monthly print), the inflation and bond-yield boards, and the generic multi-provider data aggregator. Figures are monthly, in percent of the labour force.

api.oanor.com/unemployment-api

Business & Consumer Confidence API

How optimistic the firms and households of each economy are right now — the OECD Business and Consumer Confidence Indicators as an API, live from the OECD's official statistics, no key. Confidence is soft data: it comes from monthly surveys asking businesses about orders, output and expectations, and consumers about their finances and the outlook, and it moves before the hard data does, which makes it one of the most-watched early reads on demand. The OECD standardises both into amplitude-adjusted indices that oscillate around 100 — above 100 means confidence is above its long-term average (optimism), below 100 means below average (pessimism) — and the direction (rising or falling) tells you whether sentiment is improving or deteriorating. The business endpoint returns the Business Confidence Indicator (BCI) for every economy the OECD tracks (and the aggregates — G7, G20, OECD, the euro area), ranked, each with its current value, month-on-month change, optimism/pessimism reading and direction. The consumer endpoint returns the Consumer Confidence Indicator (CCI) the same way. The country endpoint puts both side by side for one economy — the firm view and the household view together, with a combined read. Discontinued series are excluded and each reading carries its own period, so the board is genuinely current. The survey-based confidence / soft-data cut — distinct from the OECD composite-leading-indicator board (a different measure built to lead GDP), from the bond-yield and inflation boards, and from the generic multi-provider data aggregator. Figures are monthly; this is the sentiment lens on the world's economies.

api.oanor.com/confidence-api

OECD Leading Indicators API

Which economies are heading into expansion, slowdown, downturn or recovery — the OECD Composite Leading Indicators (CLI) as an API, live from the OECD's official statistics, no key. The CLI is designed to flag turning points in the business cycle six to nine months ahead: it leads GDP, it does not follow it. It is built to oscillate around 100 — above 100 means activity is above its long-term trend, below 100 means below trend, and the direction (rising or falling) gives the momentum. Combining level and direction gives the classic four-phase business-cycle clock macro traders position around: above 100 and rising is Expansion, above 100 and falling is Downturn, below 100 and falling is Slowdown, below 100 and rising is Recovery. The board endpoint returns every economy the OECD tracks (and the aggregates — G7, G20, OECD, NAFTA, the major European and Asian groups) with its current amplitude-adjusted CLI, the month-on-month change and its business-cycle phase, ranked. The country endpoint returns one economy's CLI — its latest reading, the month-on-month change and its phase. The phase endpoint groups every economy into the four phases of the cycle clock, so you can see at a glance who is accelerating and who is rolling over. The leading-indicator / business-cycle cut — distinct from the generic multi-provider data aggregator (which fetches any raw series but is not a curated, interpreted CLI board), from the government-bond-yield board, and from inflation and central-bank-rate APIs. Figures are monthly; this is the forward-looking macro lens.

api.oanor.com/leadingindicators-api

DeFi Yield Farming API

Die besten Liquiditätspool-, Staking- und Vault-Renditen im DeFi-Bereich, mit dem Risikoprofil, das entscheidet, ob eine Schlagzeilen-APY tatsächlich das Farmen wert ist – live von DeFiLlama, kein API-Key. Ein Pool kann 40 % APY bewerben, aber wenn es sich um eine volatile Zwei-Token-Liquiditätsposition handelt, kann der impermanente Verlust die Rendite auffressen, und wenn der Kurs gestern in die Höhe geschossen ist, kann er morgen verschwunden sein. Diese API ist der Yield-Farming-Screener: Für jeden Nicht-Kredit-Pool (DEX-Liquidität, Staking, Vaults, Farms) gibt sie die aktuelle APY aufgeteilt in Basis und Belohnung, die 30-Tage-Durchschnitts-APY, eine nachhaltige APY (der niedrigere der beiden Werte, sodass ein Pool nur dann hoch punktet, wenn er sowohl jetzt als auch im Durchschnitt gut rentiert), das Risiko eines impermanenten Verlusts und die Exposition (Single-Asset oder Multi-Token), ob es sich um einen Stablecoin-Pool handelt, den TVL und das tägliche Handelsvolumen sowie DeFiLlama's eigene Vorhersage, ob die APY halten, steigen oder fallen wird. Der Pools-Endpunkt ist der vollständige Screener, filterbar nach Projekt, Chain, Asset, nur Stablecoins, Exposition, IL-Risiko und Mindestgröße, sortiert nach aktueller, 30-Tage- oder nachhaltiger APY, TVL oder Volumen. Der Best-Endpunkt beantwortet die Frage direkt – die höchstrentablen Farms, sortiert nach der nachhaltigen APY, sodass die Antwort real und farmbar ist, kein Eintagesspitze; fügen Sie stablecoin=true oder exposure=single für geringeres Risiko hinzu. Der Projekt-Endpunkt fasst die Pools eines Protokolls zusammen (Uniswap, Curve, Pendle, Convex). Der LP-/Staking-/Vault-Yield-Farming-Bereich – unterschieden von der On-Chain-Geldmarkt-Kreditzins-API (Angebots- und Leihzinsen, die diese vollständig ausschließt), von den TVL-Analyse-APIs und von Preisfeeds. Rankings schließen von DeFiLlama markierte Ausreißer-Pools aus, sodass die beste Rendite eine ist, die Sie tatsächlich farmen könnten.

api.oanor.com/yieldfarming-api

Token Unlocks & Vesting API

Wenn gesperrte Krypto-Token in den Umlauf gelangen, an wen sie gehen und wie viel Angebot noch kommt – live aus DeFiLlama's offenem Emissionsdatensatz, kein Key. Der Preis eines Tokens sagt Ihnen, was er heute kostet; sein Unlock-Plan sagt Ihnen den Angebotsdruck, der bevorsteht, den mit Abstand größten und vorhersehbarsten Überhang in Krypto. Wenn eine große Tranche von Insider-, Privatverkaufs- oder Team-Token vestet, ist das frisches Verkaufsangebot, das auf eine feste Nachfragemenge trifft – und diese Daten sind im Voraus bekannt. Eine statische „Prozent entsperrt“-Zahl (die Dilutions-APIs liefern) ist nur eine Momentaufnahme; was ein Trader braucht, ist der Kalender: Wann ist der nächste Cliff, wie viele Token, welcher Anteil am Gesamtangebot und an wen. Der Protokolle-Endpunkt listet jeden Token auf, für den DeFiLlama einen Zeitplan verfolgt (durchsuchbar). Der nächste Endpunkt ist das Handelssignal – der nächste bevorstehende Cliff-Unlock für einen Token: sein Datum, Tage entfernt, Token-Menge, der Anteil am Gesamtangebot, den es dilutiert, der Unlock-Typ und die Empfänger (Insider, Privatverkauf, Team, Ökosystem), plus die Unlocks danach. Der Zeitplan-Endpunkt gibt das vollständigere Bild zurück: Gesamt- und Maximalangebot, die Aufteilung nach Kategorie mit wie viel davon bereits entsperrt ist, die Anzahl vergangener und zukünftiger Ereignisse, die noch gesperrten Token und die bevorstehenden Ereignisse. Der Token-Unlock / Vesting-Schedule-Schnitt – abgegrenzt von den Tokenomics-und-Dilution-APIs (die die statische Angebots- und FDV-Momentaufnahme liefern, nicht den datierten Unlock-Kalender) und von Preis- und Marktkapitalisierungs-APIs. Beträge sind in Token und als Anteil am Gesamtangebot; kombinieren Sie mit einer beliebigen Preis-API für den Dollarwert.

api.oanor.com/tokenunlocks-api

DeFi Lending Rates API

Die Angebots- und Kreditzinsen von On-Chain-Geldmärkten, verglichen über jedes große DeFi-Lending-Protokoll und jede Chain hinweg – live von DeFiLlama, kein API-Key erforderlich. Derselbe Vermögenswert erzielt und kostet auf jedem Protokoll und jeder Chain einen anderen Zinssatz: USDC könnte auf Aave v3 Ethereum 3% für die Bereitstellung zahlen und woanders einen Bruchteil zum Ausleihen kosten, und diese Zinssätze ändern sich mit jedem Block. Die Reserven eines einzelnen Protokolls sind nur ein Teil des Bildes; was ein Kreditgeber oder Kreditnehmer möchte, ist der protokoll- und chainübergreifende Vergleich. Diese API kombiniert die Pool-Renditen von DeFiLlama mit dessen Kreditaufnahme-/Kreditvergabe-Datensatz zu einer einzigen Geldmarkttabelle: Für jede Kreditreserve liefert sie den Supply-APY (Basis + Belohnung), den Borrow-APY (Basis + Belohnung), die Auslastung, das Loan-to-Value-Verhältnis und die Dollar-Größe der bereitgestellten und geliehenen Pools. Der Markets-Endpunkt gibt die vollständige Tabelle zurück (Filter nach Asset, Chain, Protokoll, Stablecoin, Mindestgröße); der Best-Endpunkt gibt die besten Orte zurück, um ein Asset jetzt bereitzustellen (höchster APY) oder es auszuleihen (niedrigster APY); der Asset-Endpunkt fasst ein Asset über alle seine Märkte zusammen – den min, max, durchschnittlichen und medianen Supply- und Borrow-APY, plus den jeweils besten Ort zum Verleihen und Ausleihen. Die Ranking-Oberflächen schließen von DeFiLlama markierte Ausreißer-Pools und unmögliche (>100%) Auslastung aus, sodass der beste Zinssatz ein echter, erntbarer ist. Der protokollübergreifende Money-Market-Rates-Schnitt – unterscheidet sich von TVL-Analysen (die Protokolle nach Größe bewerten, nicht nach Zinssätzen), Single-Protokoll-Lending-APIs (jeweils ein Ort) und Perpetual-Funding-Rate-APIs (ein völlig anderer Zinssatz).

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SOFR-Durchschnitte- und Index-API

Die SOFR-Terminreferenzsätze, die tatsächlich US-Dollar-Floating-Rate-Darlehen und -Anleihen bepreisen, live von der Public-Markets-API der Federal Reserve Bank of New York – kein Key, nichts gespeichert. Jetzt, da LIBOR verschwunden ist, referenzieren Billionen von Dollar an Darlehen, FRNs und Derivaten SOFR, aber fast keiner von ihnen referenziert den nächtlichen SOFR-Fixing direkt: Sie referenzieren die von der New Yorker Fed berechneten SOFR-Durchschnitte (30-, 90- und 180-Tage) und den SOFR-Index, die rückwärtsgerichteten Terminraten, die das tägliche Fixing in eine nutzbare Darlehensrate verwandeln. Der Rates-Endpunkt gibt die drei Durchschnitte, den SOFR-Indexwert und eine verständliche Beschreibung der Termin-Durchschnittssteigung zurück (mit dem nächtlichen SOFR als Kontext). Der Accrual-Endpunkt ist der operative: Geben Sie ein Start- und Enddatum an, und er berechnet den realisierten zusammengesetzten SOFR über diesen Zeitraum direkt aus dem SOFR-Index – die exakte Arithmetik (Index_Ende / Index_Start − 1, ACT/360), die ein Darlehensverwalter oder FRN-Desk zur Abwicklung einer Zinsperiode verwendet, mit dem resultierenden Zinssatz und Dollarzins. Der History-Endpunkt gibt die Durchschnitte und den Index als tägliche Zeitreihe zurück. Dies ist der SOFR-Terminraten-/Accrual-Bereich – unterschieden vom nächtlichen Geldmarkt-Benchmark-Board (dem täglichen SOFR-Fixing ohne die zusammengesetzten Durchschnitte oder den Index) und vom Funding-Spread-Stress-Monitor (den Spreads zwischen nächtlichen Zinssätzen, nicht den Terminreferenzsätzen).

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Precious-Metal Ratios API

The ratios between gold, silver, platinum and palladium, where they sit in their own multi-year history, and which metal is cheap relative to which — computed live from Yahoo Finance futures, no key, nothing stored. A precious-metal price tells you what an ounce costs; the ratio between two metals tells you which is expensive relative to the other — and these ratios are famously mean-reverting, which is why the gold/silver "mint ratio" is one of the oldest trades there is: when it stretches to an extreme, traders rotate from the dear metal into the cheap one and ride it back. A single current ratio is only half the story; what matters is where that ratio sits in its multi-year range. This API computes the gold/silver, gold/platinum, platinum/palladium, gold/palladium and silver/platinum ratios, and for each returns its current value, its percentile within a multi-year window (the context that turns a number into a signal), the window min/max/average, and a plain-language rotation read — at a high percentile the numerator metal is historically expensive (favour the denominator), at a low percentile the reverse. The ratios endpoint returns the whole complex; the ratio endpoint returns one pair with its component prices; the history endpoint returns the ratio time series. This is the precious-metal-ratio / mean-reversion cut — distinct from the inter-commodity crack/crush spread API (which gives the current gold/silver ratio but no history, percentile or signal), the intermarket-ratio board and the metals spot-price feed. It is the ratio with its history attached.

api.oanor.com/preciousratios-api

Commodity Futures Term Structure API

The shape of the commodity futures curve — contango versus backwardation — and the roll yield it pays, computed live from Yahoo Finance dated futures contracts, no key, nothing stored. A single commodity price hides the most important thing about it: what the market charges to hold it forward. When deferred contracts cost MORE than the front (an upward curve, contango) a long futures position bleeds money as it rolls up the curve each month; when they cost LESS (a downward curve, backwardation — classic for crude oil in tight markets) the roll pays you. That roll yield, not the spot move, is what drives the long-run return of commodity-index investing. This API reads the actual dated contracts — the front month and the deferred months out the curve — for crude oil, natural gas, gasoline, gold, silver, copper, corn, wheat and soybeans, and returns the full term structure, the front-to-second-month roll yield annualised, the curve shape and the front-vs-back spread. The curve endpoint returns one commodity's full chain; the screener endpoint ranks every commodity by roll yield, separating the backwardated markets (positive carry for a long) from the contango ones (negative carry). This is the commodity futures term-structure / roll-yield cut — distinct from the crypto dated-futures curve API, the inter-commodity crack/crush spread API, the commodity-momentum and seasonality APIs and the spot price feeds. It is the carry, read straight off the curve.

api.oanor.com/commoditycurve-api

Funding Spreads & Repo Stress API

Die Geldmarkt-Spreads, die signalisieren, ob die US-Dollar-Finanzierung ruhig ist oder sich zuspitzt, live berechnet aus der öffentlichen Zins-API der Federal Reserve Bank of New York — kein API-Key, nichts gespeichert. Die maßgeblichen Tagesgeldsätze liegen alle innerhalb weniger Basispunkte voneinander, wenn die Märkte gesund sind; es sind die Spreads zwischen ihnen und deren Spitzen, die Stress offenbaren. Der am meisten beachtete ist SOFR minus EFFR: SOFR sind die Kosten für besicherte (kollateralisierte, Repo-) Kreditaufnahme und EFFR die Kosten für unbesicherte Federal-Funds-Kreditaufnahme. Wenn SOFR über EFFR steigt, bedeutet dies, dass Sicherheiten plötzlich teuer sind – das klassische Repo-Stress-Signal, das im September 2019 und um Quartalsenden herum explodierte. Diese API berechnet diesen und die anderen wichtigen Spreads – SOFR vs. Overnight Bank Funding Rate, SOFR vs. Broad General Collateral Rate und den General-vs-Tri-Party-Collateral-Spread – in Basispunkten, mit einer Funding-Stress-Regime-Lesung. Der Spreads-Endpunkt gibt das Live-Zinsboard und jeden Spread zurück; der Distribution-Endpunkt gibt SOFRs Intraday-Perzentil-Spread (99. minus 1.) zurück, ein Intraday-Streuungsmaß, das sich weitet, wenn die Finanzierung segmentiert ist; der History-Endpunkt gibt die Zeitreihe eines beliebigen Spreads zurück und zählt die Stress-Tage. Dies ist der Funding-Stress / Geldmarkt-Spread-Bereich – unterschieden vom rohen NY-Fed-Zinsniveau-Feed (der die Sätze, aber nicht die Spreads oder das Stress-Signal auflistet), den Zentralbankpolitik- und Zinskurven-APIs. Es ist die Lücke zwischen den Sätzen, in der der Stress lebt.

api.oanor.com/fundingspread-api

Variance Risk Premium API

Wie viel mehr Volatilität der Optionsmarkt einpreist, als der Markt tatsächlich geliefert hat – der Carry, den jede Short-Volatilitätsstrategie erntet – live berechnet aus Yahoo Finance, kein API-Key, nichts gespeichert. Die implizite Volatilität (der VIX und seine Verwandten) ist fast immer höher als die Volatilität, die sich anschließend zeigt: Anleger zahlen für Schutz, und diese Lücke, die Varianzrisikoprämie, ist eines der beständigsten bezahlten Risiken an den Märkten. Diese API misst sie direkt über die wichtigsten Anlageklassen, die einen impliziten Volatilitätsindex veröffentlichen: für den S&P 500 (VIX), den Nasdaq 100 (VXN), Rohöl (OVX) und Gold (GVZ) nimmt sie den aktuellen impliziten Volatilitätsindex und subtrahiert die realisierte Volatilität, die der Basiswert tatsächlich über das entsprechende ~30-Tage-Fenster geliefert hat (annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen), und gibt die Prämie in Volatilitätspunkten, das implizite/realisierte Verhältnis und eine teuer/günstig-Lesart zurück. Ein großer positiver VRP bedeutet, dass Optionen teuer sind im Vergleich zu dem, was der Markt getan hat (Verkäufer werden gut bezahlt); ein negativer VRP – implizit unter realisiert – ist selten und zeigt an, dass Optionen günstig sind, oft während oder direkt nach einem Stressereignis. Der Premium-Endpunkt gibt alle vier Märkte sortiert zurück; der Asset-Endpunkt gibt einen Markt mit 21- und 30-Tage-Realisierungsbeinen zurück; der History-Endpunkt gibt die VRP-Zeitreihe zurück. Dies ist der implizit-minus-realisiert / Varianzrisikoprämie-Schnitt für Aktien und Rohstoffe – unterschieden vom impliziten Volatilitätsniveau-Board (kein realisiertes Bein), dem realisierten Volatilitäts-Dashboard (kein implizites Bein) und der reinen Krypto-DVOL/VRP-API.

api.oanor.com/vrp-api

VIX Term Structure API

Die Form der Aktienvolatilitätskurve – das am meisten beachtete Regime-Signal in der Optionswelt – live von Yahoo Finance berechnet, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein VIX-Wert sagt Ihnen, wie verängstigt der Markt gerade ist; die Term Structure sagt Ihnen, ob diese Angst kurzfristige Panik oder ein ruhiger, anhaltender Zustand ist und in welche Richtung sie sich bewegt. Diese API liest die implizite Volatilitätskurve des S&P 500 über vier Laufzeiten – den 9-Tage-VIX, den 30-Tage-VIX, den 3-Monats-VIX und den 6-Monats-VIX – und wandelt sie in ein Regime um. Wenn die Kurve ansteigt (VIX < VIX3M < VIX6M), befindet sich der Markt im Contango: ruhig, mit kurzfristiger Volatilität günstiger als langfristige, der Zustand, den Short-Vol-Strategien ernten. Wenn sie in Backwardation invertiert (VIX über VIX3M), ist die kurze Seite teurer als die lange: akuter Stress, Angst steigt, historisch nahe an Kapitulation. Der Structure-Endpoint gibt die Live-Kurve, das Contango-Verhältnis (VIX / VIX3M), das Short-End-Verhältnis (VIX9D / VIX), den Roll-Yield, den eine Short-Vol-Position erzielen würde, die Steigungsklassifikation und eine Regime-Lesart zurück, mit VVIX (der Volatilität des VIX) als Kontext. Der History-Endpoint gibt die tägliche Zeitreihe des Contango-Verhältnisses zurück und markiert jeden Backwardation-Tag. Der Percentile-Endpoint ordnet das heutige Contango-Verhältnis in seine Ein-Jahres-Spanne ein. Dies ist der Volatilitäts-Term-Structure / Contango-Backwardation-Schnitt – unterschieden vom Cross-Asset-VIX-Family-Level-Board, dem Crypto-DVOL-Index und den Realisierte-Volatilität-APIs. Es ist die Form der Angst, nicht ihr Niveau.

api.oanor.com/vixterm-api

Varianzverhältnis-Test-API

Ein formaler statistischer Test, ob ein Markt einem Random Walk folgt oder ob seine Renditen handelbaren Momentum oder Mean-Reversion aufweisen, die real und nicht nur Rauschen sind – der Lo-MacKinlay-Varianzverhältnis-Test, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Die meisten Persistenztools geben Ihnen eine einzelne deskriptive Zahl; dieser Test liefert Ihnen einen Hypothesentest mit einem Urteil. Das Varianzverhältnis vergleicht die Varianz von Mehrtagesrenditen mit der Varianz von Eintagesrenditen, skaliert: Bei einem echten Random Walk beträgt das Verhältnis 1 für jeden Horizont. Ein Verhältnis über 1 bedeutet, dass Renditen positiv autokorrelieren (Trends bleiben bestehen – Momentum); unter 1 bedeutet, dass sie sich umkehren (Mean-Reversion). Entscheidend ist, dass es eine heteroskedastizitätsrobuste z-Statistik und einen p-Wert für jeden Horizont liefert, sodass Sie wissen, ob die Abweichung vom Random Walk statistisch signifikant ist oder nur Stichprobenrauschen – etwas, das eine Punktschätzung nicht sagen kann. Der Asset-Endpunkt führt den Test für Horizonte von 2, 4, 8 und 16 Tagen durch und gibt jedes Verhältnis, die z-Statistik, den p-Wert und ein Urteil (Ablehnen/Nicht-Ablehnen) sowie eine Gesamtbewertung zurück. Der Screener-Endpunkt ordnet das marktübergreifende Universum nach ihrem 2-Tage-Varianzverhältnis und trennt die statistisch momentumartigen Märkte von den mean-revertierenden. Dies ist der Random-Walk-Hypothesentest-Schnitt – unterschieden von der Hurst-Exponent-Regime-API (eine Punktschätzung ohne Signifikanz), der Momentum- und der Preis-API. Es ist der Test mit dem p-Wert.

api.oanor.com/varianceratio-api

Kalendereffekte (Wochentag & Monatswechsel) API

Die beiden am besten dokumentierten Kalenderanomalien bei Aktien – der Wochentag-Effekt und der Monatswechsel-Effekt – live gemessen über ein assetübergreifendes Universum aus der täglichen Yahoo Finance Historie, kein Key, nichts gespeichert. Jahrzehntelange Forschung zeigt, dass Renditen nicht gleichmäßig über die Woche oder den Monat verteilt sind: Der Monatswechsel-Effekt – das Cluster aus dem letzten Handelstag eines Monats und den ersten Tagen des nächsten – hat historisch den Großteil des gesamten Monatsgewinns eingefangen, während der Rest des Monats dahindriftet; und der Wochentag-Effekt (der alte „Montag-Effekt“ und seine Verwandten) zeigt, dass einige Wochentage durchweg stärker sind als andere. Diese API quantifiziert beide direkt. Der turnofmonth-Endpunkt teilt die Historie eines Instruments in das Monatswechsel-Fenster (der letzte Handelstag plus die ersten drei jedes Monats) versus den Rest auf und gibt die durchschnittliche tägliche Rendite und Gewinnrate jedes Fensters, die Spanne zwischen ihnen und den Anteil der Gesamtrendite, die in dieser Handvoll Tage erzielt wurde, zurück. Der dayofweek-Endpunkt gibt für jeden Wochentag die durchschnittliche tägliche Rendite, Gewinnrate und Stichprobengröße zurück, mit dem besten und schlechtesten Tag. Der screener-Endpunkt ordnet das assetübergreifende Universum nach der Stärke des Monatswechsel-Effekts, sodass Sie sehen können, wo der Kalendervorteil am größten ist. Dies ist der Wochentag-/Monatswechsel-Kalenderanomalie-Schnitt – unterschieden von den Monats-Jahreszeit-APIs (Aktienindex, FX, Rohstoffe) und der reinen Krypto-Intraday/Wochentag-Saisonalitäts-API. Muster sind deskriptiv, nicht prädiktiv.

api.oanor.com/calendareffects-api

Relative Volume (RVOL) API

Welche Märkte handeln gerade mit abnormalem Volumen – der erste Scan, den ein Daytrader durchführt, um zu finden, was „im Spiel“ ist – live berechnet aus dem täglichen Volumen von Yahoo Finance, kein API-Key, nichts wird gespeichert. Der Preis sagt Ihnen, wo ein Markt steht; das Volumen sagt Ihnen, ob es jemanden interessiert. Eine Aktie, die mit der Hälfte ihres normalen Volumens dahindriftet, ist Rauschen; dieselbe Aktie mit dem Dreifachen ihres Durchschnitts ist ein Markt, der auf etwas reagiert – Gewinne, Nachrichten, einen Ausbruch – und dort liegen die Chance und das Risiko. Das relative Volumen (RVOL) ist das heutige Volumen geteilt durch seinen jüngsten Durchschnitt: 1,0 ist ein normaler Tag, 2,0 ist das Doppelte, und alles darüber signalisiert ungewöhnliche Beteiligung. Für jedes Instrument gibt diese API das heutige Volumen, sein 20- und 50-Tage-Durchschnittsvolumen, das RVOL gegen jedes, wo das heutige Volumen als Perzentil des Fensters liegt, das Dollar- (Nominal-) Volumen für Liquidität und ob das Volumen steigt oder fällt. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Volumenprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Universum nach RVOL und setzt die Namen, die mit dem ungewöhnlichsten Volumen handeln – die im Spiel sind – an die Spitze. Dies ist der Relative-Volume / Unusual-Activity-Schnitt – unterschieden von den Bring-Your-Own-Series-Volumenindikator-Tools (OBV, MFI), dem Crypto-Volume-by-Price-Profil, dem Order-Flow-Tape und den Preis-APIs. Es ist das Volumen, das aus dem Rahmen fällt.

api.oanor.com/rvol-api

Closing Strength (CLV) API

Where each market closes inside its daily range, and what that says about who is in control into the bell, computed live from Yahoo Finance daily OHLC — no key, nothing stored. The close is the most important price of the day: a market that runs up but closes back near its low was sold into all afternoon (distribution), while one that closes on its highs has buyers in firm control (accumulation), even if the headline change is the same. The Close Location Value (CLV) captures this on a -1 to +1 scale — +1 is a close exactly on the high, -1 exactly on the low, 0 the middle of the range. This API turns it into a conviction gauge. For each instrument it returns today's CLV, the average CLV over the window (a positive average means closes persistently in the upper half — accumulation; negative means distribution), the recent 20-day CLV as the current pressure reading, the share of days that closed in the upper third versus the lower third of their range, and a plain-language read. The asset endpoint returns one instrument's full closing-strength profile; the screener endpoint ranks the cross-asset universe from strongest accumulation to heaviest distribution, so you can see where buyers are quietly winning the close. This is the close-location / accumulation-distribution-pressure cut, price-only and no volume — distinct from the candlestick-pattern API (named shapes on the last bar), the volume-indicator tools and the price feeds. It is who won the day.

api.oanor.com/closestrength-api

Range Expansion & Contraction API

Die Volatilitäts-Kompressions-Setups, nach denen Breakout-Trader suchen, live berechnet aus den täglichen OHLC-Daten von Yahoo Finance — kein API-Key, nichts gespeichert. Märkte trenden oder seitwärts laufen nicht zufällig: Tage mit engen Ranges clustern und gehen einer Expansion voraus, und der klassische Edge — Toby Crabels NR7 (die engste tägliche Range der letzten sieben), der Inside Day (ein Balken vollständig innerhalb des vorherigen) und der Outside Day (ein Balken, der ihn umschließt) — ist, dass eine gespannte Feder freigesetzt wird. Diese API misst die Kompression und die Freisetzung. Für jedes Instrument gibt sie die heutige Range als Perzentil seiner jüngsten Range zurück (niedrig = komprimiert/gespannt, hoch = bereits expandiert), ob heute ein NR7, NR4, Inside oder Outside Day ist, die durchschnittliche tägliche Range und die historische Häufigkeit jedes Setups. Entscheidend ist auch der Follow-Through: Nach einem NR7, wie oft der nächste Tag das Hoch oder Tief des NR7-Tages durchbrochen hat und wie oft sich seine Range expandiert hat — die Basisrate, die Ihnen sagt, ob die Kompression es wert ist, gehandelt zu werden. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Range-Profil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt sortiert das Universum nach Kompression (am meisten gespannt, niedrigstes aktuelles Range-Perzentil — die Breakout-Kandidaten) oder nach realisierter Range. Dies ist der Range-Contraction / NR7-Breakout-Setup-Cut — unterschieden von der Candlestick-Pattern-API (benannte Reversal/Continuation-Formen, nicht Range-Größe), dem Volatilitäts-Dashboard (Level, nicht die Kompression) und den Gap- und Preis-APIs. Es ist die Quetschung vor der Bewegung.

api.oanor.com/rangeexpansion-api

Streak Analysis & Reversal Odds API

Die aufeinanderfolgenden Aufwärts- und Abwärtstagsläufe, die Swingtrader handeln, mit der historischen Wahrscheinlichkeit, dass ein Lauf umkehrt, live aus den Yahoo Finance Tagesschlusskursen berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. „Es ist fünf Tage in Folge gestiegen, eine Korrektur steht an“ ist eine Vermutung, bis man eine Zahl darauf setzt. Diese API zählt jeden Aufwärts- und Abwärtslauf in der Geschichte eines Instruments und misst für jede Lauflänge, wie oft der nächste Tag ihn umgekehrt hat – verwandelt ein Bauchgefühl in eine Basisrate. Für jedes Instrument gibt sie den aktuellen Lauf (Richtung und Länge), die längsten Aufwärts- und Abwärtsläufe im Fenster, die durchschnittliche Lauflänge, die vollständige Verteilung der Lauflängen und die Umkehrtabelle zurück: nach k aufeinanderfolgenden Aufwärts- (oder Abwärts-) Tagen der Anteil der Male, an denen der nächste Tag in die andere Richtung ging, mit der Stichprobengröße hinter jeder Zahl. Wenn ein Name sich gerade in einem Lauf befindet, gibt sie auch die historischen Chancen zurück, dass morgen eine Umkehr erfolgt – die eine Zahl, die ein Mean-Reversion-Händler haben möchte. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Laufprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Universum danach, wie stark jedes Instrument gerade gedehnt ist (aktuelle Lauflänge), sodass Sie sehen können, was am meisten ausgereizt ist. Dies ist der aufeinanderfolgende Lauf-/Umkehrwahrscheinlichkeits-Schnitt – unterschieden von der Hurst-Persistenzregime-API, der Multi-Timeframe-Momentum-API, der Candlestick-Pattern-API und den Preisfeeds. Es sind die Läufe, gezählt, mit den Wahrscheinlichkeiten versehen.

api.oanor.com/streak-api

Opening Gap Statistics API

Das Overnight-Gap-Verhalten, das Daytrader tatsächlich handeln, live berechnet aus Yahoo Finance täglichen OHLC-Daten — kein API-Key, nichts wird gespeichert. Ein Gap ist der Sprung zwischen dem gestrigen Schlusskurs und dem heutigen Eröffnungskurs — die Bewegung, die stattfindet, während der Markt geschlossen ist, aufgrund von Overnight-Nachrichten und Futures-Drift. Trader leben und sterben mit zwei Fragen: Wie oft gapt ein Name, und füllt sich der Gap (der Preis kehrt zum gestrigen Schlusskurs zurück) oder läuft er weiter (er setzt sich fort). Diese API beantwortet beide mit harten Häufigkeiten. Für jedes Instrument gibt sie zurück, wie oft es über und unter einem konfigurierbaren Schwellenwert gapt, die durchschnittliche Größe von Aufwärts- und Abwärtsgaps, die Gap-Fill-Rate (der Anteil der Gaps, bei denen der Preis im Tagesverlauf wieder den vorherigen Schlusskurs erreicht hat — bei einem Aufwärtsgap das Tagestief, das den vorherigen Schlusskurs erreicht), und die Continuation-Rate (wie oft der Tag in Richtung des Gaps schließt, anstatt zu verblassen), plus die größten jüngsten Gaps. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Gap-Profil eines Instruments mit seinen größten jüngsten Gaps zurück; der Screener-Endpunkt bewertet ein Universum liquider Aktien und ETFs nach Gappiness oder Gap-Fill-Rate und zeigt die Namen, die am meisten gapen, und diejenigen, deren Gaps zuverlässig gefüllt werden. Dies ist die Opening-Gap / Overnight-Jump-Mikrostruktur — unterschieden von den Preis-, Candlestick-Pattern-, Volatilitäts- und Risiko-APIs im Katalog. Es ist das, was zwischen dem Schluss und der Eröffnung passiert.

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Tail Correlation API

Misst das, was Portfolios zerstört: Korrelationen, die in ruhigen Märkten bequem niedrig aussehen, aber genau dann auf 1 ansteigen, wenn der Markt crasht, sodass die Diversifikatoren, auf die Sie gezählt haben, alle zusammenfallen – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein Key, nichts gespeichert. Eine normale Vollstichproben-Korrelation verdeckt dies, indem sie die ruhigen Tage mit den Krisentagen mittelt; diese API konditioniert stattdessen auf die Extreme des Benchmarks. Für jeden Vermögenswert gibt sie die gewöhnliche Korrelation zum Benchmark, die Crash-Korrelation (gemessen nur an den schlechtesten Tagen des Benchmarks – seinem unteren Tail), die Rallye-Korrelation (an seinen besten Tagen) und den Breakdown zurück: wie stark die Korrelation in einem Crash im Vergleich zum Normalzustand ansteigt. Eine Anleihe-, Gold- oder Rohstoffposition mit einer niedrigen normalen Korrelation, aber einer hohen Crash-Korrelation ist ein falscher Diversifikator; eine, deren Korrelation im Tail niedrig bleibt oder fällt, ist eine echte Absicherung. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Tail-Korrelationsprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das vermögensübergreifende Universum nach Crash-Korrelation und zeigt, welche Positionen tatsächlich versagen, wenn Sie sie brauchen. Dies ist der konditionale / Tail-Korrelations-Schnitt – unterschieden von den unbedingten vermögensübergreifenden, Sektor- und FX-Korrelationsmatrizen (die alle Tage mitteln), der Up/Down-Capture-API (Größenordnungen, nicht Co-Movement) und den Preis-APIs. Es ist Korrelation, wenn es darauf ankommt: im Crash.

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Upside/Downside Capture API

Misst die Asymmetrie, die für jeden Allokator wirklich zählt: wie viel von den Gewinnen einer Benchmark ein Asset erfasst, wenn der Markt steigt, im Vergleich dazu, wie viel von seinen Verlusten es erleidet, wenn der Markt fällt – live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, kein Key, nichts gespeichert. Ein einzelnes Beta geht davon aus, dass sich ein Markt gleichmäßig nach oben und unten bewegt, aber die Assets, die es wert sind, gehalten zu werden, tun dies nicht: Sie nehmen an Rallyes teil und dämpfen Ausverkäufe, und diejenigen, die man meiden sollte, tun das Gegenteil. Diese API teilt die Historie der Benchmark in Aufwärts- und Abwärtstage auf und misst jede Seite separat. Der Upside Capture ist der durchschnittliche Gewinn des Assets an den Aufwärtstagen der Benchmark relativ zur Benchmark (über 100 = es gewinnt mehr als der Markt in Rallyes); der Downside Capture ist dasselbe an Abwärtstagen (unter 100 = es verliert weniger in Ausverkäufen – defensiv). Ihr Verhältnis, die Capture Ratio, ist die Überschrift: über 1 bedeutet eine günstige Asymmetrie. Es gibt auch das Downside Beta und Upside Beta zurück – das Beta des Assets, gemessen nur an den Abwärts- und Aufwärtstagen der Benchmark – deren Lücke zeigt, ob das Asset bei Abstürzen stärker exponiert ist als bei Rallyes. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Asymmetrieprofil eines Instruments zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das assetübergreifende Universum nach Capture Ratio, Downside Capture oder Downside Beta. Dies ist der bedingte / Aufwärts-Abwärts-Asymmetrie-Schnitt – unterschieden vom einzelnen unbedingten Beta-Screener, der Korrelationsmatrix und den APIs für Gesamtrisiko und Tail-Risk. Es trennt den Aufwärtsmarkt vom Abwärtsmarkt.

api.oanor.com/capture-api

Cross-Asset Tail Risk API

Ranks the major markets by how brutal their bad days are, computed live from Yahoo Finance daily closes — no key, nothing stored. Volatility and the Sharpe ratio assume returns are symmetric and well-behaved, but the losses that actually blow up a book live in the left tail — the rare, deep down-days a standard-deviation number smooths away. This API measures that tail directly. For each market it returns Value-at-Risk (the daily loss not exceeded on 95% / 99% of days, both the historical percentile and the normal-distribution parametric estimate), the Conditional VaR / Expected Shortfall (the average loss on the worst days, beyond VaR — how bad the bad days really are), and the shape of the return distribution: skewness (negative = crash-prone, a long left tail) and excess kurtosis (high = fat-tailed, outlier-prone). The asset endpoint returns one instrument's full tail-risk profile; the screener endpoint ranks the cross-asset universe (equities, sectors, commodities, bonds, FX and crypto; filterable by class) from the most tail-risky to the safest. This is the cross-asset distribution-tail / VaR-CVaR cut — distinct from the bring-your-own-series risk-metrics engine, the crypto-only coin risk scorecard, the drawdown-pain (Ulcer) screener and the volatility APIs. It is the left tail, measured across the whole book.

api.oanor.com/tailrisk-api

Hurst-Exponent & Market-Regime API

Gibt an, ob ein Markt trendet, sich wie ein Random Walk verhält oder mean-revertiert – die wichtigste Information vor der Strategiewahl – live berechnet aus Yahoo Finance Tages-Schlusskursen, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein Trendfolgesystem verliert Geld in einem mean-revertierenden Markt, und ein Fade-the-Move-System wird in einem trendenden Markt überrollt; der Hurst-Exponent (via Rescaled-Range R/S-Analyse) misst, in welcher Welt Sie sich befinden. Ein Hurst über ~0,55 bedeutet, dass die Reihe persistent ist – Bewegungen setzen sich tendenziell fort, also trendet sie und Trendfolge passt; nahe 0,5 ist es ein Random Walk ohne Vorteil in beide Richtungen; unter ~0,45 ist es antipersistent – Bewegungen kehren sich tendenziell um, also mean-revertiert sie und das Ausfaden von Extremen passt. Daneben gibt die API die Kaufman-Effizienz-Ratio zurück (Nettobewegung geteilt durch die gesamte zurückgelegte Strecke, 0 = reines Rauschen, 1 = ein perfekt gerader Trend), eine zweite intuitive Kennzahl, wie sauber ein Markt trendet. Der Asset-Endpunkt gibt den Hurst, die Effizienz-Ratio und ein Regime-Label für ein Instrument zurück; der Screener-Endpunkt ordnet das Cross-Asset-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, FX und Krypto; filterbar nach Klasse) von am stärksten trendend bis am stärksten mean-revertierend. Dies ist der Persistenz-/Trend-vs-Mean-Reversion-Regime-Schnitt – unterschieden von den Z-Score-Streckenmessern (wie weit ein Preis gerade von seinem Durchschnitt entfernt ist, nicht die Struktur seiner Bewegungen), der Multi-Timeframe-Momentum-Alignment-API und den Preis-APIs. Es sagt Ihnen, welche Art von Strategie der Markt belohnt.

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TFF Positioning API

Wo die Leveraged Funds und die Asset Manager in den Finanzterminkontrakten positioniert sind – Währungen, Aktienindizes und Zinssätze – live aus dem CFTC Traders in Financial Futures (TFF)-Bericht gelesen, kein API-Key erforderlich. Für Finanzterminkontrakte veröffentlicht die CFTC eine eigene Aufschlüsselung, die die Rohstoffberichte nicht bieten: Dealer/Intermediary (die Sell-Side-Banken), Asset Manager/Institutional (Pensionsfonds, Investmentfonds und Versicherungen – die langfristige Real-Money-Seite), Leveraged Funds (Hedgefonds und CTAs – das schnelle spekulative Geld) und Other Reportables. Die Aufteilung zwischen Leveraged Funds und Asset Managern ist die, die Makrohändler beobachten: Im Treasury-Komplex führen Leveraged Funds den berühmten Cash-Futures-Basis-Trade short, während Asset Manager long sind, und die Lücke ist ein Indikator für systemisches Risiko. Der Positioning-Endpunkt gibt für einen Markt die vollständige Vier-Gruppen-Aufschlüsselung zurück – Long-, Short- und Netto-Kontrakte jeder Gruppe, Anteil am Open Interest, Anzahl der Händler und Veränderung im Wochenvergleich – mit einer Leveraged-Funds-Bias-Lesart. Der Screener-Endpunkt bewertet eine kuratierte Auswahl von 17 FX-, Aktienindex- und Zins-Futures danach, wo die Leveraged Funds (oder die Asset Manager) netto positioniert sind, und zeigt die am stärksten überlaufenen Makrowetten an. Dies ist der Finanzterminkontrakt-TFF-Positionierungs-Cut – abweichend vom Legacy-COT-Feed, dem normalisierten COT-Index, dem Managed-Money-Bericht für Rohstoffe und den Preis-APIs. Es zeigt, wer die Hedgefonds und das Real Money in den Märkten sind, die die Makroökonomie bewegen.

api.oanor.com/tffpositioning-api

FX Correlation Matrix API

How the major currency pairs move together, computed live from Yahoo Finance daily closes — no key, nothing stored. Correlation is the input every FX desk needs before sizing a book: going long EUR/USD and long GBP/USD is not two bets but one, because the pairs move almost in lockstep; shorting USD/JPY against long EUR/USD doubles the same dollar view. This API turns the majors and key crosses into the pairwise correlation grid traders use to avoid stacking the same risk and to find genuine diversifiers. The matrix endpoint returns the full correlation matrix across ~14 pairs over a chosen window. The pair endpoint returns one pair's correlation to every other, ranked — its closest co-movers and its best hedges (the most negatively correlated). The highlights endpoint surfaces the most correlated and most inversely correlated pairs across the whole grid, the actionable extremes. Correlation is computed on daily log returns aligned over common trading days. This is the FX-pair correlation cut — distinct from the cross-asset-class correlation matrix (stocks/bonds/gold/oil/crypto/dollar), the currency-strength meter, the FX heat-map (which shows the day's move, not co-movement) and the price APIs in the catalogue.

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Ulcer Index API

Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie schmerzhaft die Drawdowns jedes Marktes waren und wie viel Rendite er für diesen Schmerz gezahlt hat, live berechnet aus Yahoo Finance Tageschlusskursen — kein Key, nichts gespeichert. Volatilität behandelt eine Aufwärts- und eine Abwärtsbewegung als gleich riskant, aber Anleger verlieren nur über die Abwärtsseite den Schlaf: die Tiefe des Falls vom letzten Hoch und wie lange es dauert, bis er sich erholt. Der Ulcer Index (Peter Martin) erfasst genau das — den quadratischen Mittelwert der prozentualen Drawdowns jedes Tages vom laufenden Höchststand, sodass ein tiefer, langer Drawdown weit mehr bestraft wird als ein kurzer Rückgang und ein Markt, der ständig neue Höchststände erreicht, nahe Null erzielt. Daraus ergibt sich die Martin Ratio (der Ulcer Performance Index) — annualisierte Überschussrendite geteilt durch den Ulcer Index — die Rendite pro Einheit Drawdown-Schmerz, ein downside-only Cousin der Sharpe Ratio. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Schmerzprofil eines Instruments zurück: Ulcer Index, maximaler, durchschnittlicher und aktueller Drawdown, längste Zeit unter Wasser, die Martin Ratio und die Pain Ratio. Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Martin Ratio (beste schmerzbereinigte Rendite) oder nach Ulcer Index (glattester Ritt). Dies ist der Drawdown-Schmerz / Ulcer-Index-Ansatz — abgegrenzt von einem aktuellen Drawdown-Monitor (einer Momentaufnahme, wie weit jeder Markt unter seinem Höchststand liegt), dem Sharpe/Sortino/Calmar-Screener (Calmar verwendet nur den einzelnen schlechtesten Drawdown) und den Preis-APIs. Es bewertet die gesamte Form des Schmerzes, nicht nur einen Punkt davon.

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Managed Money Positioning API

Wo die Hedgefonds in Rohstoff-Futures positioniert sind, live aus dem CFTC Disaggregated Commitments-of-Traders Report – kein API-Key erforderlich. Der alte COT-Report fasst alle Spekulanten in einen „nicht-kommerziellen“ Topf; der Disaggregierte Report, der 2009 genau deshalb eingeführt wurde, weil das zu grob war, teilt den Markt in vier reale Gruppen auf – Managed Money (die trendfolgenden Hedgefonds und CTAs, der spekulative Flow, den jeder beobachtet), Producer/Merchant (die physischen Hedger, die den Rohstoff herstellen und nutzen), Swap Dealer (die Banken, die Index- und OTC-Exposure vermitteln) und Other Reportables. Der Positioning-Endpunkt gibt für einen Rohstoff die vollständige Vier-Gruppen-Aufschlüsselung zurück – jede Gruppe mit ihren Long-, Short- und Netto-Kontrakten, ihrem Anteil am Open Interest, der Anzahl der Händler und der Veränderung im Wochenvergleich – mit einer Managed-Money-Bewertung: Managed Money netto long in Gold mit +112.179 Kontrakten (34 % des Open Interest, 74 Fonds long) zeigt Ihnen, dass die Fonds überfüllt long sind. Der Screener-Endpunkt bewertet eine kuratierte Auswahl von 20 Metallen, Energie-, Getreide-, Soft- und Vieh-Futures danach, wo Managed Money positioniert ist (netto als Anteil am Open Interest), und zeigt die am stärksten überfüllten Long- und Short-Hedgefonds-Wetten. Dies ist der disaggregierte Hedgefonds-Positionierungs-Cut – unterschieden vom alten rohen COT-Report-Feed, dem normalisierten COT-Index und den Preis- und Open-Interest-APIs. Es zeigt, wo das kluge spekulative Geld ist, laut dem Report, den die Händler tatsächlich lesen.

api.oanor.com/managedmoney-api

Beta Screener API

Bewertet ein assetübergreifendes Universum nach Beta zu einem Benchmark, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Märkte die Bewegungen des Benchmarks verstärken und welche sie dämpfen oder absichern, live berechnet aus den täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance — kein Key, nichts wird gespeichert. Beta ist die einzelne Zahl, die angibt, wie stark sich ein Asset bei jeder 1% Bewegung des Marktes bewegt: Ein Beta von 1,3 steigt um ~1,3%, wenn der Benchmark um 1% steigt (und fällt stärker, wenn er fällt), ein Beta nahe 0 ist entkoppelt, ein negatives Beta bewegt sich gegen den Markt (eine Absicherung). Der Screener-Endpunkt bewertet das 21-Instrumente-Universum (Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen, Krypto; filterbar nach Klasse) nach Beta zu einem gewählten Benchmark (standardmäßig der S&P 500), jeweils mit Korrelation und R-Quadrat, damit Sie wissen, wie zuverlässig das Beta ist. Der Asset-Endpunkt gibt das vollständige Beta-Profil eines Instruments gegenüber dem Benchmark zurück. Der Dispersion-Endpunkt gibt die Streuung der Betas im Universum zurück — die High-Beta-minus-Low-Beta-Lücke, das mittlere Beta und den Anteil der risikofreudigen Namen — ein Indikator dafür, wie stark der Markt derzeit Risikobereitschaft belohnt. Dies ist das systematische Risiko-/Marktsensitivitäts-Ranking — abgegrenzt von einem Bring-Your-Own-Series CAPM/Beta-Rechner, dem Total-Risk Sharpe/Sortino-Screener, der Korrelationsmatrix und den Preis-APIs. Es bewertet Live-Assets danach, wie viel Marktrisiko sie tragen.

api.oanor.com/betadispersion-api

COT Index API

Das normalisierte Commitments-of-Traders-Positionierungssignal, auf das Händler tatsächlich reagieren, live aus der öffentlichen US-CFTC-Reporting-API berechnet – kein API-Key erforderlich. Eine rohe COT-Netto-Positionszahl sagt für sich genommen wenig aus: „Große Spekulanten sind +176.020 Kontrakte netto long Gold“ sagt Ihnen nichts, bis Sie wissen, ob dies im historischen Vergleich hoch oder niedrig ist. Der COT Index behebt dies, indem er die aktuelle Netto-Futures-Position jeder Händlergruppe auf ein Perzentil von 0-100 über ein Lookback-Fenster (den klassischen Larry-Williams-156-Wochen-/Drei-Jahres-COT-Index) normalisiert: 100 = die höchste Netto-Long-Position, die diese Gruppe im Fenster hatte, 0 = die höchste Netto-Short-Position. Über 80 markiert ein überfülltes Long-Extrem (konträr bärisch), unter 20 ein überfülltes Short-Extrem (konträr bullisch). Der Index-Endpunkt gibt den COT Index eines Marktes sowohl für die großen Spekulanten (Nicht-Kommerzielle) als auch für die kommerziellen Hedger zurück, mit dem aktuellen Netto, dem Fenster-Min/Max, der Veränderung im Wochenvergleich und einem Extrem-Flag. Der Screener-Endpunkt berechnet den Index über eine kuratierte Auswahl von 17 FX-, Aktienindex-, Metall-, Energie- und Getreide-Futures und ordnet sie, wobei er die Märkte hervorhebt, die sich derzeit an einem Positionierungsextrem befinden. Dies ist das normalisierte Positionierungssignal – unterschieden vom rohen COT-Report-Feed (der die wöchentlichen Long/Short-Kontraktzahlen liefert) und den APIs für Preis, Open Interest und Optionspositionierung. Es verwandelt den Report in das Signal.

api.oanor.com/cotindex-api

Risk-Adjusted Return Screener API

Bewertet ein assetübergreifendes Universum danach, wie viel Rendite jedes Asset pro Risikoeinheit liefert, live von Yahoo Finance täglichen Schlusskursen – kein API-Key, nichts gespeichert. Eine reine Rendite sagt Ihnen nichts darüber, wie viel Risiko Sie eingegangen sind, um sie zu erzielen: Zwei Assets mit +12 % sind nicht gleich, wenn das eine einem ruhigen Trend folgte und das andere durch tiefe Drawdowns ruckelte. Dieser Screener wandelt die Preishistorie jedes Assets in die drei risikoadjustierten Kennzahlen um, nach denen Allokatoren tatsächlich ranken – die Sharpe Ratio (Überrendite pro Einheit Gesamtvolatilität), die Sortino Ratio (Überrendite pro Einheit Abwärtsvolatilität) und die Calmar Ratio (annualisierte Rendite pro Einheit des schlimmsten Peak-to-Trough-Drawdowns) – und sortiert das gesamte Universum (21 Instrumente über Aktien, Sektoren, Rohstoffe, Anleihen und Krypto), sodass Sie in einem Aufruf sehen können, welche Märkte am meisten für das von Ihnen getragene Risiko zahlen. Der Screener-Endpunkt bewertet das Universum (filterbar nach Asset-Klasse) nach der von Ihnen gewählten Metrik; der Asset-Endpunkt gibt das vollständige risikoadjustierte Profil eines Instruments mit verständlichen Erläuterungen zurück. Dies ist der risikoadjustierte Rendite-/Belohnungs-pro-Risiko-Ranking-Schnitt – abgegrenzt von einem Bring-Your-Own-Series-Markowitz-Optimierer, dem CAPM/Beta-Rechner, den Momentum- und den Preis-APIs. Es bewertet live Assets nach Effizienz, nicht nach Rohperformance.

api.oanor.com/riskadjusted-api

Sektor-Rotations-RRG (Relative Rotation Graph) API

Wo jeder S&P-500-Sektor auf der Rotationskarte im Vergleich zum Markt steht, live berechnet aus Yahoo Finance (kein Key, nichts gespeichert). Der Relative Rotation Graph ist, wie professionelle Allokatoren die Sektorrotation visualisieren: Er zeichnet jeden Sektor auf zwei Achsen — relative Stärke (über- oder untertrifft er den S&P 500) und relatives Momentum (verbessert oder verschlechtert sich diese relative Stärke) — und die Kombination platziert jeden Sektor in einem von vier Quadranten, die sich im Uhrzeigersinn drehen: Leading (stark und stärker werdend), Weakening (stark, aber nachlassend), Lagging (schwach und schwächer werdend) und Improving (schwach, aber sich verbessernd). Geld rotiert von Improving zu Leading zu Weakening zu Lagging, sodass der Quadrant nicht nur sagt, wer gewinnt, sondern wer als Nächstes dran ist. Dies berechnet für jeden der elf SPDR-Sektoren das RS-Ratio und RS-Momentum gegenüber dem S&P 500 und platziert ihn in seinem Quadranten. Der rrg-Endpunkt gibt die gesamte Rotationskarte zurück; der sector-Endpunkt gibt die Koordinaten und den Quadranten eines Sektors zurück; der sectors-Endpunkt listet auf, was abgedeckt ist. Die Sektor-Rotations-RRG / Quadranten-Aufteilung — unterschieden vom Relative-Stärke-Ranking (einer eindimensionalen Liste), dem Sektor-Preis/Performance-Feed und den Korrelations-APIs. Sie zeigt die Rotation, nicht nur das Ranking.

api.oanor.com/rrg-api

Keltner Channels Screener (Multi-Asset) API

Which markets are breaking out of their volatility-adjusted trend channel, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). Keltner Channels wrap a 20-day exponential average in bands set at two Average-True-Ranges above and below it — and unlike Bollinger Bands, whose width is statistical standard deviation, Keltner's width is the market's actual trading range. A close above the upper Keltner band is a trend-following breakout (riding strength), below the lower a breakdown, and price hugging a band signals a powerful, persistent trend. For a cross-asset, cross-sector universe — equity indices and sectors, gold, oil, commodities, bonds and crypto — this computes each asset's Keltner upper, middle and lower bands, where price sits inside the channel, and flags fresh breakouts. The screener endpoint returns the upside and downside Keltner breakouts across the board. The asset endpoint returns one market's Keltner card. The universe endpoint lists what is covered. The cross-asset Keltner-channel / volatility-trend screener cut — distinct from the Bollinger-Bands screener (standard-deviation width, mean-reversion), the bring-your-own-candle ATR API and the other indicator screeners.

api.oanor.com/keltner-api

CCI Screener (Multi-Asset) API

Welche Märkte sind auf dem Commodity Channel Index bis zu einem überkauften oder überverkauften Extrem gedehnt, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der CCI misst, wie weit der Preis von seinem statistischen Durchschnitt im Verhältnis zur normalen Volatilität abgewichen ist: über +100 befindet sich ein Markt in einer starken Aufwärtsbewegung (und, wenn sie sich auflöst, überkauft), unter -100 in einer starken Abwärtsbewegung (oder überverkauft), und der Durchgang durch die Nulllinie bildet Trend- und Umkehrtrades. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den 20-Perioden-CCI jedes Assets aus seinem typischen Preis (Hoch+Tief+Schluss durch drei) und kennzeichnet es als überkauft, bullisch, bärisch oder überverkauft und ordnet dann die gesamte Tafel. Der Screener-Endpunkt gibt die derzeit überkauften (>+100) und überverkauften (<-100) Märkte zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die CCI-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende CCI / Extension-Screener-Schnitt – abgegrenzt von der Bring-Your-Own-Candle-Oszillator-API, dem RSI-Screener (einem anderen Oszillator), den OBV/Volumen- und Bollinger-Screenern. Er findet die überdehnten Märkte in allen Asset-Klassen auf einmal.

api.oanor.com/cci-api

OBV & Volume Screener (Multi-Asset) API

Welche Märkte befinden sich in Akkumulation oder Distribution und wo das Volumen steigt, live berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Preis sagt Ihnen, was passiert; das Volumen sagt Ihnen, ob Sie es glauben sollen. Der On-Balance Volume addiert das Tagesvolumen, wenn ein Markt steigt, und subtrahiert es, wenn er fällt, sodass ein steigender OBV bedeutet, dass Käufer die Kontrolle haben (Akkumulation) und ein fallender OBV, dass Verkäufer die Kontrolle haben (Distribution) – und eine Divergenz zwischen OBV und Preis ist eine frühe Warnung vor einer Trendwende. Ein Volumenanstieg – das heutige Volumen deutlich über dem jüngsten Durchschnitt – signalisiert Überzeugung hinter einer Bewegung. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den OBV-Trend jedes Assets über den letzten Monat, sein aktuelles Volumen im Vergleich zum 20-Tage-Durchschnitt und kennzeichnet es als Akkumulation, Distribution oder neutral. Der Screener-Endpunkt gibt die Märkte unter Akkumulation und Distribution sowie die mit einem Volumenanstieg zurück. Der Asset-Endpunkt gibt eine OBV/Volumen-Karte für einen Markt zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende Volumen-/OBV-Screener-Schnitt – unterscheidet sich von der Bring-Your-Own-Candle-Volumenindikator-API und der Krypto-Volumenprofil-API; er fügt die Volumendimension hinzu, die die rein preisbasierten Screener vermissen lassen.

api.oanor.com/obv-api

Multi-Timeframe Momentum & Alignment (Multi-Asset) API

Whether each market is trending the same way across every timeframe, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). A single week's move is noise; what trend traders want is alignment — when the 1-week, 1-month, 3-month, 6-month and 1-year returns all point the same direction, that is a strong, coherent trend, and when they disagree the move is choppy or turning. For a cross-asset, cross-sector universe — equity indices and sectors, gold, oil, commodities, bonds and crypto — this measures each asset's return over those five horizons, the up/down direction of each, and an alignment score from -5 (every timeframe down) to +5 (every timeframe up), with a coherence label. The screener endpoint returns the fully aligned uptrends and downtrends across the board, ranked by alignment. The asset endpoint returns one market's multi-timeframe momentum card. The universe endpoint lists what is covered. The cross-asset multi-timeframe momentum / alignment cut — distinct from the crypto-only multi-timeframe API, the commodity-momentum ranking and the relative-strength APIs. It finds the coherent trends across every asset class at once.

api.oanor.com/multiassetmomentum-api

ADX & Trend-Strength Screener (Multi-Asset) API

Welche Märkte stark trenden und welche feststecken, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Average Directional Index ist das definitive Maß für die Trendstärke (nicht die Richtung): über 25 hat ein Markt einen echten Trend, den es zu reiten lohnt, unter 20 ist er unruhig und seitwärts, wo Trendsysteme ausgepeitscht werden. Die begleitenden +DI- und -DI-Linien geben die Richtung an – +DI über -DI ist ein Aufwärtstrend, das Gegenteil ein Abwärtstrend. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies den 14-Tage-ADX, +DI und -DI (Wilder-Methode) jedes Assets und klassifiziert es als starken Aufwärtstrend, starken Abwärtstrend, sich entwickelnden Trend oder seitwärts. Der Screener-Endpunkt gibt die starken Aufwärts- und Abwärtstrends im gesamten Bereich zurück, sortiert nach ADX, plus die Seitwärtsliste. Der Asset-Endpunkt gibt die Richtungsbewegungskarte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende ADX-/Trendstärke-Screener-Schnitt – unterschieden von der Bring-Your-Own-Candle-Trendindikator-API und den Moving-Average-, RSI-, MACD-, Bollinger- und Donchian-Screenern. Er trennt die trendenden Märkte von der Seitwärtsbewegung über alle Assetklassen hinweg auf einmal.

api.oanor.com/adxscreener-api

Candlestick Pattern Screener (Multi-Asset) API

Which markets just printed a reversal or continuation candlestick pattern on their latest daily candle, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). Candlestick patterns are the oldest price-action signals there are: a hammer at a low hints a bounce, a shooting star at a high a turn, an engulfing candle a momentum shift. For a cross-asset, cross-sector universe — equity indices and sectors, gold, oil, commodities, bonds and crypto — this reads each asset's most recent candles and detects the classic single- and two-candle patterns (doji, hammer, inverted hammer, shooting star, hanging man, bullish/bearish engulfing, bullish/bearish harami, marubozu), tagging each bullish, bearish or neutral. The screener endpoint returns every market flashing a pattern right now, split into bullish and bearish signals. The asset endpoint returns one market's latest candle with any pattern detected on it. The patterns endpoint lists what is recognised. The cross-asset candlestick-pattern screener cut — distinct from the crypto-only pattern detector and the bring-your-own-candle pattern API. It scans the whole market for price-action signals at once.

api.oanor.com/candlestickscreener-api

Donchian Channel Breakout Screener (Multi-Asset) API

Which markets are breaking out of their recent trading range, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). The Donchian channel — the highest high and lowest low of the last N days — is the breakout system the legendary Turtle traders rode: a close above the 20-day high is a classic long entry, below the 20-day low a short, and the 55-day channel is the slower, higher-conviction version. For a cross-asset, cross-sector universe — equity indices and sectors, gold, oil, commodities, bonds and crypto — this computes each asset's 20-day and 55-day Donchian channels (upper, lower and midline), where price sits inside the 20-day channel, and flags fresh breakouts above the high or below the low. The screener endpoint returns the upside and downside breakouts across the board plus the channel-position ranking. The asset endpoint returns one market's Donchian card. The universe endpoint lists what is covered. The cross-asset Donchian / channel-breakout (Turtle) screener cut — distinct from the crypto-only Donchian screener, the 52-week-range screener (a much longer window), the Bollinger-Bands screener and the bring-your-own-candle indicator APIs. It catches the range breakouts across every asset class at once.

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MACD-Screener (Multi-Asset) API

Welche Märkte haben gerade ein MACD-Kauf- oder -Verkaufssignal ausgelöst, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Der MACD – die Lücke zwischen einem schnellen und einem langsamen gleitenden Durchschnitt, geglättet durch eine Signallinie – ist der Arbeitspferd-Momentum-Indikator: Wenn die MACD-Linie ihre Signallinie nach oben kreuzt, ist dies ein bullisches Signal, nach unten bärisch, und das Histogramm dazwischen zeigt, ob das Momentum aufbaut oder nachlässt. Für ein assetübergreifendes, sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dieser Dienst für jedes Asset den MACD (12/26 EMA), die Signallinie (9 EMA) und das Histogramm, kennzeichnet, ob es sich in einer bullischen oder bärischen Verfassung befindet, und erkennt, wie kürzlich die Linien gekreuzt haben. Der Screener-Endpunkt gibt die frischen bullischen und bärischen Crossovers über das gesamte Board sowie das Histogramm-Ranking zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die MACD-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der assetübergreifende MACD-/Momentum-Crossover-Screener – abgegrenzt von den Bring-Your-Own-Candle-Technical-Indikator-APIs, den RSI-, Bollinger- und Moving-Average-Screenern und der FX-only-Signals-API. Er findet die frischen Momentum-Trigger in allen Asset-Klassen auf einmal.

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RSI & Oscillator Screener (Multi-Asset) API

Which markets are overbought and which are oversold, ranked, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). The Relative Strength Index is the most-watched momentum oscillator: above 70 a market is overbought and stretched, below 30 oversold and ripe for a bounce, and the swing between them frames most mean-reversion trades. For a cross-asset, cross-sector universe — equity indices and sectors, gold, oil, commodities, bonds and crypto — this computes each asset's 14-day RSI (Wilder's method) and its 14-day Stochastic %K, tags it overbought / neutral / oversold, and ranks the whole board. The screener endpoint returns the markets that are overbought and oversold right now, sorted from hottest to coldest. The asset endpoint returns one market's oscillator card. The universe endpoint lists what is covered. The cross-asset RSI / oscillator screener cut — distinct from the crypto-only RSI screener, the bring-your-own-candle oscillator and technical-indicator APIs and the Bollinger and moving-average screeners. It finds the stretched markets across every asset class at once.

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Bollinger Bands & Squeeze Screener API

Welche Märkte sind für einen Ausbruch gespannt und welche sind bis an ihre Bänder gedehnt, live berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Bollinger Bands umhüllen einen 20-Tage-Durchschnitt mit plus/minus zwei Standardabweichungen; ein Kurs, der am oberen Band reitet, ist stark, am unteren Band schwach, und – das begehrte Signal – wenn die Bänder eng zusammendrücken (ein "Squeeze"), hat sich die Volatilität zusammengezogen, und ein großer Move folgt meist. Für ein asset- und sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies die Bänder jedes Assets, seinen %B (wo der Kurs zwischen dem unteren Band bei 0 und dem oberen bei 100 liegt), die Bandbreite und ob die Bandbreite auf einem mehrmonatigen Tief ist (ein Squeeze, Ausbruch steht bevor). Der Screener-Endpoint gibt die Tafel mit den Märkten im Squeeze, denjenigen, die über das obere Band ausbrechen, und denjenigen, die unter das untere Band fallen. Der Asset-Endpoint gibt die Bollinger-Karte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpoint listet auf, was abgedeckt ist. Der Bollinger-Bands-/Volatilitäts-Squeeze-Screener – abgegrenzt von den Bring-Your-Own-Candle-Technical-Indicator-APIs, der FX-Only-Z-Score-API und der Market-Breadth-API. Er findet die gespannten Federn im gesamten Markt.

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Golden Cross / Death Cross Screener API

Welche Märkte haben gerade den Trend bei dem am meisten beachteten Signal der technischen Analyse umgekehrt – dem 50-Tage- vs. 200-Tage-Durchschnittskreuz – live berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Ein Golden Cross, bei dem der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt von unten kreuzt, ist die klassische Bestätigung eines neuen Aufwärtstrends, und ein Death Cross das Gegenteil; Fonds und Schlagzeilen reagieren darauf. Für ein asset- und sektorübergreifendes Universum – Aktienindizes und -sektoren, Gold, Öl, Rohstoffe, Anleihen und Krypto – berechnet dies für jedes Asset die 50- und 200-Tage-Durchschnitte, ob es sich in einem Golden-Cross- (bullish) oder Death-Cross- (bearish) Regime befindet, wie viele Tage seit dem letzten Kreuz vergangen sind und wie weit der Preis über oder unter jedem Durchschnitt liegt. Der Screener-Endpunkt gibt die gesamte Übersicht mit den Märkten, die am kürzesten gekreuzt haben – die frischen Golden und Death Crosses – sowie die bullishe/bearishe Zählung zurück. Der Asset-Endpunkt gibt die Durchschnittskarte eines Marktes zurück. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der Moving-Average-Crossover / Golden-Cross-Screener – abgegrenzt von den Bring-Your-Own-Candle Technical-Indicator-APIs, der Market-Breadth-API (die den Anteil über einem einzelnen gleitenden Durchschnitt aggregiert) und der FX-only Signals-API.

api.oanor.com/goldencross-api

Relative Strength vs S&P 500 API

Which markets are beating the benchmark and which are lagging, ranked, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). Relative strength is the engine of rotation: money flows toward what is outperforming, and the leaders of one quarter often lead the next. For a cross-asset, cross-sector universe — the eleven S&P 500 sectors plus small caps, international and emerging equities, gold, oil, commodities, bonds and crypto — this measures each asset's return MINUS the S&P 500's over one, three and six months, blends them into a relative-strength score, and ranks the whole board into leaders and laggards. A positive score means the asset is beating the market; a negative one means it is lagging. The ranking endpoint returns that ranked board with the benchmark's own return and the standout leaders and laggards. The asset endpoint returns one market's relative strength across each window, its beta to the S&P 500 and whether its relative strength is improving or fading. The universe endpoint lists what is covered. The relative-strength / market-leadership rotation cut — distinct from the absolute-momentum, the sector-correlation and the altcoin-season APIs. It answers what is leading the market, measured against it.

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Cross-Asset Drawdown & Recovery Monitor API

How far every major market is below its peak and how long it has been underwater, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). Drawdown is the risk investors actually feel: not volatility in the abstract, but the gap between today's price and the high-water mark, and the painful stretch spent climbing back. For every asset — equity indices, bonds, gold, oil, commodities, FX and crypto — this measures the current drawdown from its rolling peak, the worst (maximum) drawdown over the window, the date and level of the peak, how many days it has been underwater, and how much of the fall it has already recovered. The monitor endpoint returns the whole universe ranked by current drawdown — what is deepest underwater and what is back at new highs — with a summary of how many markets are in drawdown. The asset endpoint returns one market's drawdown card. The universe endpoint lists what is covered. The cross-asset drawdown / underwater-recovery cut — distinct from the FX-only drawdown API, the crypto all-time-high API and the cross-asset volatility API (which ranks risk-adjusted return, not the underwater curve). It answers how far from the highs, and how long.

api.oanor.com/assetdrawdown-api

Bond / Fixed-Income Performance API

Was sich am Anleihemarkt bewegt, nach Laufzeit und Bonität, live berechnet von Yahoo Finance über die wichtigsten Fixed-Income-ETFs (kein Key, nichts gespeichert). Anleihen sind die andere Hälfte jedes Portfolios, und ihre Bewegungen sind der klarste Indikator für Zinssätze und Bonität: Wenn langlaufende Staatsanleihen (TLT) fallen, preist der Markt höhere langfristige Zinssätze ein; wenn High-Yield (HYG) hinter Investment-Grade (LQD) zurückbleibt, wird das Kreditrisiko neu bewertet. Für jeden Fixed-Income-ETF – Staatsanleihen von ultrakurz bis über 20 Jahre, Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, TIPS, Kommunalanleihen, Schwellenländer- und Gesamtanleihen – misst dies die Veränderung am Tag, in der Woche und im Monat, das 52-Wochen-Hoch und -Tief und wo der Preis in dieser Spanne liegt, kategorisiert nach Kategorie und Zinssensitivität. Der Board-Endpoint gibt das gesamte Universum zurück, sortiert nach täglicher Veränderung mit den Gewinnern und Verlierern sowie einer Kategorieaufschlüsselung. Der Bond-Endpoint gibt die Performancekarte eines einzelnen ETFs zurück. Der Bonds-Endpoint listet auf, was abgedeckt wird. Die Fixed-Income-Performance / Bond-Board-Ausgabe – abgegrenzt von den APIs für Staatsanleiherenditen, Zinskurven, Leitzinsen und Anleihepreisberechnung. Denken Sie daran: Der Preis eines Anleihen-ETFs bewegt sich invers zu seiner Rendite.

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Stock Sector Correlation Matrix API

How the eleven S&P 500 sectors move together, computed live from Yahoo Finance via the SPDR sector ETFs (no key, nothing stored). Sector correlation is the heart of equity diversification and rotation: defensives (utilities, staples, health care) and cyclicals (tech, discretionary, financials, energy) cluster differently, and when correlations rise the whole market is moving as one (risk-on/risk-off), while a spread of correlations means stock-picking and rotation are rewarded. The matrix endpoint returns the full pairwise return-correlation matrix across all eleven sectors with the most- and least-correlated sector pairs. The sector endpoint returns one sector's correlation to every other, ranked, plus its beta to the S&P 500 (how much it amplifies the market). The sectors endpoint lists what is covered. The equity sector correlation / rotation cut — distinct from the cross-asset correlation matrix (asset classes, not sectors), the crypto and currency correlation APIs (other markets) and the sector price/performance feed. It answers which sectors are the same bet and which diversify, within the stock market.

api.oanor.com/sectorcorrelation-api

Commodity Movers & Performance API

What is moving across the commodity complex right now, computed live from Yahoo Finance futures (no key, nothing stored). Just as stock, FX and crypto traders watch the day's biggest gainers and losers, commodity traders want the same board for energy, metals, grains, softs and livestock. For every commodity this measures the change on the day, the week and the month, the day's high and low, the 52-week high and low and where the price sits in that 52-week range. The movers endpoint returns the whole complex ranked by daily change — the top gainers and losers — plus the weekly and monthly leaders, and can be filtered to one sector. The commodity endpoint returns one commodity's full performance card. The commodities endpoint lists what is covered. The commodity movers / performance-board cut — distinct from the commodity-momentum API (which ranks by a blended multi-month momentum factor and trend regime), the commodity-price feed, the commodity-spreads and the seasonality APIs. It answers what moved today, across the complex.

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FX Cross-Rate Heatmap & Matrix API

Das vollständige Raster jeder Hauptwährung gegen jede andere, mit der Tagesbewegung in jeder Zelle, live berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Es ist das Dashboard, das jedes FX-Dezernat offen hält: eine 8x8-Matrix der Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD), die den Cross-Rate und die prozentuale Veränderung des Tages für jedes Paar auf einmal anzeigt, sodass Sie auf einen Blick sehen können, welche Währungen gekauft und welche verkauft werden. Der Matrix-Endpunkt gibt das gesamte Kursraster plus die passende Heatmap der Tagesveränderung zurück und leitet die stärkste und schwächste Währung aus ihrer durchschnittlichen Bewegung gegen den Korb ab. Der Cross-Endpunkt gibt den Kurs und die tägliche Veränderung eines Paares zurück. Der Währungs-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der FX-Cross-Rate-Matrix/Heatmap-Schnitt – abgegrenzt vom Bring-Your-Own-Rates-Cross-Rate- und Dreiecksarbitrage-Rechner, dem Währungsstärkemesser (ein aggregierter Score pro Währung) und den Einzelpaar-Preis-APIs. Es ist das gesamte Board, live.

api.oanor.com/fxheatmap-api

Stock Index Seasonality API

Die Kalendermuster, um die sich Aktienhändler positionieren – „Sell in May“, die Santa-Claus-Rallye, der September-Einbruch – live berechnet aus ~10 Jahren Yahoo Finance-Monatsdaten der wichtigsten Aktienindizes weltweit (kein API-Key, nichts gespeichert). Aktien haben gut dokumentierte saisonale Tendenzen, und dies misst sie direkt: Für jeden Index werden zehn Jahre monatlicher Renditen genommen, nach Kalendermonaten gruppiert und die durchschnittliche Rendite in jedem der zwölf Monate, der Anteil der Jahre, in denen dieser Monat positiv war (die Gewinnrate), sowie die historisch stärksten und schwächsten Monate zurückgegeben. Der Saisonalitäts-Endpunkt gibt das vollständige 12-Monats-Saisonalitätsprofil eines Index plus die historische Tendenz des aktuellen Monats zurück. Der Monats-Endpunkt dreht es um: Für einen Kalendermonat wird jeder Index nach seiner historischen Durchschnittsrendite eingestuft, sodass Sie sehen können, welche Märkte gerade saisonal stark oder schwach sind. Der Indizes-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird, vom S&P 500, Nasdaq, Dow und Russell bis zum DAX, FTSE, CAC, Euro Stoxx, Nikkei und Hang Seng. Der Aktienindex-Saisonalitäts-/Kalendermuster-Schnitt – abgegrenzt von den FX-, Rohstoff- und Krypto-Saisonalitäts-APIs, dem Indexpreis-Feed und den Bestandteils-APIs.

api.oanor.com/indexseasonality-api

Forex Movers & Performance API

Was sich gerade im Devisenmarkt bewegt, live berechnet von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). So wie Aktien- und Krypto-Händler die größten Tagesgewinner und -verlierer beobachten, wollen FX-Händler die Paare sehen, die in Bewegung sind – diejenigen, die bei den Major- und Cross-Paaren ausbrechen oder einbrechen. Für jedes Paar wird die Veränderung am Tag, in der Woche und im Monat gemessen, mit dem Tageshoch und -tief sowie der Position des aktuellen Kurses in der Tagesspanne. Der Movers-Endpunkt gibt die gesamte Tabelle zurück, sortiert nach täglicher Veränderung – die größten Gewinner und Verlierer – plus die wöchentlichen und monatlichen Spitzenreiter, sodass Sie die Dynamik über verschiedene Zeithorizonte hinweg auf einen Blick sehen können. Der Pair-Endpunkt gibt die vollständige Performance-Karte eines Paares zurück. Der Pairs-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der FX Movers / Performance-Dashboard-Schnitt – abgegrenzt vom Währungsstärke-Meter (das die Bewegung jeder Währung über alle ihre Paare in einen Wert aggregiert), den FX-Preis-, Spannen- und Volatilitäts-APIs. Er beantwortet, welche Paare sich heute bewegen, nicht wie stark der Euro ist.

api.oanor.com/fxmovers-api

Cross-Asset Volatility & Risk-Adjusted Return API

The risk dashboard for the whole multi-asset book — how volatile each asset class is, how much it returned, and how much return it paid per unit of risk, computed live from Yahoo Finance (no key, nothing stored). Return without risk is meaningless; this puts them side by side. For every instrument — equities, bonds, gold, oil, commodities, FX and crypto — it measures the annualised realised volatility (the standard deviation of daily returns, the market's fear gauge), the trailing return, a Sharpe-style risk-adjusted return (return per unit of volatility) and the worst peak-to-trough drawdown over the window. The ranking endpoint returns the universe ranked by whichever you choose — volatility, Sharpe, return or drawdown — so you can see the calmest and wildest assets and who paid the best risk-adjusted return. The asset endpoint returns one instrument's full risk profile. The universe endpoint lists what is covered. The cross-asset volatility / risk-adjusted-return ranking cut — distinct from the crypto-only volatility and risk APIs, the FX-only volatility API and the bring-your-own-series risk-metrics, CAPM and portfolio-optimiser calculators. It ranks live risk across asset classes.

api.oanor.com/assetvolatility-api

52-Wochen-Hoch/Tief-Range-Screener-API

Wo jeder wichtige Vermögenswert in seiner Ein-Jahres-Range liegt – über Aktien, Indizes, Anleihen, Rohstoffe, Devisen und Krypto hinweg – live berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Das 52-Wochen-Hoch/Tief ist das am meisten beachtete Niveau an den Märkten: Vermögenswerte, die neue 52-Wochen-Hochs durchbrechen, befinden sich in bestätigten Aufwärtstrends und werden von Momentum getrieben, während neue 52-Wochen-Tiefs Kapitulation markieren, und die Liste der „neuen Hochs / neuen Tiefs“ ist ein klassischer Breiten- und Momentum-Indikator. Dies ordnet jedes Instrument in seiner Range als 0-100-Position ein (0 = auf dem 52-Wochen-Tief, 100 = auf dem 52-Wochen-Hoch), mit Angabe, wie weit es unter dem Hoch und über dem Tief liegt, und kennzeichnet frische neue Hochs und neue Tiefs. Der Screener-Endpunkt gibt das gesamte Multi-Asset-Universum zurück, sortiert nach Range-Position – was oben ausbricht und unten zusammenbricht – plus die Listen der neuen Hochs und neuen Tiefs. Der Asset-Endpunkt untersucht ein einzelnes Instrument. Der Universe-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der 52-Wochen-Range / neue-Hochs-neue-Tiefs-Momentum-Schnitt erstreckt sich über Anlageklassen – unterscheidet sich vom Crypto-Donchian-Breakout-Screener (nur Krypto) und den Einzelkurs-, Index-, Rohstoff- und Aktienkurs-Feeds, die das 52-Wochen-Hoch/Tief als Feld führen, es aber nicht über ein Multi-Asset-Buch hinweg ranken.

api.oanor.com/fiftytwoweek-api

Commodity Seasonality API

The calendar patterns commodity traders position around, computed live from ~10 years of Yahoo Finance monthly futures data (no key, nothing stored). Commodities are the most seasonal market there is: natural gas tends to rally into winter heating demand, gasoline into the summer driving season, grains around the planting and harvest calendar. This measures it directly — for each commodity it takes a decade of monthly returns, groups them by calendar month, and returns the average return in each of the twelve months, the share of years that month was positive (the win rate), and the historically strongest and weakest months. The seasonality endpoint returns one commodity's full 12-month seasonal profile plus the current month's historical bias. The month endpoint flips it around: for a given calendar month it ranks every commodity by its historical average return, so you can see what is seasonally bullish or bearish right now. The commodities endpoint lists what is covered. The commodity-seasonality / calendar-pattern cut — distinct from the FX-seasonality API (currencies), the commodity-price feed, the commodity-spreads and the commodity-momentum APIs. It answers what a commodity usually does this month, not what it costs today.

api.oanor.com/commodityseasonality-api

Crypto Pairs Trading & Spread API

The statistical-arbitrage signal between two coins — how stretched their price ratio is versus its own recent average, computed live from Binance daily candles (no key, nothing stored). Pairs traders do not bet on direction; they bet on the spread between two correlated coins reverting to its mean. When ETH/BTC (or any ratio) runs two standard deviations above its average, the spread is stretched — short the rich leg, long the cheap one, and profit when it snaps back. The spread endpoint takes two coins and returns the current price ratio, its rolling mean and standard deviation, the z-score (how many standard deviations stretched), the return correlation of the two coins (pairs trading works on correlated pairs) and a long/short mean-reversion signal. The screener endpoint scans every pair in a liquid basket and ranks them by absolute z-score — the most stretched, most tradeable spreads right now. The coins endpoint lists what is covered. The pairs-trading / relative-value spread cut for crypto — distinct from the correlation-&-beta API (which gives the correlation matrix, not the tradeable spread), the single-coin momentum, the funding-arbitrage and the price APIs. It answers whether a spread is stretched, not whether two coins move together.

api.oanor.com/cryptopairs-api

Altcoin Season Index API

Eine Zahl, die Ihnen sagt, ob Krypto-Kapital in Altcoins rotiert oder sich in Bitcoin zusammenzieht, live berechnet aus Binance-Tageskerzen (kein API-Key, nichts gespeichert). Der Markt schwankt zwischen zwei Regimen: In der "Altcoin-Saison" übertreffen die meisten Altcoins Bitcoin und das Geld jagt den langen Schwanz; in der "Bitcoin-Saison" bluten Altcoins gegenüber BTC und das Kapital flieht zu den Majors. Der klassische Indikator ist einfach: Welcher Anteil der Top-Altcoins hat Bitcoin in den letzten 90 Tagen übertroffen? Über ~75 % ist es Altcoin-Saison; unter ~25 % ist es Bitcoin-Saison. Der Index-Endpunkt gibt diesen Index (0-100), das Saison-Label, die eigene Rendite von Bitcoin über das Fenster und wie viele Altcoins besser bzw. schlechter abgeschnitten haben. Der Leaderboard-Endpunkt ordnet die Altcoins nach ihrer Überrendite gegenüber Bitcoin – wer führt die Rotation an und wer hinkt hinterher – jeweils mit eigener Rendite, BTC-Rendite und der Differenz. Der Coins-Endpunkt listet das Universum auf. Der Altcoin-Saison / Alt-vs-BTC-Rotationsschnitt – unterschieden von den Marktkapitalisierungs-Dominanz- und globalen Markt-APIs (die BTCs Anteil an der Gesamtkapitalisierung melden, nicht die relative Performance), den Single-Coin-Momentum- und den Preis-APIs. Er beantwortet, ob Altseason ist, nicht wie hoch die Marktkapitalisierung ist.

api.oanor.com/altseason-api

US Equity Market Breadth API

How broad the US stock market's move really is under the surface, computed live from Yahoo Finance across a large-cap universe (no key, nothing stored). The S&P 500 can be dragged up by a handful of megacaps while most stocks fall; breadth tells you how many stocks are actually participating. The breadth endpoint scans a ~50-name large-cap universe spanning every sector and returns the share trading above their 20-, 50- and 200-day moving averages (the classic participation gauges), the advancers versus decliners on the day, the advance/decline ratio, the average and median daily change and a regime label (broad strength, mixed or broad weakness). The components endpoint returns the per-stock table behind it — each name's price, daily change and whether it is above each moving average — so you can see exactly which stocks are carrying or dragging the market. The constituents endpoint lists the universe. The equity market-internals / breadth cut — distinct from the crypto-breadth API (which scans coins), the single-quote, index-constituent and movers APIs. It answers whether a rally is broad or narrow, not how one stock is doing.

api.oanor.com/equitybreadth-api

Cross-Asset Correlation Matrix API

Wie die wichtigsten Anlageklassen sich gemeinsam bewegen – eine Live-Korrelationsmatrix über Aktien, Anleihen, Gold, Öl, Krypto und den Dollar (kein API-Key, nichts gespeichert). Korrelation ist der wichtigste Input für Diversifikation und Risiko: zwei Vermögenswerte mit einer Korrelation nahe 1 sind im Grunde die gleiche Wette, während eine niedrige oder negative Korrelation echte Diversifikation bedeutet. Wo eine Krypto-Korrelations-API nur innerhalb von Krypto bleibt und eine FX-Korrelations-API nur innerhalb von Währungen, deckt diese API das gesamte Multi-Asset-Buch auf einmal ab – US- und internationale Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, Gold, Silber, Öl und breite Rohstoffe, Bitcoin und Ether, den Dollar und Immobilien – sodass ein Allokator in einem Aufruf sehen kann, ob Anleihen immer noch Aktien hedgen, ob Gold entkoppelt ist und ob Krypto als Risiko-Asset gehandelt wird. Der Matrix-Endpunkt gibt die vollständige paarweise Rendite-Korrelationsmatrix über ein gewähltes Zeitfenster zurück, mit den am stärksten und am wenigsten korrelierten Paaren. Der Asset-Endpunkt gibt die Korrelation eines Assets zu jedem anderen, sortiert, zurück, sodass man die besten Diversifikatoren auf einen Blick sieht. Der Assets-Endpunkt listet auf, was abgedeckt ist. Die Cross-Asset / Multi-Asset-Korrelationsfläche – unterscheidet sich von der reinen Krypto-Korrelations-API, der reinen FX-Währungskorrelations-API und den Bring-Your-Own-Series-CAPM-, Risikometrik- und Portfoliooptimierer-Rechnern.

api.oanor.com/crossassetcorrelation-api

Commodities Momentum & Relative-Strength API

Which corner of the commodity complex is leading and which is lagging, ranked by trailing momentum, computed live from Yahoo Finance futures (no key, nothing stored). A price tells you where a commodity is; momentum tells you where the money is flowing. This scores every major commodity — crude, Brent, natural gas, gasoline and heating oil in energy; gold, silver, copper, platinum and palladium in metals; corn, wheat and soybeans in grains; coffee, sugar, cocoa, cotton and orange juice in softs; live cattle and lean hogs in livestock — by its return over five horizons (1 week, 1 month, 3 months, 6 months and a ~1-year proxy), blends them into a single momentum score and ranks the whole complex into leaders and laggards. The screener endpoint returns that ranked table with a relative-strength rank and trend regime for each. The momentum endpoint drills into one commodity: its multi-horizon returns, where it sits versus its 50- and 200-day averages, and a trend label. The commodities endpoint lists what is covered. The cross-commodity momentum / relative-strength factor cut — distinct from the commodity-price feed (front-month prices), the commodity-spreads API (crack/crush/ratios) and the precious-metals spot API. It answers what is leading the complex, not what one thing costs.

api.oanor.com/commoditymomentum-api

FX Z-Score & Mean-Reversion API

Wie statistisch überdehnt jedes Währungspaar gerade im Vergleich zu seinem eigenen jüngsten Durchschnitt ist – der Z-Score Mean-Reversion-Indikator – live berechnet aus den täglichen Kursen von Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). Ein einzelner Kurs sagt Ihnen nichts darüber, ob ein Paar billig oder teuer ist; der Z-Score tut das: Er misst, wie viele Standardabweichungen der aktuelle Kurs über oder unter seinem gleitenden Mittelwert liegt. Ein Paar, das zwei Standardabweichungen über seinem Durchschnitt liegt, ist statistisch überkauft und neigt zu einer Rückkehr; zwei darunter ist überverkauft. Der Zscore-Endpunkt gibt für ein Paar den aktuellen Kurs, seinen gleitenden Mittelwert und die Standardabweichung, den Z-Score, die prozentuale Abweichung vom Mittelwert und eine einfache überkauft/überverkauft-Kennzeichnung zurück. Der Screener-Endpunkt durchsucht die Haupt- und Cross-Paare und ordnet sie danach, wie überdehnt sie sind – die am stärksten überkauften und am stärksten überverkauften auf einen Blick, der Mean-Reversion-Chancen-Scan. Der Pairs-Endpunkt listet auf, was abgedeckt wird. Der statistische Überdehnungs-/Mean-Reversion-Ansatz für FX – abgegrenzt von den FX-Range-, Pivot-Point-, Volatilitäts- und Signalen-APIs. Er beantwortet, wie weit ein Paar vom Normalzustand entfernt ist, nicht wo seine Unterstützung liegt oder wie schnell es sich bewegt.

api.oanor.com/fxzscore-api

Crypto Smart-Money vs Retail Positioning API

How crypto's biggest, most-capitalised futures traders are positioned versus the retail crowd — and the divergence between them — computed live from Binance's public futures positioning feed (no key, nothing stored). Binance splits its perpetual traders into the whole crowd and the "top traders" (the top ~20% of accounts by margin balance, a smart-money proxy) and publishes the long/short split of each. When smart money leans one way while the crowd leans the other, that gap is a classic contrarian signal: an over-long retail crowd the big accounts are quietly fading often marks a local top, and vice versa. The positioning endpoint returns, for a coin, the long/short ratio and long-share of three cohorts side by side — the global crowd, the top traders by account, and the top traders by position size. The divergence endpoint returns the smart-money-minus-retail gap with a plain-language read. The history endpoint returns the time-series across 5m to 1d buckets so you can watch the gap open and close. The smart-money-versus-retail / positioning-divergence cut for crypto — distinct from the single-cohort long/short-ratio feed, the funding-rate, open-interest and price APIs. It tells you who is on which side, not just how many are long.

api.oanor.com/smartmoney-api

Risk-On / Risk-Off (RORO) Index

Eine Zahl für die Marktstimmung über Anlageklassen hinweg – ein Live-Risk-On/Risk-Off (RORO)-Score von 0 bis 100, berechnet aus Yahoo Finance (kein API-Key, nichts gespeichert). An jedem Tag fließt Kapital entweder in riskante Anlagen oder in sichere Häfen, und das Signal liegt in den Beziehungen zwischen den Märkten, nicht in einem einzelnen Preis. Dieses Modell kombiniert vier klassische assetübergreifende Indikatoren – Aktien vs. langlaufende Anleihen (SPY/TLT), Hochzins- vs. Investment-Grade-Anleihen (HYG/LQD), Kupfer vs. Gold (das Wachstumsmetall vs. der sichere Hafen) und den VIX (invertiert) – zu einem Score: hoch = Risk-On (Gier), niedrig = Risk-Off (Angst). Der Score-Endpunkt gibt den zusammengesetzten Wert, den Beitrag jedes Indikators und ein Regime-Label zurück; der Komponenten-Endpunkt gibt die vier zugrunde liegenden Verhältnisse mit ihrem jeweiligen Perzentil im aktuellen Bereich zurück, sodass Sie sehen können, was die Stimmung antreibt. Der assetübergreifende Risiko-Stimmungs-/RORO-Composite-Cut – unterscheidet sich vom Intermarket-Ratios-Feed (Rohverhältnisse), der Volatilitätsindex-API und den Preis-APIs. Er synthetisiert das Regime, nicht die Teile.

api.oanor.com/riskappetite-api

Commodity Spreads API

Die Spreads und Verhältnisse, die Rohstoffhändler tatsächlich handeln, nicht nur die Rohpreise, live aus den zugrunde liegenden Futures berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Ein einzelner Rohstoffpreis sagt wenig aus; das Geld liegt in den Beziehungen. Der Crack-Endpunkt gibt den 3:2:1-Crack-Spread zurück – die Raffineriemarge aus der Umwandlung von drei Barrel Rohöl in zwei Barrel Benzin und ein Barrel Heizöl, die Zahl, die Raffineriegewinne und Benzinpreise antreibt. Der Crush-Endpunkt gibt den Soybean-Crush-Spread zurück – die Verarbeitungsmarge aus dem Zerkleinern von Sojabohnen zu Sojaschrot und Sojaöl. Der Ratios-Endpunkt gibt die klassischen Makro-Verhältnisse zurück: Gold/Silber (der „Angst versus Wachstum“-Indikator), Gold/Öl (realer Vermögenswert), Öl/Erdgas (das Energieverhältnis) und Gold/Kupfer. Jedes kommt mit den Komponenten-Futures-Preisen, sodass Sie genau sehen können, wie es aufgebaut ist. Dies ist der Commodity-Spread / Inter-Commodity-Bereich – unterschieden vom Single-Commodity-Preis-Feed, der Precious-Metals-Spot-API und den FX-APIs im Katalog. Er liefert Ihnen die Marge und das Verhältnis, die Dinge, die tatsächlich positioniert werden. Alle Endpunkte sind parameterlos und geben die aktuellen Werte mit ihren Komponenten zurück; der Crack-Spread ist in USD pro Barrel und der Crush in USD pro Scheffel.

api.oanor.com/commodityspreads-api

Crypto-to-Macro Correlation API

Ob Krypto als Risikoanlage oder als Absicherung gehandelt wird, gemessen daran, wie eng sich eine Münze mit dem Aktienmarkt, Gold und dem Dollar bewegt – live berechnet von Binance und Yahoo Finance, kein API-Key, nichts gespeichert. Die am häufigsten gestellte Makro-Frage zu Krypto ist, ob es „digitales Gold“ oder einfach nur High-Beta-Tech ist; diese API beantwortet sie mit Zahlen. Der Korrelations-Endpunkt gibt für eine Münze (BTC oder ETH) deren Renditekorrelation zum S&P 500, zum Nasdaq 100, zu Gold und zum US-Dollar-Index über ein gewähltes Fenster zurück, jeweils mit einer verständlichen Einordnung (Risk-On, wenn sie Aktien folgt, eine Absicherung, wenn sie Gold folgt oder sich gegen den Dollar bewegt) und einem Gesamturteil. Der Beta-Endpunkt gibt das Beta der Münze zum S&P 500 zurück – wie stark sie Aktienbewegungen verstärkt – mit der Korrelation und dem R-Quadrat. Dies ist der Cross-Asset-/Krypto-gegen-traditionelle-Märkte-Korrelationsschnitt – abgegrenzt von der Krypto-zu-Krypto-Korrelations-API (Münzen gegeneinander), der realisierten Volatilität und den Preis-APIs im Katalog. Korrelationen verwenden tägliche Log-Renditen, abgestimmt auf gemeinsame Handelstage; Münze ist BTC oder ETH, Fenster 20-365 Tage.

api.oanor.com/cryptomacro-api

Crypto Funding Rate Arbitrage API

Die perpetual-futures Funding Rate für einen Coin nebeneinander auf den großen Börsen und der Spread zwischen ihnen – live berechnet aus den öffentlichen APIs jeder Plattform, kein API-Key, nichts gespeichert. Ein Perpetual-Swap berechnet oder zahlt alle paar Stunden Funding, um seinen Preis an den Spotpreis zu binden; wenn sich das Funding desselben Coins zwischen den Börsen unterscheidet, kann ein Trader den Perp long gehen, wo das Funding am negativsten ist (und er bezahlt wird), und short gehen, wo es am positivsten ist, und so den Spread marktneutral ernten. Der Funding-Endpunkt gibt für einen Coin die aktuelle Funding Rate auf Binance, Bybit, OKX und Gate.io zurück – pro Intervall und annualisiert – die Börse, die am meisten zahlt, die, die am meisten verlangt, und den börsenübergreifenden Spread (die Arbitrage-Marge). Der Screener-Endpunkt durchsucht einen Korb und ordnet die Coins nach der Größe dieses Spreads und zeigt die größten Funding-Arbitrage-Möglichkeiten an. Dies ist der börsenübergreifende Funding-Rate-/Basis-Arbitrage-Schnitt für Krypto – unterschieden von den Single-Exchange-Funding-Rates-Feeds (eine Börse), der Spot-versus-Perpetual-Basis und den Preis-APIs im Katalog. Funding erfolgt pro Intervall (die meisten Börsen wickeln alle 8 Stunden ab); die Annualisierung geht von drei Abrechnungen pro Tag aus, und die Intervalle können je nach Börse variieren, daher vor dem Handel überprüfen. Coins sind Bases (BTC, ETH).

api.oanor.com/fundingarbitrage-api

Crypto Market Breadth API

Die Gesundheit des gesamten Kryptomarktes unter der Oberfläche, live aus Binance-Kerzen berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Ein Marktkapitalisierungsindex kann von zwei oder drei Megacaps nach oben gezogen werden, während alles andere fällt; die Breite zeigt, wie breit eine Bewegung wirklich ist – wie viele Coins tatsächlich teilnehmen. Der Breadth-Endpunkt scannt einen Korb liquider Coins und gibt den Anteil zurück, der über seinen 20-, 50- und 200-Tage-Durchschnitten (den klassischen Partizipationsindikatoren) gehandelt wird, die Aufsteiger gegenüber Absteigern des Tages mit dem Advance/Decline-Verhältnis, die durchschnittliche und mediane 24-Stunden-Änderung und ein Regime-Label (breite Stärke, gemischt oder breite Schwäche). Der Components-Endpunkt gibt die zugrunde liegende Tabelle pro Coin zurück – Preis, 24-Stunden-Änderung und ob er über jedem gleitenden Durchschnitt liegt – damit Sie genau sehen können, welche Namen den Markt tragen. Der Symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der Marktinterna-/Breadcut für Krypto – unterschieden vom Single-Coin-Momentum, den Gewinnern/Verlierern, dem Angst-und-Gier-Sentiment-Index und den Preis-APIs im Katalog. Er beantwortet die Frage "Ist dieser Aufschwung breit oder schmal?", nicht "Wie entwickelt sich ein Coin?". Der Standardkorb umfasst etwa 30 liquide Majors; übergeben Sie coins=BTC,ETH,... zur Anpassung (3-50 Coins).

api.oanor.com/cryptobreadth-api

Schuldenstandsquote nach Sektoren API

Wie verschuldet die Regierungen, Haushalte und Unternehmen jeder Volkswirtschaft im Verhältnis zur Größe der Wirtschaft sind, live aus den offenen Statistiken der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich abrufbar – kein API-Key, nichts wird gespeichert. Die Schuldenstandsquote ist der wichtigste Indikator für die Tragfähigkeit der Verschuldung: wie hoch die Schulden eines Kreditnehmers im Verhältnis zu den Einkünften sind, die sie bedienen müssen. Die BIZ veröffentlicht die gesamten Kredite als Anteil am BIP für den öffentlichen Gesamthaushalt, für private Haushalte, für nichtfinanzielle Unternehmen und für den privaten nichtfinanziellen Sektor insgesamt auf konsistenter länderübergreifender Basis. Der neueste Endpunkt gibt die aktuellsten Schuldenstandsquoten von Regierung, Haushalten, Unternehmen und des gesamten privaten Sektors für jedes abgedeckte Land zurück; der Länder-Endpunkt gibt die vier Sektorquoten eines Landes mit dem Referenzquartal zurück; der Verlaufs-Endpunkt gibt die Quartalsreihe eines ausgewählten Sektors zurück. Dies ist der makroökonomische Schnitt auf Verschuldungsebene / Hebelwirkung – zu unterscheiden von der Kredit-BIP-Lücke (wie stark die Kreditvergabe im Vergleich zum Trend ausgereizt ist), der Schuldendienstquote (den Kosten für die Bedienung dieser Schulden), dem Kreditwachstum (Kreditvolumen), dem Leitzins und den Devisen-APIs im Katalog. Ein Land ist ein BIZ-Referenzgebiet (US, GB, DE, JP …) angegeben als ISO-2-Code oder gebräuchlicher Name; die Daten sind vierteljährlich mit der üblichen statistischen Verzögerung.

api.oanor.com/debttogdp-api

Crypto Options Put/Call Ratio & Sentiment API

Der einzelne Übersichtsindikator dafür, wie der Krypto-Optionsmarkt positioniert ist, live aus dem öffentlichen Optionsbuch von Deribit berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Das Put/Call-Verhältnis ist die Menge der Put-Aktivität geteilt durch die Call-Aktivität: Ein niedriges Verhältnis bedeutet, dass der Markt mit Calls beladen ist (bullish, gierige Positionierung), ein hohes Verhältnis bedeutet, dass Puts dominieren (Absicherung, Angst). Der Ratio-Endpunkt gibt für eine Währung (BTC oder ETH) das marktweite Put/Call-Verhältnis auf zwei Arten zurück – nach offenem Interesse (die aktuelle Positionierung) und nach 24-Stunden-Volumen (der heutige Fluss) – mit den Call- und Put-Gesamtsummen, dem Spot-Index und einem verständlichen Sentiment-Label. Der Expiries-Endpunkt unterteilt das Put/Call-Verhältnis nach Verfall und zeigt die Laufzeitstruktur des Sentiments: ob die Absicherung im nahen oder im weiteren Bereich konzentriert ist. Dies ist der aggregierte Options-Put/Call-Sentiment-Schnitt für Krypto – unterschieden von der US-Aktien-Put/Call-API (ein anderer Markt), der Max-Pain-/Open-Interest-Positionierungsansicht, der impliziten Volatilitäts-Skew-Oberfläche und den Gamma-Exposure-APIs im Katalog. Unter etwa 0,7 ist es call-lastig und bullish, über 1,0 put-lastig und defensiv; am nützlichsten ist es als konträrer Indikator. Die Währung ist BTC oder ETH, die beiden Assets, für die Deribit liquide Optionen listet.

api.oanor.com/cryptoputcall-api

Crypto RSI & Oscillator Screener API

Which coins are overbought or oversold right now, computed live from Binance candles — no key, nothing stored. Momentum oscillators are the classic mean-reversion signals: a Relative Strength Index (RSI) above 70 says a coin is overbought and stretched, below 30 oversold and washed out, while the Stochastic oscillator times the turn within the recent range. The oscillators endpoint fetches a pair's candles and returns its Wilder RSI(14), the Stochastic %K and %D, and a plain signal (overbought, oversold or neutral) on a chosen timeframe. The screener endpoint scans a basket of coins and surfaces the ones that are currently overbought (possible pullback) and oversold (possible bounce), ranked by how stretched they are. The symbols endpoint lists tradable pairs. This is the coin-native oscillator / mean-reversion screener cut for crypto — it fetches the live data itself, distinct from the generic oscillator calculators (which you feed your own OHLC), the momentum trend-alignment, the Donchian breakout and the candlestick-pattern APIs in the catalogue. Pairs are Binance symbols (BTCUSDT) or a coin=BTC&quote=USDT form; interval is 1h/4h/1d/1w.

api.oanor.com/cryptorsi-api

Debt Service Ratio (Debt Burden) API

How much of a country's income goes to servicing debt — interest plus principal — read live from the Bank for International Settlements' open statistics, no key, nothing stored. The credit-to-GDP gap measures how much debt has built up; the debt service ratio (DSR) measures how heavy it is to carry. It is the share of income that borrowers must spend each period just to keep current on their debts, and a high or rising DSR squeezes consumption and investment and has reliably led recessions. The BIS publishes the DSR for households, for non-financial corporations and for the private non-financial sector as a whole. The latest endpoint returns every covered country's most recent DSR for all three sectors; the country endpoint returns one country's household, corporate and total DSR with the reference quarter; the history endpoint returns the quarterly series for a chosen sector. This is the debt-burden / debt-service macro cut — distinct from the credit-to-GDP gap (debt build-up), the credit-growth (lending volumes), the bank-rate, money-supply and FX APIs in the catalogue. A country is a BIS reference area (US, GB, DE, JP …) given as an ISO-2 code or a common name; data is quarterly with the usual statistical lag.

api.oanor.com/debtservice-api

Credit-to-GDP Gap (Financial Stability) API

How far each country's private-sector credit has run above or below its long-run trend — the single best early-warning indicator for banking crises — read live from the Bank for International Settlements' open statistics, no key, nothing stored. The credit-to-GDP gap is the difference between the credit-to-GDP ratio and its long-term trend, and the Basel Committee uses it to set the countercyclical capital buffer: a gap above roughly 10 points has historically preceded credit busts, while a deeply negative gap means an economy is still deleveraging. The latest endpoint returns every covered country's most recent gap together with its actual credit-to-GDP ratio and a risk band; the country endpoint returns one country's gap, the underlying ratio and trend and a risk label; the history endpoint returns the quarterly gap time series. This is the credit-gap / financial-stability macro cut — distinct from the euro-area credit-growth (lending volumes), the bank-rate, money-supply, central-bank policy-rate and FX APIs in the catalogue. It measures the build-up of financial-stability risk, not the level of rates. A country is a BIS reference area (US, GB, DE, JP …) given as an ISO-2 code or a common name; data is quarterly with the usual statistical lag.

api.oanor.com/creditgap-api

Crypto Candlestick Pattern Detector API

Welche Umkehr- und Fortsetzungskerzenmuster haben sich gerade auf einer Münze gebildet, und welche Münzen im gesamten Markt zeigen gerade eines an, live erkannt aus Binance-Kerzen — kein Key, nichts gespeichert. Kerzenmuster sind die ältesten Preisaktionssignale: ein Hammer am Ende einer Bewegung, ein bärisches Engulfing an der Spitze, ein Doji, das Unentschlossenheit anzeigt. Der detect-Endpunkt ruft die letzten Kerzen eines Paares ab und gibt die Muster zurück, die auf den neuesten gefunden wurden — jedes mit seinem Namen, ob es bullisch, bärisch oder neutral ist, der Kerze, auf der es sich gebildet hat, und einer kurzen Bedeutung — plus die neuesten OHLC. Der screener-Endpunkt durchsucht einen Korb von Münzen und zeigt diejenigen an, deren letzte abgeschlossene Kerze gerade ein bullisches oder bärisches Umkehrmuster gebildet hat, sodass Sie mit einem Aufruf frische Setups im gesamten Markt finden können. Der symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der münznative Kerzenmuster-Screener für Krypto — er ruft die Live-Daten selbst ab, unterscheidet sich vom generischen Mustererkennungsrechner (dem Sie Ihre eigenen OHLC füttern), der Donchian-Ausbruchs-, der Momentum- und der Volumenprofil-APIs im Katalog. Erkannte Muster umfassen Hammer, Shooting Star, bullisches/bärisches Engulfing, Doji, Marubozu und Morgen-/Abendstern. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine Form coin=BTC&quote=USDT; Intervall ist 1h/4h/1d/1w.

api.oanor.com/cryptopatterns-api

Crypto Multi-Timeframe Momentum API

Ob eine Münze über alle Zeitrahmen hinweg denselben Trend aufweist, live aus Binance-Kerzen berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Eine einzelne 24-Stunden-Änderung ist Rauschen; was Händler wollen, ist Ausrichtung – wenn die 1-Stunden-, 4-Stunden-, 1-Tages-, 1-Wochen- und 1-Monats-Renditen alle in dieselbe Richtung zeigen, ist das ein starker, kohärenter Trend, und wenn sie sich widersprechen, ist die Bewegung unruhig oder dreht sich. Der Momentum-Endpunkt gibt für eine Münze die prozentuale Veränderung über jeden dieser fünf Horizonte zurück, die Aufwärts-/Abwärtsrichtung jedes einzelnen, einen Ausrichtungs-Score (wie stark die Zeitrahmen übereinstimmen, von -1 vollständig bärisch bis +1 vollständig bullisch) und eine allgemeine Bias-Bezeichnung. Der Screener-Endpunkt durchsucht einen Korb und ordnet die Münzen nach ausgerichtetem Momentum, wobei die stärksten kohärenten Aufwärtstrends (jeder Zeitrahmen steigt) und Abwärtstrends (jeder Zeitrahmen fällt) hervorgehoben werden. Der Symbole-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der Multi-Timeframe-Momentum-/Trendausrichtungs-Cut für Krypto – unterschieden von den Single-Window-Movern, dem Donchian-Ausbruchs-Screener, den FX-Pivot- und dem generischen Indikator-Rechner-APIs im Katalog. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form; Horizonte sind festgelegt auf 1h/4h/24h/7d/30d.

api.oanor.com/cryptomomentum-api

Crypto Donchian Breakout Screener API

Welche Coins brechen aus ihrer jüngsten Handelsspanne aus, live berechnet aus Binance-Kerzen — kein Key, nichts gespeichert. Der Donchian-Kanal ist das höchste Hoch und das niedrigste Tief der letzten N Perioden; ein Preis über dem oberen Band ist ein klassischer Trendfolge-Ausbruch (das ursprüngliche Turtle-Trading-Signal) und ein Preis unter dem unteren Band ein Zusammenbruch. Der Breakout-Endpunkt gibt für ein Paar die N-Tage-Donchian-Ober- und Unterbänder, den aktuellen Preis, wo er sich im Kanal befindet (0% am Tief, 100% am Hoch), die Entfernung zu jedem Band und einen Status zurück — new_high, new_low, near_high, near_low oder inside. Der Screener-Endpunkt durchsucht einen Korb von Coins und zeigt diejenigen an, die derzeit auf neue Hochs (Momentum-Long-Kandidaten) und auf neue Tiefs (Zusammenbrüche) ausbrechen, sortiert nach der Entschlossenheit, mit der sie das Band durchbrochen haben. Der Symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der Range-Breakout / Donchian-Screener-Cut für Krypto — unterschieden von den generischen Indikator-Rechnern (denen Sie Ihre eigenen Daten zuführen), dem Volume-Profil, der Saisonalität und den Order-Flow-APIs im Katalog. Bänder verwenden die vorherigen abgeschlossenen Kerzen, sodass ein Ausbruch eine echte Bewegung über die etablierte Spanne hinaus ist. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form; Lookback beträgt 5-200 Tage.

api.oanor.com/cryptobreakout-api

Euro Area Credit Growth & Credit Impulse API

How fast bank lending to the real economy is expanding, and whether it is accelerating or slowing, read live from the European Central Bank's public Data Portal — no key, nothing stored. Where bank rates are the price of credit, this is the quantity: the annual growth of the loans euro-area banks (MFIs) actually extend to households — total, for house purchase, and for consumption — and to non-financial corporations (businesses). Credit growth is one of the most-watched macro signals because credit booms and busts lead the business cycle and, with a lag, inflation. The growth endpoint returns the latest annual growth rate of each lending category with its reference month and month-on-month change. The impulse endpoint returns the credit impulse — the change in the growth rate over the last six and twelve months — a leading read on whether the credit cycle is turning up (acceleration) or rolling over (deceleration). The series endpoint returns the recent monthly history of any one indicator. This is the euro-area credit-cycle / lending-volume macro cut — distinct from the bank-rate (price of credit), money-supply, policy-rate, yield-curve and FX APIs in the catalogue. All series are euro-area (U2), monthly, annual-growth percent.

api.oanor.com/creditgrowth-api

Crypto Volume Profile (VPVR) API

Where a crypto pair has actually traded the most volume by price level, computed live from Binance candles — no key, nothing stored. Most charts show volume over time; the volume profile shows it over price, and that is where support and resistance really live. The profile endpoint splits the price range into buckets and distributes each candle's volume across the prices it spanned, returning the volume-by-price histogram, the Point of Control (POC — the single price with the most traded volume, the market's fair-value magnet), the Value Area (the price band holding roughly 70% of all volume) with its high (VAH) and low (VAL), and the high-volume nodes. The levels endpoint returns just those key levels plus where the current price sits relative to the value area — above it (acceptance higher), inside it, or below — the read traders use for mean-reversion and breakout setups. The symbols endpoint lists tradable pairs. This is the volume-by-price / market-profile cut for crypto — distinct from the raw OHLCV candle feed, the time-of-day seasonality API, the trade-size distribution and the order-flow APIs in the catalogue. Pairs are Binance symbols (BTCUSDT) or a coin=BTC&quote=USDT form; interval is 15m/1h/4h/1d.

api.oanor.com/volumeprofile-api

Euro Area Bank Rates & Money Supply API

The interest rates euro-area households and businesses actually pay, and how fast the money supply is growing, read live from the European Central Bank's public Data Portal — no key, nothing stored. Policy rates are the headline, but what reaches the real economy is the bank lending rate: the cost of a new mortgage, a consumer loan, a business loan, and the rate paid on deposits. The rates endpoint returns the latest euro-area readings for all of these (the ECB MIR "cost of borrowing" series), each with its value, the month it refers to, the month-on-month change and a plain-language label. The moneysupply endpoint returns the annual growth of M1, M2 and M3 — the monetary aggregates whose expansion or contraction leads inflation and the credit cycle. The series endpoint returns the recent monthly history of any one indicator. This is the euro-area bank-rate / monetary-aggregate macro cut — distinct from the ECB policy-rate, yield-curve and €STR APIs, the FX-rate APIs and the country-specific central-bank APIs in the catalogue. All series are euro-area (U2), monthly, in percent.

api.oanor.com/bankrates-api

Crypto Risk Profile (VaR & Tail Risk) API

The full risk scorecard of any coin, computed live from its Binance daily candles — no key, nothing stored. Volatility alone hides what matters most for risk: the tails. This returns the Value at Risk (the daily loss not exceeded on 95% / 99% of days), the Conditional VaR / expected shortfall (the average loss on the worst days, beyond VaR), the skewness and excess kurtosis of the return distribution (how asymmetric and how fat-tailed it is — crypto is famously fat-tailed), the maximum drawdown, and the risk-adjusted return ratios (Sharpe and Sortino). The profile endpoint returns the whole scorecard for one coin; the drawdown endpoint returns the worst peak-to-trough decline with its peak, trough and depth plus the current drawdown from the high; the compare endpoint ranks a basket of coins by risk-adjusted return so you can see which carries the most tail risk per unit of return. This is the coin-native risk-distribution / tail-risk cut for crypto — distinct from the generic risk-metrics, CAPM and trade-stats APIs (which compute on a series you pass in) and from the realised-volatility API (which has no VaR, skew, kurtosis or drawdown). Coins are Binance bases (BTC) or symbols (BTCUSDT); the quote defaults to USDT and the window is 30-1000 days. Risk-free rate is assumed 0.

api.oanor.com/cryptorisk-api

Crypto Intraday & Seasonality API

Die Tageszeit- und Wochentagsmuster, die in der Preishistorie eines Krypto-Paares verborgen sind, live aus Binance-Kerzen berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Krypto wird rund um die Uhr gehandelt, aber nicht gleichmäßig: Manche Stunden (die US-Aktienmarkteröffnung, die Asien-Sitzung) haben deutlich mehr Volumen und Volatilität als andere, und manche Wochentage sind heißer als Wochenenden. Der hourly-Endpunkt gruppiert aktuelle stündliche Kerzen nach UTC-Stunde des Tages und gibt für jede der 24 Stunden die durchschnittliche Rendite, das durchschnittliche Volumen, die durchschnittliche Hoch-Tief-Spanne (ein Volatilitätsindikator) und die Aufwärtsrate (wie oft diese Stunde im Plus geschlossen hat) zurück – plus die volatilsten und bullischsten Stunden. Der dayofweek-Endpunkt macht dasselbe über die sieben Wochentage aus täglichen Kerzen, mit dem besten und schlechtesten Tag. Der symbols-Endpunkt listet handelbare Paare auf. Dies ist der Intraday-/Saisonalitätsmuster-Schnitt für Krypto – abgegrenzt vom rohen OHLCV-Kerzen-Feed, der realisierten Volatilitäts-API und der FX-Saisonalitäts-API (Kalendermonate) im Katalog. Es sagt Ihnen, WANN ein Markt sich tendenziell bewegt, nicht nur wie stark. Muster sind deskriptiv, nicht prädiktiv. Paare sind Binance-Symbole (BTCUSDT) oder eine coin=BTC&quote=USDT-Form; alle Zeiten sind UTC.

api.oanor.com/cryptoseasonality-api

Crypto Trade Size Distribution API

Who is actually trading a pair — retail or whales — read from the composition of Binance's aggregated trade tape by trade size, no key, nothing stored. Order flow tells you the net direction; this tells you the size profile behind it: whether a move is driven by a swarm of small retail prints or a handful of large institutional ones, often the more important signal. The distribution endpoint scans the recent aggregated trades for a pair and buckets them into size cohorts (micro under $1k, retail $1k-$10k, mid $10k-$100k, whale over $100k), returning each cohort's trade count, volume in base and quote and its share of total volume, plus the whale-volume share — the single read on how institutional the flow is. The percentiles endpoint returns the trade-size percentiles (p50, p90, p99) and the average, median and largest trade. The symbols endpoint lists tradable pairs. This is the trade-size composition / participant-mix analytics cut for crypto — distinct from the order-flow / CVD API (which measures buy-versus-sell direction), the order-book depth, the slippage and the price APIs in the catalogue. Pairs are Binance symbols (BTCUSDT) or a coin=BTC&quote=USDT form.

api.oanor.com/tradesize-api

Crypto Correlation & Beta API

Wie Krypto-Assets sich gemeinsam bewegen, live berechnet aus Binance-Tageskerzen — kein API-Key, nichts gespeichert. Korrelation ist der wichtigste Input für Diversifikation, Paarhandel und Risiko: Zwei Coins mit einer Korrelation nahe 1 sind praktisch dieselbe Wette, während eine niedrige oder negative Korrelation echte Diversifikation bedeutet. Der Matrix-Endpunkt gibt die vollständige paarweise Rendite-Korrelationsmatrix über einen Korb von Coins in einem gewählten Zeitfenster zurück, zusammen mit der durchschnittlichen paarweisen Korrelation — eine einzige Zahl, die misst, wie „risk-on, alle zusammen“ der Markt ist. Der Pair-Endpunkt gibt die Korrelation zwischen zwei beliebigen Coins zurück, mit dem R-Quadrat und einem verständlichen Beziehungslabel. Der Beta-Endpunkt gibt das Beta jedes Coins zu BTC zurück — wie stark es die Bewegungen von Bitcoin verstärkt (Beta über 1) oder dämpft (Beta unter 1) — mit seiner Korrelation und dem R-Quadrat, die Altcoin-Händler verwenden, um direktionale Wetten zu dimensionieren. Alles wird aus der Standardabweichung und Kovarianz der täglichen Log-Renditen berechnet. Dies ist die auf Krypto zugeschnittene Cross-Asset-Korrelations-/Beta-Analytik — unterscheidbar von der FX-Korrelations-API, der Single-Asset-Realised-Volatility-API und dem Portfolio-Optimierer im Katalog. Coins sind Binance-Basen (BTC, ETH) oder vollständige Symbole (BTCUSDT); die Quote ist standardmäßig USDT und das Fenster beträgt 14–365 Tage.

api.oanor.com/cryptocorrelation-api

Crypto Futures Term Structure & Basis Curve API

The shape of the crypto dated-futures curve and the annualised basis at every expiry, read live from Deribit's public futures book — no key, nothing stored. A single spot price tells you nothing about what the market pays to hold a position over time: dated futures trade at a premium (contango) or a discount (backwardation) to spot, and that premium, annualised, is the cash-and-carry yield basis traders harvest. The curve endpoint returns, for a currency (BTC or ETH), the spot index, the perpetual and every listed dated future — each with its days to expiry, mark price, the absolute and percent basis to spot and the annualised basis — plus the overall curve shape (contango or backwardation) and the front- and back-month annualised basis. The basis endpoint returns the annualised basis (cash-and-carry yield) for a chosen expiry, or the front future. This is the futures-curve / term-structure cut for crypto — distinct from the spot-versus-perpetual basis API (a single point on the curve), and from the funding-rate, options, max-pain, gamma and price APIs in the catalogue. Currency is BTC or ETH; expiry is a Deribit code like 26JUN26.

api.oanor.com/futurescurve-api

Crypto Implied Volatility Index (DVOL) & VRP API

Der "Angstmesser" des Kryptomarktes und die Prämie, die Optionsverkäufer verdienen, live aus Deribits öffentlichem DVOL-Index und Binance-Kerzen gelesen — kein API-Key, nichts gespeichert. DVOL ist Deribits 30-Tage-Forward-Implied-Volatility-Index für BTC und ETH, das Krypto-Äquivalent zum VIX: die einzelne Zahl, die angibt, wie viel Volatilität der Optionsmarkt einpreist. Der Index-Endpunkt gibt den aktuellen DVOL, die Sitzungseröffnung/-hoch/-tief/-schluss, die 24-Stunden-Änderung und ein Regime-Label in einfacher Sprache (niedrig, normal, hoch, extrem) zurück. Der vrp-Endpunkt berechnet die Varianzrisikoprämie — implizite Volatilität (DVOL) minus die tatsächlich in den letzten 30 Tagen gelieferte realisierte Volatilität (annualisierte Standardabweichung der täglichen Log-Renditen aus Binance-Kerzen): wenn die implizite deutlich über der realisierten liegt, werden Optionsverkäufer mit einer Prämie bezahlt und das reich/billig-Signal zeigt es an; wenn die implizite unter der realisierten liegt, sind Optionen im Vergleich zur Marktentwicklung billig. Der History-Endpunkt gibt die DVOL-Index-Zeitreihe zurück. Dies ist der Implied-Volatility-Index / Variance-Risk-Premium-Bereich — abgegrenzt von der Realised-Volatility-API (die kein implizites Bein hat), den Equity-VIX-Familien-Indizes und den Option-Chain-, Skew- und Gamma-APIs im Katalog. Währung ist BTC oder ETH (die Assets, für die Deribit DVOL veröffentlicht).

api.oanor.com/dvol-api

Crypto Options Gamma Exposure (GEX) API

Where option-dealer hedging flows concentrate, and whether they damp or amplify price moves — computed live from Deribit's public option book, no key, nothing stored. Each open option carries gamma; when dealers are net long gamma they hedge against the move (buy dips, sell rips) and volatility is suppressed, and when they are net short gamma they hedge with the move and volatility is amplified. The gex endpoint aggregates Black-Scholes gamma across every listed expiry, weighted by open interest, into the net dealer gamma exposure (in dollars per 1% move), the call and put gamma split, the zero-gamma flip level — the spot price at which net GEX crosses zero, the boundary between the mean-reverting (positive-gamma) and trending (negative-gamma) regimes — where spot sits relative to it, and the strikes holding the most gamma (the pinning magnets and acceleration zones). The profile endpoint returns GEX by strike, across all expiries or one. The expiries endpoint returns net GEX per listed expiry. This is the dealer-gamma / GEX analytics cut for crypto — distinct from the max-pain / open-interest positioning view, the implied-vol skew surface, the raw option chain and the single-option Black-Scholes pricer in the catalogue. GEX uses the SpotGamma convention (dealers long calls / short puts, r=0) and Black-Scholes gamma from mark IV — a model estimate of positioning, documented as such, not exchange-reported dealer inventory. Currency is BTC, ETH, SOL or XRP.

api.oanor.com/gex-api

Crypto Options IV Skew & Term Structure API

Die Form der impliziten Volatilitätsfläche von Kryptowährungen, live aus dem öffentlichen Optionsbuch von Deribit berechnet – kein API-Key, nichts gespeichert. Eine einzelne At-the-Money-Zahl verbirgt, was der Optionsmarkt wirklich sagt. Der Skew-Endpunkt gibt für eine Währung (BTC, ETH, SOL, XRP) und ein Verfallsdatum die ATM-implizite Volatilität, die impliziten Volatilitäten einer Out-of-the-Money-Put- und Call-Option bei einer gewählten Moneyness, den Risk Reversal (Call-IV minus Put-IV – positiv bedeutet, dass Calls nachgefragt werden und Aufwärtspotenzial bevorzugt wird, negativ bedeutet, dass Puts nachgefragt werden und der Markt für Absicherung nach unten zahlt) und den Butterfly (Durchschnitt der Flügel minus ATM – wie konvex das Lächeln ist) zurück. Der Termstructure-Endpunkt gibt die ATM-implizite Volatilität für jedes gelistete Verfallsdatum zurück, sodass Sie sehen, ob die kurzfristige Volatilität über der langfristigen liegt (Backwardation, Stress) oder darunter (Contango, der ruhige Standard). Der Smile-Endpunkt gibt die vollständige implizite Volatilitätskurve über die Ausübungspreise für ein Verfallsdatum zurück – das klassische Volatilitätslächeln. Dies ist die Volatilitätsflächen-Analytik für Kryptowährungen – abgegrenzt von der rohen, vertragsspezifischen Optionskette, der Max-Pain-/Open-Interest-Positionsansicht, der realisierten Volatilitätsreihe und den US-Aktien-Put/Call-APIs im Katalog. Währung ist BTC, ETH, SOL oder XRP; Verfallsdatum ist ein Deribit-Code wie 26JUN26 (für das nächste Verfallsdatum weglassen).

api.oanor.com/optionsskew-api

Crypto Order Flow & CVD API

Who is actually hitting the market — buyers or sellers — read live from Binance's aggregated trade tape, no key, nothing stored. Every trade carries a flag for which side was the aggressor: a taker buy lifts the ask, a taker sell hits the bid. Summing those over a window gives order flow — the net buying or selling pressure that price action follows — and its running total is the Cumulative Volume Delta (CVD), the metric order-flow traders watch to spot absorption and divergence. The flow endpoint scans the recent aggregated trades for a pair (up to 5,000) and returns the taker-buy and taker-sell volume in base and quote, the delta (buy minus sell), the CVD over the window, the buy/sell ratio, the share of volume that was buying, a net-pressure label and the time span covered. The large endpoint surfaces the big prints — single aggressive trades above a notional threshold — and tags each as a taker buy or sell, so you see the whale orders moving the tape, with the buy- and sell-side large-trade totals. The symbols endpoint lists tradable pairs. This is the trade-flow / CVD microstructure analytics cut for crypto — distinct from the raw recent-trades feed, the order-book depth and the price, ticker and slippage APIs in the catalogue. Pairs are Binance symbols (BTCUSDT) or a coin=BTC&quote=USDT form.

api.oanor.com/orderflow-api

Crypto Options Max Pain & Open Interest API

Where the crypto options market is positioned, and the strike toward which an expiry's open interest exerts the most "pain" — computed live from Deribit's public option book, no key, nothing stored. Max pain is the strike at which the total value of all open options is lowest at expiry: the price at which the greatest dollar amount of option open interest expires worthless and option writers keep the most premium. Traders watch it because price often gravitates toward max pain into a large expiry. The maxpain endpoint takes a currency (BTC, ETH, SOL, XRP) and an expiry and returns the max-pain strike, the spot/underlying, how far spot sits from max pain, and the call and put open-interest totals with the put/call OI ratio. The oi endpoint returns the full open-interest-by-strike distribution for an expiry — which strikes hold the most open interest, the magnets and walls (support & resistance) traders watch. The expiries endpoint lists every listed expiry with its aggregate open interest, contract count and call/put split. This is the aggregate options-positioning / max-pain analytics cut for crypto — distinct from the raw per-contract option chain (greeks/IV), from US equity options and from the crypto-volatility APIs in the catalogue. Currency is BTC, ETH, SOL or XRP; expiry is a Deribit code like 26JUN26.

api.oanor.com/maxpain-api

Crypto Slippage & Market Impact API

What a crypto trade actually costs once it eats into the order book — computed live from Binance's full depth feed (up to 5000 levels per side), no key, nothing stored. Top-of-book price is a fiction for anything but the smallest order: a real market order walks down the book, filling progressively worse levels, and the gap between the quoted price and the realised average fill is slippage. The estimate endpoint takes a pair, a side (buy or sell) and a size — in quote currency (notional, e.g. $250,000) or in base coin (quantity) — walks the live book level by level and returns the average fill price, the slippage versus the mid and versus top-of-book, the price impact (how far the last filled level sits from mid), the number of levels consumed and whether the book even holds enough liquidity to fill. The depth endpoint returns a liquidity profile: top bid/ask, mid, spread and the cumulative bid- and ask-side liquidity sitting within ±0.1%, ±0.25%, ±0.5%, ±1% and ±2% of mid, plus the book imbalance — a one-glance read on how deep and how lopsided a market is. The symbols endpoint lists tradable pairs. This is the execution-cost / market-impact analytics cut for crypto — distinct from the raw exchange order-book feed, from VWAP-on-candles, and from the price, ticker and quote APIs in the catalogue. Pairs are Binance symbols (BTCUSDT) or a coin=BTC&quote=USDT form.

api.oanor.com/slippage-api

Residential Property Prices API

How house prices are moving across the world's economies, read live from the Bank for International Settlements' Selected Residential Property Prices dataset. For roughly 60 countries the BIS publishes a quarterly residential property price index — both nominal and real (inflation-adjusted) — together with its year-on-year change. The latest endpoint returns every country's most recent reading at once — the nominal and real index plus the nominal and real year-on-year growth — sortable by nominal or real YoY so you instantly see which housing markets are heating up and which are cooling once you strip out inflation. The country endpoint returns a single country's latest reading; the history endpoint returns its quarterly index time series (nominal and real) so you can chart a market over time. Countries are given as ISO-2 codes (US, DE, GB, JP) or common names (xm is the euro area). The nominal index is the headline price level; the real index is deflated by consumer prices, so a negative real YoY means prices are falling after inflation even when the nominal index still rises. This is the real-estate / property-price macro data-cut — distinct from the FX-rate, central-bank, yield-curve, commodity and equity-index APIs in the catalogue. Live source, no key required upstream, nothing stored.

api.oanor.com/houseprices-api

Trending Stocks API

Die Ticker, nach denen die Leute gerade suchen, bereitgestellt aus dem öffentlichen Trending-Feed von Yahoo Finance. Dies ist ein Aufmerksamkeits- und Einzelhandelsinteresse-Signal, keine Preisbewegungsliste: Der Trending-Endpoint gibt die meistgesuchten Symbole in einer Region zurück (USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Indien, Brasilien und mehr) und reichert jedes mit seinem Live-Preis, der Tagesänderung und der Börse an – so sehen Sie, was Aufmerksamkeit erregt und wie es sich bewegt. Der Ticker-Endpoint beantwortet die Frage „Ist dieses Symbol gerade im Trend und wo rangiert es?“. Der Regions-Endpoint listet die unterstützten Märkte auf. Dies ist der Suchaufmerksamkeits-/Sentiment-Datenschnitt für Aktien – was der Einzelhandel beobachtet – unterschieden von den preisbasierten Marktbewegern, den Live-Quote- und Intraday-Candle-APIs im Katalog. Trending spiegelt das Suchinteresse und Verschiebungen während des Handelstages wider. Live, kein Key vorgeschaltet, nichts gespeichert.

api.oanor.com/trendingstocks-api

US Debt Composition API

What the US national debt is actually made of, served from the Treasury's Monthly Statement of the Public Debt. The headline debt-to-the-penny figure is one number; this is the breakdown — how the roughly $39 trillion splits across Treasury Bills, Notes, Bonds, TIPS and Floating-Rate Notes (the marketable, tradable debt) versus the non-marketable debt (the Government Account Series held by federal trust funds, Savings Bonds, and State and Local Government Series). The composition endpoint returns the latest full breakdown by security class, each with its share of the total and its split between debt held by the public and intragovernmental holdings. The marketable endpoint isolates the tradable securities (Bills/Notes/Bonds/TIPS/FRN) with each one's share of marketable debt — the issuance mix that rates traders and the Treasury's quarterly refunding watch. The history endpoint returns one security class's outstanding amount month by month. This is the debt-structure data-cut, distinct from the debt-to-the-penny total, the fiscal-deficit and the yield-curve APIs in the catalogue. Live, updated monthly, no key on the upstream, nothing stored.

api.oanor.com/debtcomposition-api

Solana Validators & Staking API

Wer sichert Solana und wie dezentral ist es, direkt von einem öffentlichen Solana RPC-Knoten gelesen. Solana ist Proof-of-Stake: Validatoren stimmen mit dem ihnen delegierten SOL ab, und die Verteilung dieses Einsatzes bestimmt sowohl Belohnungen als auch Sicherheit. Der Validatoren-Endpunkt listet Validatoren nach aktiviertem Einsatz auf, mit deren Einsatz in SOL, ihrem Anteil am Gesamteinsatz, ihrer Provision und ob sie säumig sind (aktuell nicht abstimmend). Der Staking-Endpunkt gibt die Staking-Ökonomie zurück – den gesamten aktiven Einsatz, das zirkulierende und gesamte SOL-Angebot, den Prozentsatz des Angebots, der eingesetzt ist, die aktuelle Inflationsrate aufgeschlüsselt in ihre Gesamt-, Validatoren- und Foundation-Komponenten sowie die aktuelle Epoche mit ihrem Fortschritt. Der Zentralisierungs-Endpunkt berechnet die Einsatz-Zentralisierungsmetriken – den Nakamoto-Koeffizienten (die wenigsten Validatoren, die zusammen mehr als ein Drittel des Einsatzes kontrollieren, die Menge, die die Chain unter byzantinisch-fehlertoleranten Konsens stoppen könnte), den Anteil der Top-10 und Top-20 am Einsatz und den Herfindahl-Konzentrationsindex. Dies ist der Solana-Validator-, Staking- und Dezentralisierungs-Datenschnitt, unterschieden von der Solana-On-Chain-Account/Transaction-API und den anderen Staking- und Exchange-APIs im Katalog. Live von einem öffentlichen RPC, kein Key auf der Upstream-Seite, nichts gespeichert.

api.oanor.com/solanavalidators-api

US Treasury Cash (TGA) API

Das Girokonto der US-Bundesregierung – das Treasury General Account (TGA) bei der Federal Reserve – bereitgestellt aus dem offiziellen Daily Treasury Statement. Das TGA ist der Ort, an dem das Bargeld der Regierung liegt, und sein täglicher Saldo ist ein genau beobachteter Marktliquiditätsindikator: Ein fallendes TGA pumpt Bargeld in das Finanzsystem, ein steigendes entzieht es. Der Balance-Endpunkt gibt den Eröffnungssaldo des letzten Tages, die gesamten Einzahlungen, die gesamten Abhebungen, den Schlusssaldo und die Nettoveränderung in Millionen und Milliarden Dollar zurück. Der History-Endpunkt gibt den täglichen Schlusssaldo des TGA über einen Zeitraum zurück. Der Flows-Endpunkt gibt die größten Bargeldeinzahlungen und -abhebungen des letzten Tages nach Kategorie zurück – einbehaltene und Körperschaftssteuern, die eingehen, Sozialversicherung und Schuldentilgungen, die ausgehen – sodass Sie genau sehen können, wohin das Geld geflossen ist. Dies ist der Datenschnitt für Treasury-Bargeld und fiskalische Liquidität, abgegrenzt von den APIs für Staatsverschuldung, Haushaltsdefizit und Zinskurve im Katalog. Live, aktualisiert an jedem Geschäftstag, kein API-Key auf der vorgelagerten Seite, nichts gespeichert.

api.oanor.com/treasurycash-api

Bitcoin Mining Pool Distribution API

Who actually mines Bitcoin's blocks, served from the public blockchain.com pools feed. The distribution endpoint ranks the mining pools by the blocks they found over a window (24 hours to 10 days), with each pool's share of blocks and its estimated share of the network hash rate (in EH/s). The centralization endpoint turns that into mining-decentralisation metrics — the top pool's share, the top-3 and top-5 share, the Nakamoto coefficient (the fewest pools that together control more than half of the attributed blocks, a headline measure of how centralised mining is), the Herfindahl concentration index, and the share of blocks not attributed to a known pool. The pool endpoint looks up a single pool's blocks, share, rank and estimated hash rate. This is the mining-pool and hash-rate-distribution / centralisation data-cut — distinct from the mempool-snapshot, the aggregate on-chain-metrics and the price-feed APIs in the catalogue. Estimated per-pool hash rate = block share times network hash rate. Live, no key on the upstream, nothing stored.

api.oanor.com/miningpools-api

TIPS Real Yields & Breakeven Inflation API

The inflation-adjusted side of the US Treasury yield curve, served from the Treasury's official daily feeds. The realyields endpoint returns the latest TIPS real yield curve — the inflation-protected (real) yield at the 5, 7, 10, 20 and 30-year maturities. The breakeven endpoint returns market-implied inflation: at each maturity it takes the nominal Treasury yield minus the real yield, which is the average annual inflation rate the bond market is pricing in over that horizon, and returns it alongside the nominal and real components. The history endpoint returns the daily time series of the real yield, the nominal yield and the breakeven inflation rate for one maturity over a year. A 10-year breakeven of 2.3 means the market is pricing roughly 2.3% average inflation over the next decade — a core gauge for rates traders, macro funds and inflation hedgers. This is the real-yield and inflation-expectations data-cut — distinct from the nominal yield-curve, the world-government-bond and the central-bank-rate APIs in the catalogue. Live, no key on the upstream, nothing stored.

api.oanor.com/realyields-api

Bitcoin Historical Metrics API

Die langfristige On-Chain-Ökonomie von Bitcoin als Zeitreihe, bereitgestellt aus dem öffentlichen blockchain.com-Charts-Feed. Während Snapshot-APIs den aktuellen Kettenzustand melden, liefert diese API die Historie: wie sich Hashrate, Mining-Schwierigkeit, Miner-Einnahmen, tägliche Transaktionsanzahl, Transaktionsgebühren, Marktpreis, Marktkapitalisierung, zirkulierendes Angebot, Mempool-Größe, durchschnittliche Blockgröße, geschätztes On-Chain-Transaktionsvolumen, tägliche eindeutige Adressen, UTXO-Anzahl und mediane Bestätigungszeit über Monate und Jahre entwickelt haben. Der Metrik-Endpunkt gibt die vollständige tägliche Zeitreihe einer Metrik über ein ausgewähltes Fenster (30 Tage bis alle Zeiten) mit zusammenfassenden Statistiken zurück – erster, letzter, Änderung, prozentuale Änderung, Minimum, Maximum und Durchschnitt. Der neueste-Endpunkt gibt den aktuellen Wert einer Metrik mit ihrer Änderung gegenüber dem vorherigen Wert und gegenüber 30 Tagen zurück. Der Metriken-Endpunkt listet jede verfügbare Metrik mit ihrer Einheit und Kategorie auf. Dies ist die historische und Chart-Ansicht der Bitcoin-Netzwerkökonomie – abweichend von den Live-Mempool-Snapshot-, Multi-Chain-Netzwerkstatistik- und Preis-Feed-APIs im Katalog. Live, kein API-Key auf der Upstream-Seite, nichts gespeichert.

api.oanor.com/bitcoinmetrics-api

Big Mac Index API

Der Big-Mac-Index des Economist – „Burgernomics“ – als API: Wie über- oder unterbewertet die Währungen der Welt sind, gemessen am Preis eines Big Mac. Derselbe Burger, der in verschiedenen Ländern unterschiedlich viel kostet, zeigt Kaufkraftparitäts-(PPP)-Fehlbewertungen bei Wechselkursen. Der Index-Endpunkt gibt die neueste Veröffentlichung für jedes Land zurück – den lokalen Big-Mac-Preis, seinen US-Dollar-Preis zum Marktwechselkurs sowie die rohe und BIP-bereinigte Über-/Unterbewertung dieser Währung gegenüber einer gewählten Basis (USD, EUR, GBP, JPY oder CNY). Der Länder-Endpunkt gibt die vollständige Historie eines Landes zurück – den Bewertungstrend über jede Veröffentlichung seit 2000. Der Extremwerte-Endpunkt gibt die am stärksten überbewerteten und am stärksten unterbewerteten Währungen in der neuesten Veröffentlichung zurück. Ein positiver Wert bedeutet, dass die Währung gegenüber der Basis überbewertet ist; negativ bedeutet unterbewertet; der BIP-bereinigte Wert korrigiert günstigere Arbeitskräfte in ärmeren Ländern. Dies ist ein PPP-/Währungsbewertungs-Datenschnitt – ein fundamentaler Indikator, kein Live-FX-Tick – unterschieden von den Devisenkurs-, Zentralbank- und Konvertierungs-APIs im Katalog. Live aus dem offenen Datensatz, kein API-Key beim Upstream, nichts gespeichert.

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Kalshi Event Markets API

Live market data from Kalshi, the CFTC-regulated US event-contract exchange, served from its public trade API. Kalshi lists yes/no contracts that settle on real-world outcomes — elections, economics, Federal Reserve decisions, weather, sports and world events — and the executed price is the market-implied probability of that outcome. The trades endpoint returns the recent public trade tape: the executed price (as cents and as a 0-1 probability), the size, the taker side and the time — the live pulse of what is actually trading. The events endpoint lists the events (the questions) that group markets, with their category and series. The markets endpoint is the contract directory — every tradable market with its ticker, the yes outcome it settles on, its status and open/close times — filterable by event, series or status. This is a regulated real-money event-contract venue — live implied probabilities and order flow — distinct from the play-money (Manifold), political (PredictIt) and crypto (Polymarket) prediction-market APIs in the catalogue. Live order-book snapshots are gated behind authentication upstream, so prices are sourced from the public trade tape. Live, no key on the upstream, nothing stored.

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Crypto Project Team & Events API

Die "Wer hat es gebaut und was steht im Kalender"-Ansicht einer Kryptowährung, bereitgestellt aus dem öffentlichen CoinPaprika-Feed. Der Coin-Endpunkt gibt die Identität und das technische Profil des Projekts zurück – Marktkapitalisierungs-Rang, Coin-oder-Token-Typ, ob es aktiv ist, das Genesis-Datum, Entwicklungsstatus, Konsens-/Proof-Typ, Hashing-Algorithmus, Organisationsstruktur, das Open-Source-Flag und seine Branchen-Tags. Der Team-Endpunkt gibt die Personen hinter dem Projekt zurück – Namen und Rollen wie Gründer, Autoren und Leiter. Der Events-Endpunkt gibt den Veranstaltungskalender des Projekts zurück – Konferenzen, Mainnet-Starts, Exchange-Listings und Meilensteine, jeweils mit Datum und Link, neueste zuerst. Dies ist die Projekt-und-Personen-Ansicht eines Coins – sein Team, Profil und Kalender, nicht sein Preis – abgegrenzt von den Price-Feed-, Markt- und CoinGecko-Profil-APIs im Katalog. Ein Coin ist eine CoinPaprika-ID (btc-bitcoin); ein bloßes Symbol (btc) oder Name (bitcoin) wird automatisch auf den bestbewerteten Treffer aufgelöst. Live, kein Key auf der vorgelagerten Seite, nichts gespeichert.

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Put/Call Ratio & Options Sentiment API

Live (15-minute delayed) options put/call sentiment analytics for US stocks and indices, computed from CBOE's public delayed-quotes feed. The ratio endpoint aggregates the entire option chain into the headline sentiment gauges — the put/call ratio by volume and by open interest, the total put and call volume and open interest, the contract counts, and the underlying price with its 30-day implied volatility (IV30) — plus a plain-language sentiment lean. The expiries endpoint breaks the put/call ratio down by expiration date, giving the term structure of sentiment. The strikes endpoint maps call-versus-put volume and open interest across strikes for an expiration, showing where positioning sits. This is the computed options-sentiment and positioning view — ratios and skew, not a contract dump — distinct from the raw options-chain, the volatility-index and the options-pricing calculators in the catalogue. US index options use an underscore-prefixed symbol (_SPX, _VIX); a ratio above 1 means more puts than calls (defensive/bearish lean). Live, no key on the upstream, nothing stored.

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OpenProcessing Creative Coding API

Live creator and sketch data from OpenProcessing, the community for Processing and p5.js creative-coding sketches, served from its public API. The user endpoint returns a creator's profile — username, name, bio, location, website, join date and total sketch count. The sketches endpoint lists a creator's published sketches with title, license, engine mode and dates. The sketch endpoint returns a single sketch's detail — title, description, tags, license, libraries used, the fork parent it was remixed from, and the author. The social endpoint returns a creator's followers or the accounts they follow. This is a creative-coding community stats API — creator profiles, sketch catalogues and the follow graph — distinct from the code-hosting, package-registry and other social-platform APIs in the catalogue. A user is a numeric OpenProcessing userID and a sketch is a numeric visualID, both visible in OpenProcessing URLs. Live, no key on the upstream, nothing stored.

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Intraday Stock Candles API

Live intraday and historical OHLCV candles for stocks, indices, ETFs, crypto and FX, served from Yahoo Finance's public chart feed. The candles endpoint returns regular-session bars — open, high, low, close and volume — at a chosen interval (1m, 2m, 5m, 15m, 30m, 60m, 90m, 1h, 1d, 1wk, 1mo) over a range, each bar timestamped. The extended endpoint returns the pre-market and after-hours (extended-hours) bars, each labelled with its session. The latest endpoint returns an intraday snapshot — current price, day change and percent, the day open/high/low and volume, the 52-week range and the most recent bar. Symbols follow Yahoo conventions: US tickers (AAPL, MSFT), indices (^GSPC, ^IXIC), crypto (BTC-USD) and FX (EURUSD=X). This is the intraday candlestick / OHLCV view — per-minute to hourly bars plus extended hours — distinct from the daily price-history, the live-quote and the FX/rate APIs in the catalogue. Live, no key on the upstream, nothing stored.

api.oanor.com/intraday-api

Quaver Rhythm Game API

Live player and ranking data from Quaver, the competitive vertical-scrolling rhythm game (VSRG, 4-key and 7-key), served from its public v2 API. The player endpoint resolves a user by id or username and returns the profile — country, clan, avatar, linked Twitch/Twitter and join date — together with the full per-mode competitive stats for both 4K and 7K: global and country rank, performance rating, overall accuracy, ranked and total score, play count and the grade distribution (SS/S/A/B/C/D). The search endpoint finds players by name. The leaderboard endpoint returns the global ranked ladder for a mode, with each player's rank, performance rating, accuracy and play count. This is a single-game competitive-community stats API — player profiles, ratings and ladders — distinct from the other rhythm-game and gaming-leaderboard APIs in the catalogue. Live, no key on the upstream, nothing stored.

api.oanor.com/quaver-api

Stock Options Chain API

Live (15-minute delayed) US equity and index options chains, served from CBOE's public delayed-quotes feed. For any optionable ticker the summary endpoint returns the underlying quote — current price, day change, open/high/low/close, volume, bid/ask and the 30-day implied volatility (IV30) with its change. The expirations endpoint lists every available expiration date with its call and put contract counts. The chain endpoint returns the option contracts themselves: for each strike and expiry it gives the call/put bid, ask, last, implied volatility, open interest, volume and the full greeks — delta, gamma, theta and vega — and can be filtered by expiration date and by call or put. US index options are addressed with an underscore prefix (_SPX, _VIX). This is the single-name equity and index options surface — strikes, expiries, IV and greeks — distinct from the options-pricing calculators, the crypto-options and the FX/rate APIs in the catalogue. Live, no key on the upstream, nothing stored.

api.oanor.com/optionschain-api

Coincheck Exchange API

Live market data from Coincheck, one of Japan's largest retail crypto exchanges (Monex Group), straight from its public REST API. This is the single-venue Japanese-Yen (JPY) view. The ticker endpoint returns the live BTC/JPY summary — last price, bid, ask, 24h high/low and 24h volume. The orderbook endpoint returns the live BTC/JPY bid/ask depth with per-level price and size, plus the best bid/ask and the resulting spread. The trades endpoint returns the most recent executed trades for any listed pair, with price, amount, side and time. The rate endpoint returns the current Japanese-Yen price of any listed coin (BTC, ETH, XRP, ETC …). Together they answer "what does crypto cost in Japanese Yen on Coincheck right now, how deep is the BTC book, and what just traded" — a single-venue JPY-denominated exchange view, distinct from the aggregated cross-exchange market, whole-market overview and other regional exchange APIs in the catalogue. Live, no key on the upstream, nothing stored.

api.oanor.com/coincheck-api

BitoPro Exchange API

Live-Marktdaten von BitoPro, der größten regulierten Krypto-Börse für Privatanleger in Taiwan, direkt von der öffentlichen v3 REST API. Dies ist die Einzelhandelsansicht des Auftragsflusses in Neuen Taiwan-Dollar (TWD). Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis, die 24h-Änderung, das 24h-Hoch/-Tief und das 24h-Basisvolumen für jedes gelistete Paar (BTC_TWD, ETH_TWD, USDT_TWD …) oder alle Paare auf einmal, sortiert nach Volumen, zurück. Der Orderbuch-Endpunkt gibt die aggregierte Live-Geld-/Brief-Tiefe mit Preis, Größe und Auftragsanzahl pro Stufe sowie den resultierenden besten Geld-/Briefkurs und Spread zurück. Der Trades-Endpunkt gibt die letzten ausgeführten Geschäfte mit Preis, Menge, Seite und Zeit zurück. Der Pairs-Endpunkt listet jedes handelbare Markt mit Basis-/Kurswährung, Genauigkeit und Auftragslimits auf und zeigt an, welche Märkte in Wartung sind. Zusammen beantworten sie die Frage: „Was kostet BTC gerade in Neuen Taiwan-Dollar auf BitoPro, wie tief ist das Buch und was wurde gerade gehandelt“ – eine Einzelhandelsansicht einer TWD-denominierten Börse, die sich von der aggregierten börsenübergreifenden Marktansicht, dem Gesamtmarktüberblick und anderen regionalen Börsen-APIs im Katalog unterscheidet. Live, kein Key auf der Upstream-Seite, nichts gespeichert.

api.oanor.com/bitopro-api

Modrinth Minecraft Mods API

Live-Mod-Plattform-Statistiken von Modrinth, der offenen Minecraft-Inhaltsplattform – kein API-Key, nichts wird gespeichert. Die Adoptions- und Community-Ansicht des Minecraft-Modding-Ökosystems: wie oft jeder Mod, jedes Modpack, jeder Shader oder jedes Ressourcenpaket heruntergeladen und verfolgt wird, und welche Projekte am beliebtesten sind, abweichend von den anderen Entwickler-Ökosystem- und Gaming-APIs im Katalog. Der Projekt-Endpunkt gibt ein einzelnes Projekt vollständig zurück – Gesamt-Downloads, Follower, Typ, Kategorien, unterstützte Spielversionen und Loader, Client/Server-Seiten und Lizenz. Der Such-Endpunkt durchsucht Projekte, filterbar nach Typ (Mod, Modpack, Shader, Ressourcenpaket, Datenpaket) und sortierbar nach Downloads oder Followern, jeweils mit Download- und Follower-Zahlen. Der Versionen-Endpunkt gibt die aktuellen Veröffentlichungen eines Projekts mit Downloads pro Version, unterstützten Spielversionen und Loadern zurück. Erstellen Sie Mod-Dashboards, Popularitäts-Tracker, „Wird dieser Mod gewartet?“-Widgets und Modpack-Browser auf Basis echter Modrinth-Daten. Suchen Sie ein Projekt über seinen Slug (sodium, iris, fabric-api); Downloads sind die wichtigste Popularitätsmetrik.

api.oanor.com/modrinth-api

Earnings Surprise (Beat/Miss) API

Live earnings beat/miss track record for US stocks from Nasdaq — no key, nothing stored. The "does it beat the street" view of a stock: how its actual reported EPS has compared to the analyst consensus over the recent quarters, distinct from the earnings-calendar (upcoming dates), analyst (forward estimates) and financials APIs in the catalogue. The surprises endpoint returns the recent quarters with the actual EPS, the consensus forecast, the dollar and percent surprise, and whether the quarter was a beat, a miss or in line. The scorecard endpoint computes the track record — how many of the recent quarters beat, the beat rate, the average surprise, the latest result and the current beat/miss streak — so you can gauge how reliably a company tops expectations. Build earnings-quality screeners, beat-streak scanners, post-earnings-drift signals and event-driven trading tools on top of real Nasdaq earnings-surprise data. The surprise is the actual reported EPS versus the analyst consensus for the quarter; a positive percent surprise is a beat. Look up any US stock by its ticker.

api.oanor.com/earningssurprise-api

Aevo On-Chain Options & Perps API

Live on-chain options and perpetuals data from Aevo, a leading decentralized derivatives exchange — no key, nothing stored. This is the on-chain options view: the full option chain with strikes, expiries, mark prices, implied volatility and the option greeks, plus live perpetual stats, distinct from the Deribit-based and other derivatives APIs in the catalogue — Aevo is an on-chain options and perps venue. The options endpoint returns the option chain for an asset — calls and puts by strike and expiry, each with mark and index price, implied volatility and the greeks (delta, gamma, theta, vega, rho). The stats endpoint returns the live perpetual statistics for an asset: open interest, index and mark price, the 24h change, funding and 24h volume. The expiries endpoint lists the available option expiries with their strike range so you can navigate the chain. Build options dashboards, volatility surfaces, greeks calculators and derivatives-trading tools on top of real on-chain Aevo data. Options are listed for BTC, ETH and HYPE; filter by type=call|put and expiry=YYYY-MM-DD, and greeks and IV come straight from the venue.

api.oanor.com/aevo-api

Book Reader Stats API

Live reader-community stats for books from Open Library (the Internet Archive's open book catalog) — no key, nothing stored. This is the reading-community view of a book: how readers rate it and how many want to read, are reading or have already read it, distinct from the plain book-catalog and reading-trends APIs in the catalogue — this is the community-engagement layer, not the bibliographic record. The book endpoint returns a title's reader stats: the average rating, the full 1-5 star distribution, and the reading-log counts (want-to-read, currently-reading, already-read), with its authors, first-published year and subjects. The search endpoint searches books and returns each match with its rating and want-to-read count, so you can find a work and its Open Library id. The author endpoint returns an author's profile — work count, top work and dates. Build reading dashboards, book-recommendation widgets, "most wanted" charts and community-sentiment tools on top of real Open Library data. Look up a book by its Open Library work id (work=OL27448W) or by title (title=the hobbit); reading-log counts come from the community's bookshelves.

api.oanor.com/bookstats-api

Aktienkursverlauf (OHLC) API

Live historische Tageskurse (OHLC) für US-Aktien von Nasdaq — kein API-Key, nichts gespeichert. Die Kursverlaufs- und Charting-Ansicht einer Aktie: die täglichen Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse sowie Volumen über Monate oder Jahre, abgegrenzt von den Live-Kurs-, Gewinner-, Gewinn- und Analysten-APIs im Katalog. Der History-Endpunkt gibt die tägliche OHLC-Zeitreihe über einen gewählten Bereich zurück — 1 Monat bis 5 Jahre oder explizite Von-/Bis-Daten — bereit zum Plotten oder Backtesten. Der Stats-Endpunkt berechnet die Periodenstatistiken aus dieser Reihe: das Periodenhoch und -tief, den letzten Schlusskurs, die Gesamtrendite über den Zeitraum, das durchschnittliche Tagesvolumen und die annualisierte Volatilität (aus täglichen Log-Renditen). Erstellen Sie Charting-Widgets, Backtesting-Tools, technische Analyse-Pipelines, Performance-Tracker und Risikomodelle auf Basis des echten Nasdaq-Kursverlaufs. Suchen Sie jede US-Aktie nach ihrem Ticker (symbol=AAPL) und einem Bereich (1m, 3m, 6m, 1y, 2y, 5y) oder expliziten from=YYYY-MM-DD und to=YYYY-MM-DD; Kurse und Volumen werden als saubere Zahlen zurückgegeben.

api.oanor.com/stockhistory-api

Solend / Save Solana Lending API

Live-Lending-Marktdaten von Solend (jetzt Save), dem führenden Solana-Geldmarkt, über seine öffentliche API — kein API-Key, nichts gespeichert. Dies ist die Solana-Lending-Ansicht: jedes Asset im Hauptpool mit seinem Supply- und Borrow-APY, der Auslastung, dem bereitgestellten und geliehenen Wert, abgegrenzt von den anderen DeFi-, DEX- und Lending-APIs im Katalog — Solend ist ein On-Chain-Geldmarkt auf Solana. Der Markets-Endpunkt listet jedes Asset mit seinen Live-Zinssätzen, der Auslastung und dem TVL auf, sortiert nach dem bereitgestellten Wert. Der Asset-Endpunkt gibt ein Asset anhand seines Symbols zurück — seinen Supply- und Borrow-APY, die Auslastung, den Oracle-Preis und den Dollarwert des bereitgestellten und geliehenen Betrags. Der Summary-Endpunkt fasst den Pool zusammen: den gesamten bereitgestellten und geliehenen Wert, die Anzahl der Assets, die Gesamtauslastung und die größten Märkte. Erstellen Sie DeFi-Lending-Dashboards, Renditevergleicher, Kreditzins-Monitore und Risikotools auf Basis von echten Solend-Daten. Die Zinssätze sind Live-Supply/Borrow-APYs und USD-Werte werden aus On-Chain-Reservebeträgen und Oracle-Preisen abgeleitet; suchen Sie ein Asset nach Symbol (SOL, USDC).

api.oanor.com/solend-api

Mozilla Add-ons (Firefox-Erweiterungen) API

Live-Firefox-Add-on-Statistiken von der offiziellen Mozilla Add-ons (AMO) API — kein API-Key, nichts gespeichert. Die Adoptions- und Reputationsansicht des Firefox-Ökosystems: wie viele Nutzer eine Erweiterung oder ein Theme hat, wie sie bewertet und rezensiert wird und welche Add-ons am beliebtesten sind, abgegrenzt von den anderen Entwickler-Ökosystem- und Paket-APIs im Katalog. Der Addon-Endpunkt gibt ein einzelnes Add-on vollständig zurück — seine durchschnittlichen täglichen Nutzer, wöchentlichen Downloads, die Sternebewertung mit Rezensionsanzahl, Autoren, Version, Typ und Kategorien. Der Search-Endpunkt durchsucht Add-ons sortierbar nach Nutzern, Bewertung oder Relevanz, jeweils mit Nutzerzahl und Bewertung. Der Top-Endpunkt gibt die meistgenutzten Add-ons zurück, optional gefiltert nach Erweiterungen oder Themes. Erstellen Sie Erweiterungs-Popularitäts-Dashboards, „Wird dieses Add-on noch gewartet und ist vertrauenswürdig?“-Widgets, Wettbewerbs-Tracker und Entwickler-Portfolio-Tools auf Basis echter Mozilla-Add-ons-Daten. Suchen Sie ein Add-on nach seinem Slug (ublock-origin, darkreader); die durchschnittlichen täglichen Nutzer sind die wichtigste Popularitätskennzahl und die Bewertung ist der Community-Ruf.

api.oanor.com/mozillaaddons-api

Stock Short Interest API

Live-Short-Interest-Daten für US-Aktien von Nasdaq – kein API-Key, nichts wird gespeichert. Die Sichtweise „Wie stark ist es geshortet und baut sich ein Squeeze auf“ einer Aktie: die Anzahl der leerverkauften Aktien, das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen und die daraus resultierenden Days-to-Cover, gemeldet für jeden Abrechnungszeitraum, abgegrenzt von den Quote-, Movers-, Insider- und Analyst-APIs im Katalog. Der aktuelle Endpunkt gibt den neuesten Short-Interest-Wert zusammen mit der Veränderung zum vorherigen Zeitraum zurück – eine steigende oder fallende Short-Position mit der Aktiendifferenz und der prozentualen Veränderung. Der History-Endpunkt gibt die vollständige Abrechnungs-für-Abrechnungs-Zeitleiste zurück, sodass Sie sehen können, wie sich die Short-Position im Laufe des Jahres entwickelt hat. Days-to-Cover – Short Interest geteilt durch das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen – ist die wichtigste Squeeze-Kennzahl: Je höher sie ist, desto länger müssten Shorts brauchen, um ihre Position zurückzukaufen. Bauen Sie Short-Squeeze-Scanner, Bearish-Positionierungs-Dashboards, Risiko-Overlays und Contrarian-Signal-Bots auf Basis echter Nasdaq-Short-Interest-Daten. Suchen Sie jede US-Aktie nach ihrem Ticker; Aktienzahlen werden als saubere Zahlen zurückgegeben. Beachten Sie, dass Short Interest etwa zweimal im Monat gemeldet wird und einige wenige Nicht-Nasdaq-Listings möglicherweise nicht abgedeckt sind.

api.oanor.com/shortinterest-api

Orca Solana DEX (Whirlpools) API

Live concentrated-liquidity DEX data from Orca, the leading Solana CLMM exchange, over its public Whirlpools API — no key, nothing stored. This is the Solana on-chain liquidity view: every Whirlpool with its value locked, trading volume, price and the yield earned by liquidity providers, distinct from the aggregator, AMM and other DeFi APIs in the catalogue — Orca is concentrated-liquidity (Uniswap-V3-style) on Solana. The pools endpoint lists Whirlpools, optionally filtered by token and ranked by value locked or 24h volume, each with its pair, price, fee tier, volume and APR. The pool endpoint returns one Whirlpool in full by its on-chain address — including 7-day and 30-day volume, weekly and monthly APR, the fee APR, tick spacing and token mints. The summary endpoint aggregates the DEX: total value locked, 24h volume, pool count and the top pools by liquidity and by volume. Build Solana DeFi dashboards, LP yield scanners, liquidity monitors and trading tools on top of real Orca data. Filter by token symbol (SOL, USDC); APR and fee rates are returned as percentages and only pools above $1k TVL are listed.

api.oanor.com/orca-api

Homebrew Install Analytics API

Live-Installationsanalysen für Homebrew, den macOS- und Linux-Paketmanager, aus dem öffentlichen formulae.brew.sh-Feed – kein API-Key, nichts gespeichert. Die Adoptionsansicht des Homebrew-Ökosystems: wie oft jedes Kommandozeilen-Formel und jedes Desktop-App-Cask installiert ist, und die am häufigsten installierten Pakete insgesamt, abweichend von der Homebrew-Formelkatalog-API im Katalog (die ein Paket beschreibt – diese misst, wie oft es tatsächlich verwendet wird). Der Formel-Endpunkt gibt die Installationszahlen eines Kommandozeilen-Tools über 30, 90 und 365 Tage sowie Install-on-Request zurück, zusammen mit seiner Version und Beschreibung. Der Cask-Endpunkt gibt die Installationszahlen einer Desktop-App zurück. Der Top-Endpunkt gibt die am häufigsten installierten Formeln oder Casks über ein gewähltes Zeitfenster zurück, sortiert. Erstellen Sie Dashboards zur Beliebtheit von Entwickler-Tools, Widgets wie „Wird dieses Tool noch gewartet und genutzt?“, Paket-Trend-Tracker und Tools zur Ökosystem-Gesundheit auf Basis echter Homebrew-Analysen. Suchen Sie eine Formel nach ihrem Namen (wget, node, ffmpeg) oder ein Cask nach seinem Token (google-chrome, visual-studio-code); die Zählungen stammen aus den opt-in Nutzeranalysen von Homebrew.

api.oanor.com/brewanalytics-api

US Company Financials & Fundamentals API

Live fundamental financials for US public companies straight from the SEC's official XBRL data — no key, nothing stored. The "what does the balance sheet and income statement say" view of a company: the actual reported revenue, earnings, assets and equity pulled from its SEC filings, distinct from the quote, analyst, insider and SEC-filings (EDGAR) APIs in the catalogue. The financials endpoint returns the latest annual key figures: revenue, gross profit, operating income, net income, total assets, total liabilities, shareholders' equity, cash, diluted EPS and the computed net margin. The concept endpoint returns the multi-year time series for a single metric — revenue history, net-income history and more — so you can chart how a company has grown. The company endpoint resolves a ticker to its SEC company (CIK and legal name). Build stock-screeners, valuation models, fundamentals dashboards and research tools on top of authoritative SEC data. Look up any US public company by its ticker; figures are the latest annual (10-K) values reported to the SEC in USD.

api.oanor.com/financials-api

Bit2C Israel Exchange API

Live order-book exchange data from Bit2C, the veteran Israeli crypto exchange, over its public API — no key, nothing stored. This is the regional venue view for the Israeli new shekel (ILS / NIS) order books: Israeli on-exchange price discovery, distinct from the global-aggregate and the other regional-exchange APIs in the catalogue. The ticker endpoint returns a pair market summary — last traded price, the live best bid and offer, the implied spread, the 24h volume and the 24h average price. The orderbook endpoint returns the live limit-order book — top bids and asks with cumulative depth and the bid/ask spread — so you can read on-venue liquidity. The trades endpoint returns the most recent executed trades with price, amount, side and time. The markets endpoint lists every shekel pair the venue trades. Coins traded include BTC, ETH, LTC, BCH, GRIN and USDC, all quoted in Israeli new shekel, updated live.

api.oanor.com/bit2c-api

PyPI Download Stats API

Live PyPI (Python Package Index) download analytics from pypistats.org — no key, nothing stored. The adoption view of a Python package: how much it is downloaded, the daily trend, and the breakdown by Python version and operating system, distinct from the PyPI registry-metadata API in the catalogue (which describes a package — this measures how much the community actually uses it). The recent endpoint returns the headline download counts: last day, last week and last month. The overall endpoint returns the daily download timeline so you can chart growth. The python endpoint breaks downloads down by Python version, showing which versions the package's users are actually on. The system endpoint breaks downloads down by operating system — Linux, Windows and macOS. Build package-popularity dashboards, dependency-adoption trackers, "which Python version should we still support" tools and ecosystem-trend widgets on top of real PyPI download data. Look up any package by its PyPI name (requests, numpy, flask); names are normalised to lowercase and the version and system splits include each category's share of total downloads.

api.oanor.com/pypistats-api

Stock Analyst Ratings & Price Targets API

Live Wall Street analyst coverage for US stocks from Nasdaq — no key, nothing stored. The "what do the analysts think" view of a stock: the consensus recommendation, the price target and how both have moved over time, distinct from the quote, movers, earnings and insider APIs in the catalogue. The consensus endpoint returns the recommendation picture — the number of analysts rating the stock buy, hold and sell, the total coverage and the mean rating (from Strong Buy to Strong Sell). The target endpoint returns the analyst price target — the low, mean and high targets, the current price and the implied upside to the mean target. The history endpoint returns the consensus timeline — the price target and the buy / hold / sell split month by month — so you can see whether sentiment is improving or deteriorating. Build research dashboards, price-target trackers, upgrade/downgrade alerts and valuation tools on top of real Nasdaq analyst data. Look up any US stock by its ticker symbol; targets and counts are returned as clean numbers and the implied upside is computed against the live price.

api.oanor.com/analyst-api

Frax Finance Pools & Yield API

Live-Liquiditäts-Pool- und Ertragsdaten für das Frax Finance Ökosystem – die FRAX-Stablecoin, frxETH und FXS – von der öffentlichen Frax API, kein Key, nichts gespeichert. Dies ist die Frax-Yield-Ansicht: jeder incentivierte Frax-Liquiditäts-Pool über alle Chains und DEXs hinweg, mit seiner gesperrten Liquidität und APY, abgegrenzt von den generischen DeFi-Yield- und Protokoll-APIs im Katalog. Der Pools-Endpunkt listet Frax-Pools auf – optional gefiltert nach Chain oder DEX-Plattform – mit dem Trading-Pair, den Pool-Tokens, dem gesperrten Wert und dem Basis- und maximalen APY. Der Pool-Endpunkt gibt einen Pool vollständig zurück, einschließlich der Aufschlüsselung der Belohnungen auf Swap-Gebühren und Incentive-Belohnungen. Der Summary-Endpunkt aggregiert das Ökosystem: total value locked, die Anzahl der Pools und die Verteilung über Chains und DEX-Plattformen, plus die Pools mit der höchsten Rendite. Erstellen Sie DeFi-Yield-Dashboards, Frax-Farming-Optimierer, APY-Tracker und Treasury-Tools auf Basis echter Frax Finance Daten. Filtern Sie nach Chain (ethereum, arbitrum, fraxtal, optimism, polygon und mehr) oder Plattform (uniswap_v3, curve, convex, balancer); Pool-APYs werden als Prozentsätze zurückgegeben.

api.oanor.com/frax-api

ProtonDB Steam Deck & Linux Compatibility API

Live Linux and Steam Deck compatibility plus popularity for Steam games, from the public ProtonDB and Steam feeds — no key, nothing stored. The "can I play it on Linux / Steam Deck, and is anyone playing it" view of a game: the crowd-sourced ProtonDB compatibility tier together with the live concurrent-player count, distinct from the other game and platform APIs in the catalogue. The game endpoint returns a full picture for a title — its Steam name, genres and release date, the ProtonDB compatibility tier (platinum, gold, silver, bronze or borked) with the community confidence, score and report count, the trending and best-reported tiers, and the live player count. The search endpoint resolves a game name to its Steam app id and other matches, so you can find the id to query. The players endpoint returns just the live concurrent-player count for a game. Build Steam Deck compatibility checkers, Linux gaming dashboards, "is it playable" widgets and game-popularity trackers on top of real ProtonDB and Steam data. Look up a game by Steam app id (appid=1245620) or by name (name=elden ring); ProtonDB tiers run from platinum (flawless) down to borked, and player counts are live.

api.oanor.com/protondb-api

Insider & Institutional Ownership API

Live US insider and institutional ownership data from Nasdaq — no key, nothing stored. The "who owns and who is trading" view of a stock: the corporate insiders (executives and directors) buying and selling their own shares, and the institutions holding the stock, distinct from the price-quote, movers and earnings APIs in the catalogue. The insider endpoint returns recent insider transactions — the insider, their relation to the company, the date, whether it was a buy or sell, the shares, the price, the computed value and the resulting holding — plus the 3-month and 12-month open-market buy/sell summary. The institutional endpoint returns the institutional ownership picture: the percent of shares held by institutions, the total holdings value and the largest holders with their position size, recent change and market value. The positions endpoint returns the institutional position-change breakdown — how many holders increased, decreased, opened new or sold out their positions, and the shares involved. Build insider-signal trackers, smart-money dashboards, ownership-change alerts and due-diligence tools on top of real Nasdaq ownership data. Look up any US stock by its ticker symbol; values and share counts are returned as clean numbers.

api.oanor.com/insider-api

Sky (MakerDAO) Sparzins & Protokoll API

Live-Protokoll-Statistiken von Sky, dem dezentralen Stablecoin-Protokoll, das früher als MakerDAO bekannt war und die USDS- und DAI-Stablecoins ausgibt — kein API-Key, nichts wird gespeichert. Dies ist die Sky-Protokoll-Ansicht: der Sky Sparzins (SSR) und der DAI Sparzins (DSR), der in Sparprodukten gebundene Wert, die SKY Staking-Rendite und die gesamte Ökosystemgröße, abgegrenzt von den generischen DeFi-TVL-, Rendite- und Kredit-APIs im Katalog. Der Übersichts-Endpunkt gibt den aktuellsten Ökosystem-Snapshot zurück — den Sky Sparzins APY, den Spar-TVL, den SKY Staking APY, den Farm APY, den gesamten Belohnungs-TVL, den gesamten Ökosystem-TVL, die Wallet-Anzahl und die Anzahl der Spar-Einleger. Der Spar-Endpunkt gibt die aktuellen Sparzinsen zurück: den aktuellen SSR und DSR sowie den in Dollar hinterlegten Betrag in jedem. Der Verlaufs-Endpunkt gibt die Sparzins-Zeitachse zurück — SSR, DSR und hinterlegte Summen pro Tag — sodass Sie nachvollziehen können, wie sich der On-Chain-Risikofreie Zins bewegt hat. Bauen Sie DeFi-Rendite-Dashboards, Stablecoin-Spar-Widgets, Zinsvergleichstools und Treasury-Bots auf dem dominierenden dezentralen Stablecoin-Protokoll auf. SSR und DSR sind die On-Chain-Spar-Benchmarks für USDS und DAI; Zinssätze werden als Prozentsätze zurückgegeben.

api.oanor.com/sky-api

MyAnimeList Community Stats API

Live anime community stats from MyAnimeList, the world's largest anime and manga community, via the public Jikan feed — no key, nothing stored. The MAL community view: a title's MAL score, member counts, ranking and the full engagement breakdown of how the community is watching it, distinct from the other anime platforms in the catalogue — MyAnimeList has its own score, its own millions-strong community and its own rankings. The anime endpoint returns a title snapshot: the MAL score, how many users scored it, its rank and popularity rank, total members, favourites, airing status, episode count and year. The stats endpoint returns the community engagement breakdown — how many users are watching, completed, on-hold, dropped or plan-to-watch — plus the full 1–10 score distribution with vote counts and percentages, and computed completion and drop rates. The top endpoint returns the top-ranked anime, by score or filtered by airing, upcoming, popularity or favourites. The season endpoint returns the anime airing this season ranked by member count. Build anime trackers, recommendation widgets, seasonal-airing dashboards and community-sentiment tools on top of real MyAnimeList data. Look up a title by its MAL id (try id=52991, Frieren).

api.oanor.com/myanimelist-api

Earnings & Stock Splits Calendar API

Live US corporate-events calendar from Nasdaq — no key, nothing stored. The earnings and stock-splits calendar: which companies report earnings on a given day and which stocks are about to split, distinct from the economic-calendar, IPO-calendar and dividend APIs in the catalogue. The earnings endpoint returns every company reporting on a date — ticker, name, the consensus EPS forecast, the reporting time (before market open or after market close), market cap, the number of analyst estimates, the fiscal quarter ending and the prior-year EPS and report date — ranked by market cap. The splits endpoint returns the upcoming stock splits: ticker, name, the split ratio and the execution date. Build earnings-season dashboards, event-driven trading bots, investor-relations trackers and "who reports today" widgets on top of real Nasdaq calendar data. The earnings endpoint defaults to today (US Eastern) and accepts any date; EPS and market cap come back as clean numbers and reporting time is normalised to pre-market, after-hours or unspecified.

api.oanor.com/earnings-api

US Stock Market Movers API

Live US market movers from Nasdaq — no key, nothing stored. The "what's moving today" view of the US stock market: the day's biggest gainers, biggest losers and most-active names across stocks, ETFs and mutual funds, distinct from the index-constituent, single-quote and crypto-movers APIs in the catalogue. The gainers endpoint returns the top advancing names with their last price, price change and percent change. The losers endpoint returns the top declining names. The active endpoint returns the most-active names by share volume — or by dollar volume — with their last price and price change. Each endpoint takes an asset class: stocks (default), etf or funds. Build market-dashboard tickers, daily-mover newsletters, momentum scanners and trading-idea bots on top of real Nasdaq market-movers data. Data updates through the US trading day and is static outside market hours; prices and percentages are returned as clean numbers.

api.oanor.com/stockmovers-api

Stock Market Fear & Greed Index API

Live CNN Fear & Greed Index für den US-Aktienmarkt — kein API-Key, nichts wird gespeichert. Der Stimmungsindikator für den Aktienmarkt: ein einzelner Score von 0–100 (0 = extreme Angst, 100 = extreme Gier), der aus sieben Marktindikatoren besteht, abweichend vom Crypto Fear & Greed Index im Katalog. Der Index-Endpunkt gibt den aktuellen Score und die Bewertung sowie den vorherigen Schlusskurs und die Werte von vor einer Woche, einem Monat und einem Jahr zurück, sodass Sie sehen können, wie sich die Stimmung verändert hat. Der Komponenten-Endpunkt unterteilt den Index in seine sieben zugrunde liegenden Indikatoren — Marktmomentum, Aktienkursstärke, Aktienkursbreite, Put/Call-Optionen, Marktvolatilität (VIX), Junk-Bond-Nachfrage und Safe-Haven-Nachfrage — jeweils mit eigenem Score und Fear/Greed-Bewertung, sodass Sie sehen können, was die Stimmung tatsächlich antreibt. Der History-Endpunkt gibt die tägliche Score-Zeitleiste für das letzte Jahr zurück. Erstellen Sie Marktstimmungs-Dashboards, Contrarian-Signal-Bots, Risiko-Dashboards und Newsletter-Widgets auf Basis des meistbeachteten Stimmungsindikators für Aktien. Score-Bänder: 0–24 extreme Angst, 25–44 Angst, 45–55 neutral, 56–75 Gier, 76–100 extreme Gier.

api.oanor.com/stockfeargreed-api

AtCoder Rating & Contest API

Live-Wettbewerbsprogrammierungs-Ratingdaten von AtCoder, der größten japanischen Wettbewerbsprogrammierungsplattform, über dessen öffentlichen Ratingverlauf-Feed — kein API-Key, nichts wird gespeichert. Dies ist die Contest-Rating-Social-Ansicht für einen Coder: sein AtCoder-Rating, Farbstufe, Contest-Aufzeichnung und Leistung im Zeitverlauf, abgegrenzt von den anderen Wettbewerbsprogrammierungs- und Entwicklerplattformen im Katalog — AtCoder betreibt eigene AGC/ABC-Contests, ein eigenes Rating-System und eine eigene Community. Der User-Endpunkt gibt eine Profilmomentaufnahme zurück: aktuelles Rating, Spitzenrating, die AtCoder-Farbstufe (grau, braun, grün, cyan, blau, gelb, orange, rot), die Anzahl der gewerteten Contests, die beste Platzierung, die beste Leistung und den letzten Contest. Der History-Endpunkt gibt die vollständige Rating-Zeitleiste pro Contest zurück — jeder Contest mit Datum, altem und neuem Rating, Rating-Änderung, Platzierung, Leistung und ob er als gewertet zählte. Der Stats-Endpunkt fasst die Aufzeichnung eines Coders zusammen: gewertete versus ungewertete Contests, durchschnittliche und beste Leistung, Contest-Siege, Podiumsplatzierungen, den Rating-Bereich und die Aktivität pro Jahr. Erstellen Sie Coder-Ranglisten, Rating-Karten, Contest-Tracking-Bots und Recruiting-Signale auf Basis echter AtCoder-Daten. Die Suche erfolgt nach Handle; der legendäre Handle "tourist" ist immer verfügbar.

api.oanor.com/atcoder-api

Duolingo Profile & Streak API

Live public profile and language-learning stats from Duolingo, the world's largest language-learning platform — no key, nothing stored. This is the gamified-learning social view: a learner's XP, daily streak, courses and progress, distinct from every other social platform in the catalogue. The user endpoint returns a profile summary — display name, bio, location, join date, total XP, the current daily streak, the language being learned and the from-language, the current course, Super/Plus status and a course count. The courses endpoint returns the per-language breakdown: every course the learner studies with its title, learning and from languages, XP earned and crown count. The streak endpoint returns the streak detail — the current streak length and, when the learner makes it public, the streak start date and longest streak. Lookup is by username; the official mascot account "duo" is always available. Build streak widgets, learning-accountability bots, language-club leaderboards and profile cards on top of real Duolingo data. Private or non-existent usernames return a clean 404.

api.oanor.com/duolingo-api

Firi Nordic Exchange API

Live order-book exchange data from Firi, the regulated Norwegian crypto venue and the largest in the Nordics, over its public API — no key, nothing stored. This is the regional venue view for the Norwegian krone (NOK) and Danish krone (DKK) order books: Nordic on-exchange price discovery, distinct from the global-aggregate and the other regional-exchange APIs in the catalogue. The ticker endpoint returns a pair full market summary — last traded price, 24h high/low, the 24h change percent, day volume and the live best bid, best ask and spread. The orderbook endpoint returns the live limit-order book — top bids and asks with cumulative depth and the bid/ask spread — so you can read on-venue liquidity. The trades endpoint returns the most recent executed trades with price, amount, side and time. The markets endpoint lists every NOK and DKK pair the venue trades with its last price and day volume. Coins traded include BTC, ETH, XRP, SOL, ADA, LTC, BNB, DOT and USDC, quoted in NOK and DKK, updated live. Build a pair from coin plus fiat (coin=btc, fiat=nok) or pass it directly (pair=ETHDKK).

api.oanor.com/firi-api

L2BEAT Rollup Risk & TVS API

Live Ethereum layer-2 / rollup risk and value-secured data from L2BEAT — no key, nothing stored. L2BEAT's signature is its independent risk framework: every rollup is rated by maturity Stage (Stage 0 / 1 / 2) and assessed across the canonical risk dimensions — sequencer failure, state validation, data availability, exit window and proposer failure — each carrying a good / warning / bad sentiment and a plain-language explanation. This is the rollup-risk and total-value-secured (TVS) view, distinct from the L2 economics/fundamentals and the on-chain per-chain APIs in the catalogue. The projects endpoint lists every tracked L2 with its type (Optimistic Rollup, ZK Rollup, Validium, layer3…), category, host chain, maturity Stage, TVS and 7-day change. The project endpoint returns one rollup in full — the TVS breakdown (native / canonical / external, and ether / stablecoin / btc / other), the Stage, providers, purposes and the complete risk assessment. The risks endpoint returns just the risk rosette for a rollup with a sentiment tally. The summary endpoint aggregates the whole ecosystem — total TVS, project count and the distribution by Stage and by type. More than a hundred rollups tracked, updated live. Project lookup is by slug (arbitrum, base, optimism, zksync-era, scroll, linea, starknet).

api.oanor.com/l2beat-api

Independent Reserve Exchange API

Live order-book exchange data from Independent Reserve, the regulated Australian / New Zealand crypto venue, over its public API — no key, nothing stored. This is the regional venue view for the AUD, USD, NZD and SGD order books: Australasian and Singapore on-exchange price discovery, distinct from the global-aggregate and the other regional-exchange APIs in the catalogue. The ticker endpoint returns a pair market summary — last traded price, 24h high/low, day volume, the live best bid and offer and the implied spread. The orderbook endpoint returns the live limit-order book — top bids and asks with cumulative depth and the bid/ask spread — so you can read on-venue liquidity. The trades endpoint returns the most recent executed trades. The history endpoint returns the hourly trade-history summary for the last N hours (per-hour open/high/low/close, volume and trade count). The markets endpoint lists every supported coin and the four fiat quote currencies. Forty-one cryptos (BTC, ETH, SOL, XRP and more) quoted against AUD, USD, NZD and SGD, updated live. Currency codes are case-insensitive and BTC is accepted either as btc or its upstream code xbt.

api.oanor.com/independentreserve-api

Token Approval Security API

Live-Audit der Token-Approvals (Allowances), die eine Krypto-Wallet erteilt hat, und des Risikos der Verträge, die sie zum Ausgeben ihrer Token autorisiert hat – betrieben durch die öffentlichen GoPlus Security-Daten, kein API-Key, nichts wird gespeichert. Token-Approvals sind der häufigste Weg, wie Wallets geleert werden: Sobald Sie einen Vertrag autorisieren, einen Token zu bewegen, kann ein böswilliger oder kompromittierter Spender ihn jederzeit nehmen. Dies ist die Allowance-Hygiene-Schicht – die Daten hinter Tools wie revoke.cash. Der Approvals-Endpunkt listet jeden Token auf, den eine Wallet autorisiert hat, wen sie autorisiert hat (den Spender-Vertrag), wie viel und wann autorisiert wurde, und ob dieser Spender als böswillig, vertrauenswürdig oder unverifiziert markiert ist, zusammen mit einer Risikozusammenfassung, die die gefährlichen zu widerrufenden Approvals zählt. Der Contract-Endpunkt profiliert einen einzelnen Spender-Vertrag, bevor Sie ihn autorisieren – seinen Namen, ob er Open-Source ist, seinen Ersteller, Bereitstellungszeitpunkt und Risiko-Tags. Der Chains-Endpunkt listet die über 40 unterstützten Blockchains auf. Fangen Sie Wallet-leerende Allowances ab, bevor sie einen Benutzer alles kosten. Dies ist der Approval/Allowance-Risiko-Cut – unterschieden von den Token-Contract-Security-, Scam-Detection- und On-Chain-APIs im Katalog.

api.oanor.com/approvalsecurity-api

Civitai AI Models API

Live-Daten von Civitai, der größten Community zum Teilen von KI-Bildgenerierungsmodellen – Stable-Diffusion-Checkpoints, LoRAs, Embeddings, VAEs und mehr – bereitgestellt über die öffentliche Civitai-API, kein Key, nichts gespeichert. Dies ist der KI-Kunst-Ersteller-Plattform-Schnitt: welche Modelle die Community herunterlädt und bewertet, wer sie erstellt und wie jedes einzelne genutzt wird. Der Models-Endpunkt listet und durchsucht Modelle nach Name, Typ und Basismodell, sortiert nach Downloads, Bewertung, Likes oder Neueste, jeweils mit Ersteller, Tags und Engagement (Downloads, Daumen hoch, Kommentare). Der Model-Endpunkt gibt ein einzelnes Modell vollständig zurück – seine Beschreibung, vollständige Statistiken, Tags, Basismodelle, Versionsanzahl und Nutzungsrechte für kommerzielle Zwecke. Der Creators-Endpunkt listet die Modellersteller der Plattform mit ihrer Modellanzahl. Standardmäßig werden nur sichere Modelle (safe-for-work) zurückgegeben; setzen Sie nsfw=true, um erwachsene Inhalte einzuschließen. Verfolgen Sie die KI-Kunst-Modell-Meta – was die Community gerade baut und herunterlädt – als Live-JSON. Dies ist der KI-Modell-Community-Schnitt – abweichend von den allgemeinen ML-Modell-Hub-, Bildgenerierungs- und Preis-/Markt-APIs im Katalog.

api.oanor.com/civitai-api

RedStone Oracle Prices API

Live-Oracle-Preisfeeds für über tausend Assets aus allen Anlageklassen in einer einzigen Quelle – Kryptowährungen, US-Aktien und ETFs, Edelmetalle und Rohstoffe, Fiat-Währungen sowie Liquid-Staking- und Real-World-Asset-Token – bereitgestellt vom öffentlichen RedStone-Oracle, kein Key, nichts gespeichert. RedStone ist das dezentrale Oracle, das DeFi-Protokolle on-chain für ihre Preise lesen, daher ist dies die assetübergreifende Referenzpreisschicht: Derselbe Feed liefert Ihnen Bitcoin, Apple, Gold, den Euro und wstETH nebeneinander, jeweils mit dem Zeitstempel, zu dem das Oracle sie signiert hat. Der Price-Endpunkt gibt den letzten Oracle-Wert eines Assets zurück. Der Prices-Endpunkt gibt viele Assets in einem Aufruf zurück – mischen Sie frei Krypto, Aktien, Metalle, FX und Staking-Token. Der Symbols-Endpunkt listet und durchsucht jedes unterstützte Asset, von den großen bis zu obskuren Liquid-Staking- und tokenisierten Real-World-Assets, die Sie in einem normalen Preisfeed nicht finden werden. Dies ist der Multi-Asset-Oracle-Price-Cut – ein Feed für jede Klasse – unterschieden von den Single-Asset-Class-Price-, Converter- und Precious-Metals-APIs im Katalog.

api.oanor.com/redstone-api

IMF Economic Data API

Live macroeconomic data from the International Monetary Fund's World Economic Outlook — the official cross-country numbers, served from the public IMF DataMapper, no key, nothing stored. GDP, real GDP growth, inflation, gross government debt, unemployment, the current-account balance, GDP per capita and 120-plus other indicators for 200-plus countries, with the IMF's historical record back to 1980 and its forecasts several years into the future. The indicators endpoint lists every series the IMF publishes, with an optional search. The series endpoint returns one indicator's full time series for one country — every year, actual and projected. The country endpoint returns a snapshot of a country's headline numbers — real GDP growth, inflation, government debt as a share of GDP, unemployment, current-account balance and GDP per capita — across recent and forecast years. Compare economies, track the debt and growth outlook and pull the same numbers policymakers use, as live JSON. This is the IMF macro / economic-indicator cut — distinct from the FX-rate, central-bank and market-data APIs in the catalogue.

api.oanor.com/imf-api

DexScreener Token Discovery API

Live-Erkennung neu gestarteter und neu beworbener Token auf dezentralen Börsen, unterstützt durch DexScreeners öffentliche Token-Profile und Token-Boosts-Feeds, kein Key, nichts gespeichert. Dies ist der New-Token-Discovery-Schnitt: nicht der Preis eines bekannten Handelspaares, sondern welche frisch gelisteten Token erscheinen und welche gerade Geld ausgeben, um Aufmerksamkeit zu erregen – der rohe Deal-Flow, den Degen-Trader, Launch-Tracker und Trading-Bots beobachten. Der Top-Endpunkt gibt die Token mit dem höchsten kumulativen Boost (DexScreeners bezahlte Promotion) zurück, sortiert nach Gesamt-Boost – effektiv, was gerade trendet. Der Latest-Endpunkt gibt die zuletzt geboosteten Token zurück. Der Profiles-Endpunkt gibt die neuesten Token-Profile zurück: frisch erstellte Token-Seiten mit Beschreibung, Icon und Social-Links. Jeder Eintrag enthält die Chain, die Token-Vertragsadresse, den DexScreener-Link sowie die Website und Social-Links des Projekts, und jeder Endpunkt kann auf eine einzelne Chain gefiltert werden (Solana, Ethereum, Base und mehr). Hinweis: Viele gelistete Token sind ungeprüft – dies ist rohe Erkennung, keine Empfehlung. Dies ist der Token-Discovery/New-Listings-Schnitt – unterschieden von den DEX-Handelspaar-Preisdaten, dem Marktüberblick und den On-Chain-APIs im Katalog.

api.oanor.com/dexscreener-api

ApeWisdom Reddit Mentions API

Live-Social-Media-Buzz für Aktien und Kryptowährungen – wie oft jedes Ticker-Symbol in Reddits größten Trading-Communities (r/wallstreetbets, r/stocks, r/CryptoCurrency, r/options und mehr) erwähnt wird, betrieben durch den öffentlichen ApeWisdom-Feed, kein API-Key, nichts gespeichert. Dies ist der Retail-Social-Sentiment-Ausschnitt: kein Preis, sondern die Aufmerksamkeit, die ein Ticker erhält, und ob diese Aufmerksamkeit steigt oder fällt. Der Trending-Endpoint listet Ticker nach aktueller Mention-Anzahl für einen gewählten Community-Filter, mit Name, Mentions, Mentions vor 24 Stunden, heutigem Rang, gestrigem Rang und gesamten Reddit-Upvotes. Der Gainers-Endpoint zeigt die Ticker, deren Mentions im Vergleich zu gestern am stärksten gestiegen sind – was gerade viral geht, bevor es sich bewegt. Der Filters-Endpoint listet die verfügbaren Communities, von all-stocks und all-crypto bis zu einzelnen Subreddits. Verfolgen Sie den Meme-Stock- und Meme-Coin-Hype-Zyklus als Live-JSON. Dies ist der Social-Mention-/Meme-Stock-Ausschnitt – abgegrenzt von den Trader-Post-Stream (StockTwits), den Preis- und Marktdaten-APIs im Katalog.

api.oanor.com/apewisdom-api

growthepie L2 Economics API

Live economic-activity metrics for Ethereum Layer-2 rollups — Arbitrum, Base, Optimism, zkSync, Linea, Scroll, Polygon and more — powered by the public growthepie.xyz feed, no key, nothing stored. This is the L2 fundamentals cut: not a single chain's block or gas data, but how much each rollup is actually used and what it earns. The chains endpoint lists the tracked rollups. The chain endpoint returns one rollup's latest metrics: daily active addresses, transaction count, fees paid, on-chain profit (the fees it keeps after paying Ethereum to post its data), median transaction cost, stablecoin supply, total value locked, market cap and fully-diluted valuation. The metric endpoint ranks every rollup by a single metric, so you can see at a glance which L2 leads on users, fees or profit and how the scaling race is shifting. Track the real adoption and economics of the rollup ecosystem as live JSON. This is the L2 activity / economics cut — distinct from the per-chain on-chain (block and gas) APIs and the TVL-only APIs in the catalogue.

api.oanor.com/growthepie-api

Futuur Prediction Markets API

Live prices from Futuur, a global prediction market where users trade on the outcome of real-world events across crypto, politics, sports, science and economics — in both real money (USDC) and play money — served from the public Futuur API, no key, nothing stored. Each market asks a question (for example "Which price will Bitcoin hit in 2026?") and holds two or more outcomes whose price, between 0 and 1, is the market-implied probability of that outcome — an outcome trading at 0.46 means the market prices a 46% chance. The markets endpoint lists markets, filterable by category and search term, each with its outcomes and prices. The market endpoint returns a single market with every outcome's real-money and play-money price (and implied probability) plus its category, status and close date. The categories endpoint lists the topic categories from Bitcoin to elections to sports. Read what a worldwide crowd is pricing in for the future, as live JSON. This is the global prediction-market / event-probability cut — distinct from the US-politics-only (PredictIt) and crypto-only (Polymarket) prediction markets and the price and FX APIs in the catalogue.

api.oanor.com/futuur-api

StockTwits Social API

Live-Daten von StockTwits, dem sozialen Netzwerk für Trader und Investoren, in dem jeder Beitrag mit den Aktien- und Krypto-Tickern („Cashtags“), um die es geht, und einer optionalen bullischen oder bärischen Stimmung versehen ist – bereitgestellt aus dem öffentlichen StockTwits-Feed, kein Key, nichts gespeichert. Der Symbol-Endpunkt gibt einen Live-Nachrichtenstrom eines Tickers zurück – die neuesten Beiträge über $AAPL, $TSLA, $BTC.X oder ein beliebiges Symbol – jeweils mit Autor und Stimmung sowie dem Titel des Symbols und der Anzahl der Nutzer, die es beobachten. Der Trending-Endpunkt gibt die Ticker zurück, über die Trader gerade am meisten sprechen, den sozialen Puls des Marktes. Der User-Endpunkt gibt das Profil eines Mitglieds zurück – Follower, Gefolgte, Ideen und Likes – sowie dessen aktuelle Beiträge. Lesen Sie die Stimmung von Privatanlegern, finden Sie heraus, was gerade diskutiert wird, und verfolgen Sie den Feed eines beliebigen Investors als Live-JSON. Dies ist der Trader-Social-Network-Ausschnitt – abgegrenzt von den Preis-, Marktdaten- und FX-Signal-APIs im Katalog.

api.oanor.com/stocktwits-api

PredictIt Political Markets API

Live-Preise von PredictIt, dem politischen Vorhersagemarkt mit echtem Geld, auf dem Händler Anteile an den Ergebnissen von US-Wahlen, wirtschaftlichen Ereignissen und politischen Fragen kaufen und verkaufen – bereitgestellt aus PredictIts öffentlichem Marktdaten-Feed, kein API-Key, nichts wird gespeichert. Jeder Markt stellt eine Frage (z. B. „Welche Partei wird das Repräsentantenhaus kontrollieren?“ oder „Wer wird die Präsidentschaftswahl 2028 gewinnen?“) und enthält einen oder mehrere Ja/Nein-Kontrakte, deren Preis zwischen 0 und 1 US-Dollar die vom Markt implizierte Wahrscheinlichkeit dieses Ergebnisses darstellt – ein Kontrakt, der bei 0,27 gehandelt wird, bedeutet, dass der Markt eine 27%ige Wahrscheinlichkeit annimmt. Der markets-Endpunkt listet jeden offenen Markt mit seiner Frage und der Anzahl der Kontrakte auf. Der market-Endpunkt gibt einen einzelnen Markt mit allen Kontrakten zurück – letzter Handelspreis, beste Kauf- und Verkaufs-Ja/Nein-Kurse, letzter Schlusskurs – und die implizierte Wahrscheinlichkeit. Der search-Endpunkt findet Märkte nach Stichwort (Präsident, Senat, Fed, Shutdown). Lesen Sie, was die Wettenden wirklich denken, als Live-JSON. Dies ist der politische Vorhersagemarkt / Event-Odds-Bereich – abgegrenzt von den Krypto-Vorhersagemärkten (Polymarket) und den Spielgeldmärkten im Katalog.

api.oanor.com/predictit-api

Crypto Scam Check API

Live crypto scam, phishing and dApp-safety checks for the things a user actually clicks or buys — the consumer-protection layer, powered by the public GoPlus Security data, no key, nothing stored. Before you connect a wallet to a website, sign a transaction or mint an NFT, ask whether it is safe. The phishing endpoint checks whether a URL is a known crypto phishing site. The dapp endpoint returns a decentralized app's audit and trust status — its project name, whether it has been audited, whether GoPlus lists it as a trusted project, and the audit firms and dates. The nft endpoint scans an NFT collection contract for risk — whether it is verified or a fake, open-source or a proxy, whether the owner can mint, burn or move tokens without approval, whether the metadata is frozen, plus its item, holder and 24-hour trading-volume figures. Stop phishing sites, fake NFT collections and unaudited dApps before they cost a user their funds. This is the website / dApp / NFT scam-detection cut — distinct from the token-contract-and-wallet security, the historical-exploit database and the price APIs in the catalogue.

api.oanor.com/scamcheck-api

Options DEX API

Live on-chain crypto options trading volume — the decentralized options market where protocols like Derive, Aevo, Premia, Ithaca and Rysk let users trade calls and puts on-chain, powered by the public DeFiLlama options feed, no key, nothing stored. This is distinct from a centralized options exchange order book: it measures the volume actually flowing through on-chain options venues. The overview endpoint returns the whole on-chain options market's volume over the last 24 hours, 7 days and 30 days plus every protocol ranked by what it trades, measured as notional (contract face value, the default) or premium (what option buyers actually paid). The protocol endpoint returns a single protocol's notional and premium volume side by side across 24h / 7d / 30d / all-time. The chain endpoint returns the options volume and top venues for one blockchain. See which on-chain options venue leads and how DeFi options flow shifts. This is the on-chain options-volume cut of DeFi — distinct from the centralized options-chain, spot-DEX, swap-aggregator, fees and perpetual APIs in the catalogue.

api.oanor.com/optionsdex-api

Ethereum Supply & Burn API

Live Ethereum monetary-policy data — the total ETH supply, how much of it is being created versus destroyed, and the EIP-1559 fee burn that can make ether deflationary (the "ultrasound money" thesis), powered by the public ultrasound.money feed, no key, nothing stored. The supply endpoint returns the current circulating ETH supply and its net change over the last 5 minutes, hour, day, week and month — a negative change means more ETH was burned than issued, i.e. net deflation. The burn endpoint returns the ETH destroyed by the base-fee burn over each window in both ETH and USD, the live burn rate in ETH per minute and the current deflationary streak. The basefee endpoint returns the current base fee per gas, the blob base fee and the ETH price. The leaderboard endpoint ranks the apps and contracts burning the most ETH right now. Track ETH issuance, the burn and whether ether is deflating as live JSON. This is the ETH supply / issuance / burn cut — distinct from the gas-fee, on-chain and price APIs in the catalogue.

api.oanor.com/ethburn-api

Token Security API

Live-Smart-Contract-Risiko- und Sicherheitsanalyse für Krypto-Token und Wallet-Adressen – die On-Chain-Due-Diligence-Prüfung, die Sie durchführen sollten, bevor Sie einen Token kaufen oder mit einer Adresse interagieren, unterstützt durch die öffentlichen GoPlus Security-Daten, kein API-Key, nichts wird gespeichert. Der Token-Endpunkt scannt einen ERC-20-ähnlichen Vertrag auf jeder unterstützten Chain und gibt zurück, ob es sich um einen Honeypot handelt, die Kauf- und Verkaufssteuer, ob er mintbar ist oder einen versteckten oder privilegierten Besitzer hat, der den Handel pausieren oder das Eigentum zurücknehmen kann, ob er Open-Source oder ein Proxy ist, sowie die Anzahl der Inhaber und LP-Inhaber. Der Adress-Endpunkt prüft eine Wallet-Adresse auf zwanzig Risikosignale – Cyberkriminalität, Geldwäsche, Phishing, Sanktionen, Diebstahlangriffe, Honeypot-bezogene Adressen und mehr – und meldet genau, welche, falls vorhanden, markiert sind. Der Chains-Endpunkt listet die 40+ unterstützten Blockchains auf. Fangen Sie Betrugs-Token, Honeypots und kontaminierte Adressen ab, bevor sie Sie etwas kosten. Dies ist die Echtzeit-Vertragssicherheits- und Risikoprüfung von Krypto – abgegrenzt von der historischen Exploit-Datenbank, der Preis- und den On-Chain-APIs im Katalog.

api.oanor.com/tokensecurity-api

Bitcoin Reference Rates API

Der Wert eines Bitcoins, ausgedrückt in jeder Einheit, die CoinGecko verfolgt – weltweite Fiat-Währungen, Edelmetalle (Gold und Silber, Feinunze) und andere Kryptowährungen, betrieben durch den öffentlichen CoinGecko-Wechselkurs-Feed, kein Key, nichts gespeichert. Dies ist die „Bitcoin-Standard“-/Rechnungseinheit-Ansicht: nicht der Dollarpreis einer Münze, sondern wie viel von jedem Vermögenswert ein BTC gerade kauft – 1 BTC in US-Dollar, Euro und Yen, in Unzen Gold und Silber sowie in Ether, Satoshi und Dutzenden mehr. Der rates-Endpunkt gibt jede Einheit mit ihrem Wert und Vermögenswerttyp zurück; der rate-Endpunkt gibt eine bestimmte Einheit zurück (Gold, Euro, Ether); der groups-Endpunkt teilt die Einheiten in Fiat, Rohstoffe und Krypto auf, sodass Sie auf einen Blick sehen können, was ein Bitcoin in den verschiedenen Anlageklassen wert ist. Dies ist der Bitcoin-denominierte Referenzindex-Ausschnitt – unterschieden von den Coin-Preis-Konvertern, dem Marktüberblick und den Pro-Börsen-Ticker-APIs im Katalog.

api.oanor.com/btcrates-api

DEX Aggregators API

Live trading volume routed through DeFi DEX aggregators — Jupiter, 1inch, CowSwap, Paraswap, OKX Swap, KyberSwap and more — powered by the public DeFiLlama aggregators feed, no key, nothing stored. Aggregators don't hold liquidity themselves: they split each trade across many underlying decentralized exchanges to get the best price, so their volume is the single best measure of where real swap flow actually routes. The overview endpoint returns total aggregator volume over the last 24 hours, 7 days and 30 days plus every aggregator ranked by what it routes, with its category and the chains it covers. The aggregator endpoint returns a single aggregator's volume across 24h / 7d / 30d / all-time. The chain endpoint returns aggregator volume and the top routers for one blockchain (Solana, Ethereum, Base). See which router dominates each chain and how swap flow shifts. This is the swap-routing / aggregator-volume cut of DeFi — distinct from the spot-DEX-volume, fees-and-revenue, TVL and exchange-ticker APIs in the catalogue.

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DeSo Decentralized Social API

Live data from DeSo (Decentralized Social), a layer-1 blockchain purpose-built for social media where every profile, post and follow lives on-chain and each creator has their own tradeable creator coin — read from a public DeSo node, no key, nothing stored. The profile endpoint returns a username's on-chain profile: description, verification, profile picture and the creator-coin economy behind it — coin price in DESO, DeSo locked into the coin, coins in circulation and the founder reward. The followers endpoint returns the follower and following counts. The posts endpoint returns a creator's posts, each with its on-chain engagement: likes, diamonds (direct on-chain tips), comments and reposts. The feed endpoint returns the newest posts across the whole network. Look up any DeSo creator, read their reach and creator-coin valuation, and pull their content as structured JSON. This is a social-blockchain cut with a built-in creator-coin economy — distinct from the other decentralized-social platforms and from the crypto price and market APIs in the catalogue.

api.oanor.com/deso-api

Global Crypto Market API

Live aggregate data for the whole cryptocurrency market — the top-down view, not a single coin, exchange or trading pair, powered by the public CoinGecko global feed, no key, nothing stored. The overview endpoint returns the combined market capitalisation of all crypto, the total 24-hour trading volume, the market-wide 24-hour cap change, the number of active cryptocurrencies and markets, and the ongoing / upcoming / ended ICO counts. The dominance endpoint returns each leading coin's share of total market cap — Bitcoin dominance, Ether dominance, the stablecoin share and the long-tail rest — the single most-watched gauge of where money sits in crypto. The defi endpoint returns the decentralized-finance sub-market: its market cap, its share of total crypto, its 24-hour volume and the largest DeFi token. Track total market cap, BTC dominance and the DeFi share as live JSON. This is the whole-market aggregate cut — distinct from the single-coin, single-exchange and cross-exchange coin-markets APIs in the catalogue.

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Lens Protocol API

Live-Daten vom Lens Protocol, dem dezentralen sozialen Graphen, bei dem Konten, Beiträge und Follower on-chain von Nutzern und nicht von einer Plattform besessen werden – gelesen aus der öffentlichen Lens v3 GraphQL API, kein Key, nichts gespeichert. Der Account-Endpunkt löst einen Lens-Benutzernamen (oder eine Wallet-Adresse) in sein On-Chain-Profil auf: Anzeigename, Bio, Bild und Adresse. Der Stats-Endpunkt gibt den sozialen Graphen dieses Kontos zurück – Follower- und Following-Zahlen sowie die Gesamtzahlen für Beiträge, Kommentare, Reposts, Zitate und Collects. Der Posts-Endpunkt gibt die letzten Veröffentlichungen eines Kontos zurück, jeweils mit Text, Zeitstempel und vollständiger Interaktion (Reaktionen, Kommentare, Reposts, Zitate, Lesezeichen, Collects). Der Feed-Endpunkt gibt die neuesten Beiträge im gesamten Netzwerk zurück. Suchen Sie nach einem beliebigen Lens-Handle, lesen Sie dessen Reichweite und holen Sie sich dessen Inhalt als strukturiertes JSON. Dies ist der dezentral-soziale Schnitt – Web3-native soziale Daten, die sich von den zentralisierten Plattform-Social-APIs und den Krypto-Preis- und Markt-APIs im Katalog unterscheiden.

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Snapshot DAO Governance API

Live-DAO-Governance-Daten von Snapshot, der Off-Chain-Abstimmungsplattform, auf der die meisten Krypto-DAOs ihre Vorschläge und Abstimmungen durchführen – gelesen vom öffentlichen Snapshot GraphQL-Hub, kein API-Key, nichts gespeichert. Der Proposals-Endpoint gibt Governance-Vorschläge zurück, neueste zuerst, filterbar nach DAO-Space und Status (active, closed, pending), jeweils mit Titel, Optionen, gesamter Stimmkraft, Stimmenanzahl sowie Öffnungs-/Schließzeitpunkt. Der Proposal-Endpoint gibt einen einzelnen Vorschlag vollständig zurück: den Text, jede Option mit ihrem Score, den Autor, das Quorum und die Zeitangaben. Der Votes-Endpoint gibt die Stimmen zu einem Vorschlag zurück, sortiert nach Stimmkraft, mit jedem Wähler, seiner Wahl und seinem token-gewichteten Gewicht. Der Space-Endpoint gibt das Profil eines DAO-Spaces zurück – Follower-, Vorschlags- und Stimmenanzahlen, Netzwerk und Governance-Token. Verfolgen Sie, worüber Aave, Uniswap, Arbitrum und Tausende anderer DAOs gerade abstimmen. Dies ist der DAO-Governance-Bereich von Krypto – abgegrenzt von den Preis-, Markt-, On-Chain-, DeFi- und Exchange-APIs im Katalog.

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National Bank of Kazakhstan (NBK) FX API

Live official exchange rates from the National Bank of the Republic of Kazakhstan (NBK), the central bank that sets the tenge (KZT) reference rate — read straight from the bank's public rates feed, no key, nothing stored. The rates endpoint returns the full official board for any date: every foreign currency the bank quotes against the tenge with its rate, the nominal it is quoted per, the daily direction (up / down / flat) and the change. The currency endpoint returns a single currency's official rate, for today or any past date. The convert endpoint converts an amount between the tenge and any quoted currency at the official rate — both directions. Look up the tenge value of the US dollar, euro, Russian ruble, Chinese yuan and 35 more currencies, or pull a historical board by date. This is the Kazakhstani central-bank FX cut (KZT reference rates) — distinct from the crypto exchange-ticker and the other central-bank APIs in the catalogue.

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Crypto Hacks API

Eine Live-Datenbank von Kryptowährungs- und DeFi-Hacks, Exploits und Diebstählen – jeder größere On-Chain-Diebstahl, der aufgezeichnet wurde, betrieben durch den öffentlichen DeFiLlama-Hacks-Datensatz, kein API-Key, nichts gespeichert. Jeder Vorfall enthält das Opfer, den gestohlenen Betrag in US-Dollar, das Datum, die Angriffstechnik (Flash-Loan-Oracle-Manipulation, Reentrancy, Kompromittierung privater Schlüssel, Access-Control-Exploit und mehr), eine übergeordnete Klassifizierung, die beteiligte(n) Chain(s), den Zieltyp (DeFi-Protokoll, zentralisierte Börse, Bridge, Wallet, Token) und wie viel, falls vorhanden, später zurückgegeben wurde. Der Hacks-Endpunkt gibt die Vorfallsliste neueste zuerst zurück, filterbar nach Chain, Technik, Zieltyp, Klassifizierung, Jahr und Mindestverlust. Der Biggest-Endpunkt ordnet die größten Exploits aller Zeiten nach gestohlenen Dollar – von den milliardenschweren Bridge- und Börsenverstößen abwärts. Der Stats-Endpunkt aggregiert den gesamten Datensatz: insgesamt gestohlen, Anzahl der Vorfälle, zurückgegebene Gelder und Aufschlüsselungen nach Angriffstechnik, Chain, Zieltyp und Jahr. Dies ist der Krypto-Sicherheits- und Exploit-Verlaufsschnitt – Risiko- und Post-Mortem-Daten, die sich von den Preis-, Markt-, TVL-, Gebühren- und On-Chain-APIs im Katalog unterscheiden.

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DeFi Fees & Revenue API

Live-Daten zu den Gebühren, die Nutzer an DeFi-Protokolle zahlen, und den Einnahmen, die diese Protokolle tatsächlich behalten – die Ansicht „Welche Protokolle verdienen Geld“, eine andere Ebene als der Total Value Locked. TVL ist das, was eingezahlt wird; Gebühren sind das, was Nutzer für die Nutzung eines Protokolls zahlen; Einnahmen sind der Anteil, den das Protokoll oder seine Token-Inhaber behalten. Angetrieben durch den öffentlichen DeFiLlama-Gebühren-Feed, kein Key, nichts wird gespeichert. Der Übersichts-Endpunkt gibt die gesamten DeFi-Gebühren (oder -Einnahmen) der letzten 24 Stunden, 7 Tage und 30 Tage zurück, sowie jedes Protokoll, sortiert nach seinen Einnahmen, mit seiner Kategorie und Chains. Der Protokoll-Endpunkt gibt die Gebühren- und Einnahmenzahlen eines einzelnen Protokolls nebeneinander für 24h / 7d / 30d / Gesamtzeitraum zurück (z. B. Aave, Uniswap, Lido). Der Chain-Endpunkt gibt die Gebühren- oder Einnahmensumme und die umsatzstärksten Protokolle für eine Blockchain zurück (Ethereum, Solana, Base). Wechseln Sie jede Liste zwischen Bruttogebühren und einbehaltenen Einnahmen mit einem einzigen Metrik-Parameter. Dies ist der Gebühren-und-Einnahmen-Bereich von DeFi – abgegrenzt von den TVL-, DEX-Volumen-, Exchange-Ticker- und Coin-Markets-APIs im Katalog.

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South African Reserve Bank (SARB) API

Live headline economic and financial indicators from the South African Reserve Bank (SARB), the central bank of South Africa — read straight from the SARB public web-indicators feed, no key, nothing stored. The dashboard endpoint returns the bank's full headline board exactly as published on its home page: the policy repo rate, prime lending rate, Sabor and Zaronia money-market rates, benchmark government-bond closing yields, the rand exchange rates and the latest inflation prints. The fx endpoint isolates the rand exchange rates — rand per US dollar, British pound, euro and Japanese yen — plus the nominal effective exchange rate. The interest endpoint returns the policy and lending rates with the benchmark bond yields. The inflation endpoint returns the latest CPI and PPI. The marketrates endpoint returns the fuller current money-market rate list. Every indicator carries its own as-of date and a direction versus the prior print. This is South-African central-bank data (ZAR rates, yields and inflation) — distinct from the crypto ZAR exchange-ticker and the other central-bank APIs in the catalogue.

api.oanor.com/sarb-api

Hive Engine API

Live-Daten von der Hive-Engine Smart-Contract Sidechain – einem Layer-2 Token-Register und dezentralen Exchange, der auf der Hive-Blockchain aufbaut. Rufen Sie den On-Chain-Registrierungseintrag eines beliebigen Hive-Engine-Tokens ab (Emittent, Genauigkeit, maximales / aktuelles / zirkulierendes Angebot, Staking-Status und gesamtes Staked), lesen Sie seine Live-DEX-Marktdaten (letzter Preis in HIVE, höchstes Gebot, niedrigstes Angebot, 24h-Volumen und die tägliche Preisänderung), ziehen Sie die Richlist seiner größten Halter mit ihrem Liquid-Balance, Staked-Betrag und Delegationen, und streamen Sie die aktuellsten Fills auf seinem HIVE-Markt (Käufer, Verkäufer, Menge, Preis und Zeit). Symbole sind Hive-Engine-Tokens wie LEO, BEE, SWAP.HIVE oder SPS; Preise und Marktvolumen werden in HIVE, der Basis-Chain-Münze, angegeben. Dies ist die Token-Sidechain / On-Chain-DEX-Ansicht – pro Token Angebot, Halter und ein interner Orderbuch-Markt – abweichend von den Single-Venue-Exchange-Tickern, den Cross-Exchange-Coin-Märkten und den Basis-Chain-On-Chain-APIs im Katalog. Live und direkt von einem öffentlichen Hive-Engine-RPC-Knoten gelesen – nichts wird gespeichert.

api.oanor.com/hiveengine-api

Coin Markets API

Live "where to trade" data for any crypto coin — no key needed. The markets endpoint returns every spot market for a coin across all exchanges: the exchange, the trading pair, the last price, 24h volume (also converted to USD), the bid/ask spread and CoinGecko's trust score — so you can see where a coin trades, at what price and with what liquidity, ideal for arbitrage and best-execution. The exchanges endpoint aggregates that to per-exchange USD volume and pair counts for the coin. Pass the coin as a CoinGecko id (bitcoin, ethereum, solana); common tickers (BTC, ETH, SOL…) are mapped automatically. Data comes live from the public CoinGecko feed — nothing stored. This is the cross-exchange market view for a single coin, distinct from the single-venue exchange tickers, the whole-market data and the single-coin-profile APIs in the catalogue.

api.oanor.com/coinmarkets-api

Monero Network API

Live network and blockchain data from Monero (XMR), the leading privacy cryptocurrency — no key, nothing stored. The network endpoint returns the live chain state: block height, difficulty, an estimated network hashrate, the mempool size, peer connections, hard-fork version and median block size. The block endpoint returns a block by height — its hash, size, timestamp and transaction count. The mempool endpoint returns the current unconfirmed-transaction pool with a sample of pending transactions and their fees. Data comes live from a public Monero blockchain-explorer node. Monero is privacy-preserving, so individual balances and amounts are unobservable — this is network/aggregate data, distinct from the exchange-ticker, market and transparent-chain APIs in the catalogue. Built for Monero dashboards, network monitors, mining tooling and explorers.

api.oanor.com/monero-api

WhatToMine API

Live Multi-Coin Crypto Mining Economics – kein API-Key erforderlich. Für jede minbare Coin: ihr Algorithmus, aktuelle Netzwerk-Schwierigkeit und Hashrate, Block-Belohnung und Block-Zeit, der Wechselkurs der Coin in BTC, Marktkapitalisierung, ein relativer Rentabilitätsindex und der geschätzte 24h-BTC-Umsatz. Liste aller Coins, sortiert nach ihrer aktuellen Mining-Rentabilität, Suche einer Coin nach Ticker oder Namen, oder Abruf der Coins für einen bestimmten Mining-Algorithmus (KawPow, Ethash, RandomX, Scrypt, Autolykos…) – oder die vollständige Algorithmus-Liste mit Coin-Anzahl. Die Daten stammen live aus dem öffentlichen WhatToMine-Feed – nichts wird gespeichert. Dies sind Mining-Wirtschaftsdaten über den gesamten GPU/ASIC-Coin-Komplex, abzugrenzen von der Bitcoin-only Mining-API und den Exchange-Ticker- und On-Chain-APIs im Katalog. Entwickelt für Mining-Dashboards, Rentabilitäts-Switches, Rig-Tooling und Analysen.

api.oanor.com/whattomine-api

Steem API

Lesen Sie die Steem-Blockchain und ihre soziale Schicht (Steemit) live – kein API-Key erforderlich. Der Account-Endpunkt gibt das soziale Profil und die On-Chain-Statistiken eines Steemit-Kontos zurück: Anzeigename, Über mich, Standort, Website, Reputationspunktzahl, Beitragsanzahl, STEEM- und SBD-Guthaben sowie das Erstellungsdatum des Kontos. Der Trending-Endpunkt gibt die aktuell auf Steemit trendenden Beiträge zurück (Autor, Titel, Stimmen, ausstehende Auszahlung, optionales Tag). Der Network-Endpunkt gibt kettenweite Statistiken zurück – Head-Block und aktuelles/virtuelles STEEM-Angebot. Die Daten stammen live vom eigenen öffentlichen RPC-Knoten von Steem – nichts wird zwischengespeichert, nichts gespeichert. Steem ist ein eigenständiges Blockchain-Social-Netzwerk, getrennt von Hive seit dem Fork 2020. Entwickelt für soziale Dashboards, Creator-Analysen, On-Chain-Explorer und Trendüberwachung.

api.oanor.com/steem-api

TON Blockchain API

Live on-chain data from The Open Network (TON / Toncoin), the layer-1 blockchain integrated with Telegram — no key, nothing cached, nothing stored. The network endpoint returns the latest masterchain block (the chain tip). The account endpoint returns any TON address's balance (in TON and nanoTON), account state and last-transaction reference. The transactions endpoint returns an address's most recent transactions with counterparties, value, fee and time. Addresses accept raw (0:.. / -1:..) or user-friendly (EQ.. / UQ..) form. This is live blockchain and network data straight from the public TON node API — distinct from the exchange-ticker, price and market APIs in the catalogue. Built for TON wallets, explorers, dashboards and on-chain analytics.

api.oanor.com/ton-api

Minds API

Lies jeden öffentlichen Minds-Kanal und die aktuellen Hashtag-Trends der Plattform – kein API-Key erforderlich. Minds ist ein quelloffenes, dezentrales soziales Netzwerk; diese API gibt den Anzeigenamen eines öffentlichen Kanals, die Biografie, die Anzahl der Abonnenten und Abonnements, die lebenslangen Impressionen, Plus/Pro- und verifizierte Flags sowie das Beitrittsdatum zurück, plus die Hashtags, die gerade auf Minds im Trend liegen, mit ihrer Häufigkeit. Gib einen Benutzernamen (den Handle ohne @) ein. Die Daten stammen live von Minds' eigener öffentlicher API – nichts gecached, nichts gespeichert. Abgrenzung zu den Mastodon/Fediverse-APIs – Minds betreibt seine eigene Plattform. Entwickelt für soziale Dashboards, Creator-Analysen und Trendüberwachung.

api.oanor.com/minds-api

GETTR API

Lesen Sie jedes öffentliche GETTR-Profil und die Live-Trends der Plattform – kein API-Key erforderlich. GETTR ist ein globales Microblogging-Soziales Netzwerk; diese API gibt den Anzeigenamen, die Biografie, die Website, die Sprache, die Follower- und Following-Anzahl, die importierte Twitter-Follower-Anzahl, die Influencer-Stufe und das Beitrittsdatum eines öffentlichen Kontos sowie die aktuellen Trends auf GETTR zurück. Geben Sie einen Benutzernamen (den Handle ohne @) ein. Die Daten stammen live von GETTRs eigener öffentlicher Web-API – nichts wird zwischengespeichert, nichts gespeichert. Entwickelt für soziale Dashboards, Zielgruppenanalysen, Creator-Tools und Trendüberwachung auf der Plattform.

api.oanor.com/gettr-api

BTSE Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von BTSE, einer globalen Krypto-Börse, direkt aus den öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key auf den Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, das beste Geld-/Briefkurs und Spread, 24h-Hoch/-Tief, 24h-Änderung sowie Basis-/Quote-Volumen ab; ordnen Sie alle Märkte für eine Quote-Währung nach 24h-Umsatz; listen Sie die handelbaren Paare mit ihrer Basis und Quote; oder rufen Sie die Live-Orderbuch-Tiefe mit dem laufenden Spread ab. Märkte werden als BASE-QUOTE (BTC-USD) adressiert. Dies ist speziell der BTSE-Handelsplatz – ein eigener Multi-Fiat-Preis-Feed, der gegen US-Dollar, Hongkong-Dollar, Kanadischen Dollar, Neuseeland-Dollar und Australischen Dollar sowie Pfund, Euro, Schweizer Franken, Yen und Rupie sowie USDT/USDC quotiert, ideal für HKD/CAD/CHF/GBP/NZD-Preisermittlung und Cross-Venue-Arbitrage, getrennt von den USD/USDT-only-Börsen-APIs im Katalog.

api.oanor.com/btse-api

EXMO Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von EXMO, einer europäischen/GUS-Krypto-Börse, direkt aus den öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key für die Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, das beste Geld-/Briefkurs und Spread, 24h-Hoch/Tief/Durchschnitt und Basis-/Quotierungsvolumen ab; ordnen Sie jeden Markt für eine Quotierungswährung nach 24h-Umsatz; listen Sie die handelbaren Paare mit Basis, Quote und Limits auf; oder rufen Sie die Live-Orderbuch-Tiefe mit dem laufenden Spread ab. Märkte werden als BASE_QUOTE (BTC_UAH) adressiert. Dies ist speziell die EXMO-Handelsplattform – ein eigener Multi-Fiat-Preis-Feed, der gegen die ukrainische Griwna (UAH), den polnischen Złoty (PLN), Euro, brasilianischen Real und US-Dollar sowie USDT quotiert, ideal für UAH/PLN-Preisermittlung und osteuropäische Marktarbitrage, getrennt von den reinen USD/USDT-Börsen-APIs im Katalog.

api.oanor.com/exmo-api

Quidax Exchange API

Live spot market data from Quidax, a leading Nigerian crypto exchange, served straight from its public ticker feed — no key on the data, nothing cached, nothing stored. Look up any market for its last price, best bid/ask and spread, 24h open/high/low, 24h change and base/quote volume; rank every market for a quote currency (Nigerian naira NGN, USDT or USD) by 24h turnover; or list the tradable pairs with their base and quote. Markets are addressed as BTCNGN or BTC_NGN. This is the Quidax venue specifically — a distinct Nigerian-naira price feed for a high-adoption African market, ideal for NGN price discovery and Africa-market arbitrage, separate from the USD/USDT-quoted exchange APIs in the catalogue. Ticker-only: Quidax exposes no public order book, so the best bid/ask travel inside the ticker.

api.oanor.com/quidax-api

MAX Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von MAX (MaiCoin), Taiwans führender Krypto-Börse, direkt aus den öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key für die Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, das beste Geld-/Briefkurs und Spread, 24h-Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, 24h-Änderung und Basis-/Quotenvolumen ab; ordnen Sie jeden Markt für eine Kurswährung (Neuer Taiwan-Dollar TWD, USDT oder BTC) nach 24h-Umsatz; listen Sie die handelbaren Paare mit ihrer Basis, Kurswährung und Genauigkeit auf; oder ziehen Sie die Live-Orderbuch-Tiefe mit dem laufenden Spread. Märkte werden als BTCTWD oder BTC_TWD adressiert. Dies ist speziell der MAX-Handelsplatz – ein eigener Neuer-Taiwan-Dollar-Preis-Feed, ideal für TWD-Preisbildung und Ostasien-Markt-Arbitrage, getrennt von den USD/USDT-notierten Börsen-APIs im Katalog.

api.oanor.com/max-api

CoinMate Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von CoinMate, einer langjährigen europäischen (tschechischen) Krypto-Börse, direkt aus deren öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key für die Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, das beste Geld-/Briefkurs und Spread, 24h-Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, 24h-Änderung sowie Basis-/Quote-Volumen ab; ordnen Sie jeden Markt für eine Quote-Währung (tschechische Krone CZK, Euro EUR oder BTC) nach 24h-Umsatz; listen Sie die handelbaren Paare mit ihrer Basis und Quote auf; oder rufen Sie die Live-Orderbuch-Tiefe mit dem laufenden Spread ab. Märkte werden als BASE_QUOTE (BTC_CZK) adressiert. Dies ist speziell die CoinMate-Handelsplattform – ein eigener Preis-Feed für tschechische Krone und Euro, ideal für CZK/EUR-Preisermittlung und Arbitrage im mitteleuropäischen Markt, getrennt von den USD/USDT-gequoteten Börsen-APIs im Katalog.

api.oanor.com/coinmate-api

Buda Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von Buda.com, einer führenden lateinamerikanischen Krypto-Börse mit Standorten in Chile, Kolumbien und Peru, direkt aus den öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key für die Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, das beste Geld-/Briefkurs und Spread, die 24h- und 7d-Änderung sowie das Basis-/Quote-Volumen ab; ordnen Sie jeden Markt nach einer Quote-Währung (Chilenischer Peso CLP, Kolumbianischer Peso COP, Peruanischer Sol PEN oder BTC/USDC/USDT) nach 24h-Umsatz; listen Sie die handelbaren Paare mit ihrer Basis und Quote auf; oder ziehen Sie die Live-Orderbuch-Tiefe mit dem laufenden Spread. Märkte werden als BASE-QUOTE (BTC-CLP) adressiert. Dies ist speziell die Buda-Plattform – ein eigener lateinamerikanischer Preisfeed über drei lokale Währungen, ideal für CLP/COP/PEN-Preisermittlung und LatAm-Markt-Arbitrage, getrennt von den USD/USDT-quotierten Börsen-APIs im Katalog.

api.oanor.com/buda-api

Coins.ph Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von Coins.ph (Coins Pro), der führenden Krypto-Börse auf den Philippinen, direkt aus den öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key auf den Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, das beste Geld-/Briefkurs und Spread, 24h-Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, 24h-Änderung und Basis-/Kursvolumen ab; ordnen Sie jeden Markt für eine Kurswährung (Philippinischer Peso PHP, USDT oder USDC) nach 24h-Kursvolumen; listen Sie die handelbaren Paare mit ihrer Basis, Kurs und Status auf; oder rufen Sie die Live-Orderbuch-Tiefe mit dem laufenden Spread ab. Märkte werden als BTCPHP oder BTC_PHP adressiert. Dies ist speziell der Coins.ph-Handelsplatz – ein eigener philippinischer Peso-Preis-Feed, ideal für PHP-Preisermittlung und Südostasien-Markt-Arbitrage, getrennt von den USD/USDT-notierten Börsen-APIs im Katalog.

api.oanor.com/coinsph-api

Paribu Exchange API

Live spot market data from Paribu, Turkey's largest crypto exchange, served straight from its public ticker feed — no key on the data, nothing cached, nothing stored. Look up any market for its last price, best bid/ask and spread, 24h high/low/average, 24h change and base/quote volume; rank every market for a quote currency (Turkish lira TL/TRY, or USDT) by 24h turnover; or list the tradable pairs with their base and quote. Markets are addressed BASE_QUOTE (BTC_TL); TRY is accepted as an alias for the lira. This is the Paribu venue specifically — a distinct Turkish-lira price feed for a high-adoption, high-volatility market, separate from the USD/USDT-quoted exchange APIs in the catalogue. Ticker-only: Paribu exposes no public order book, so the best bid/ask travel inside the ticker.

api.oanor.com/paribu-api

VALR Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von VALR, Südafrikas führender Krypto-Börse, direkt aus den öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key auf den Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, das beste Geld-/Briefkurs und Spread, 24h-Hoch/-Tief, 24h-Änderung sowie Basis-/Quotierungsvolumen ab; ordnen Sie jeden Markt für eine Quotierungswährung (Südafrikanischer Rand ZAR, USDC, USDT oder BTC) nach 24h-Umsatz; listen Sie die handelbaren Paare mit ihrer Basis und Quotierung auf; oder rufen Sie die Live-Orderbuch-Tiefe mit dem laufenden Spread ab. Märkte werden als BASE_QUOTE (BTC_ZAR) adressiert. Dies ist speziell der VALR-Handelsplatz – ein eigener südafrikanischer Rand-Preis-Feed, ideal für ZAR-Preisermittlung und Afrika-Markt-Arbitrage, getrennt von den USD/USDT-quotierten Börsen-APIs im Katalog.

api.oanor.com/valr-api

bitbank Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von bitbank, einer großen japanischen Krypto-Börse, direkt aus deren öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key für die Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, das beste Geld-/Briefkurs und Spread, 24h-Eröffnungs-/Höchst-/Tiefstkurs, 24h-Veränderung sowie Basis-/Quote-Volumen ab; ordnen Sie jeden Markt für eine Quote-Währung (japanischer Yen JPY oder BTC) nach 24h-Umsatz; listen Sie die handelbaren Paare mit ihrer Basis und Quote auf; oder ziehen Sie die Live-Orderbuch-Tiefe mit dem laufenden Spread. Märkte werden als BASE_QUOTE (BTC_JPY) adressiert. Dies ist speziell der bitbank-Handelsplatz – ein eigener Preis-Feed in japanischen Yen, ideal für JPY-Preisermittlung und Japan-Markt-Arbitrage, getrennt von den USD/USDT-gequoteten Börsen-APIs im Katalog.

api.oanor.com/bitbank-api

WazirX Exchange API

Live spot market data from WazirX, one of India's largest crypto exchanges, served straight from its public order books — no key on the data, nothing cached, nothing stored. Look up any market for its last price, best bid/ask and spread, 24h open/high/low, 24h change and volume; rank every market for a quote currency (Indian rupee INR, or USDT) by 24h turnover; list the tradable pairs with their base and quote; or pull live order-book depth with the running spread. Markets are addressed BASE_QUOTE (BTC_INR). This is the WazirX venue specifically — a distinct Indian-rupee price feed, ideal for INR price discovery and India-market arbitrage, separate from the USD/USDT-quoted exchange APIs in the catalogue.

api.oanor.com/wazirx-api

BTC Markets Exchange API

Live spot market data from BTC Markets, Australia's established crypto exchange, served straight from its public order books — no key on the data, nothing cached, nothing stored. Look up any market for its last price, best bid/ask and spread, 24h high/low, 24h change and base/quote volume; rank every market for a quote currency (Australian dollar AUD, BTC or USDT) by 24h turnover; list the tradable pairs with their base, quote and precision; or pull live order-book depth with the running spread. Markets are addressed BASE-QUOTE (BTC-AUD). This is the BTC Markets venue specifically — a distinct Australian-dollar price feed, ideal for AUD price discovery and AU-market arbitrage, separate from the USD/USDT-quoted exchange APIs in the catalogue.

api.oanor.com/btcmarkets-api

Bithumb Exchange API

Live spot market data from Bithumb, South Korea's major crypto exchange, served straight from its public order books — no key on the data, nothing cached, nothing stored. Look up any market for its last price, 24h open/high/low, 24h change and base/quote volume; rank every market for a payment currency (Korean won KRW, or BTC) by 24h turnover; list the tradable coins; or pull live order-book depth with the running spread. Markets are addressed COIN_PAYMENT (BTC_KRW, ETH_BTC). This is the Bithumb venue specifically — a distinct Korean-won price feed, ideal for tracking the "kimchi premium" and KRW price discovery, separate from the USD/USDT-quoted exchange APIs in the catalogue.

api.oanor.com/bithumb-api

Currency Converter API

Live foreign-exchange conversion across 160+ world currencies — the plain, developer-friendly converter. Get the latest rates for any base currency, convert an amount between any two currencies, read the rate (and inverse) for a single pair, or list every supported currency. Rates are read live from an open exchange-rate source that aggregates a broad set of feeds and covers far more currencies than ECB-only data — including emerging-market and exotic currencies such as the Nigerian naira, Indian rupee or Vietnamese dong. This is the everyday convert / latest-rates utility a checkout, invoice, pricing page or travel app needs — distinct from the FX analytics APIs in the catalogue (historical date ranges, pip and position-size calculators, triangular-arbitrage path maths, currency indices), which compute on rates rather than simply converting them.

api.oanor.com/currencyconverter-api

Biconomy Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von Biconomy, einer globalen Kryptobörse, direkt aus deren öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key für die Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, 24h-Hoch/-Tief, 24h-Änderung sowie Basis-/Quotierungsvolumen ab; sortieren Sie alle Spotmärkte für eine Quotierungswährung (USDT, BTC, ETH…) nach 24h-Umsatz; listen Sie die handelbaren Paare mit Basis, Quotierung und Genauigkeit auf; oder ziehen Sie die Live-Orderbuch-Tiefe mit dem echten besten Geld-/Briefkurs und laufendem Spread. Märkte werden als BTC_USDT adressiert, mit Basis und Quotierung auf beiden Seiten des Unterstrichs. Dies ist speziell der Biconomy-Handelsplatz – ein eigener globaler Börsenfeed, getrennt von den anderen Exchange-APIs im Katalog, sodass Arbitrage- und Preisfindungs-Workflows über verschiedene Handelsplätze jedes Buch eigenständig lesen können.

api.oanor.com/biconomy-api

Deepcoin Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von Deepcoin, einer globalen Krypto-Börse, direkt aus den öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key auf den Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, das beste Gebot/Angebot und Spread, 24h-Hoch/Tief, 24h-Änderung sowie Basis-/Quote-Volumen ab; sortieren Sie alle Spot-Märkte nach einer Quote-Währung (USDT, BTC, ETH…) nach 24h-Quote-Volumen; listen Sie die handelbaren Instrumente mit Basis, Quote, Tick- und Lot-Größe auf; oder ziehen Sie die Live-Orderbuch-Tiefe mit dem laufenden Spread. Märkte werden im OKX-Stil als BTC-USDT adressiert, mit Basis und Quote auf beiden Seiten des Bindestrichs. Dies ist speziell der Deepcoin-Handelsplatz – ein eigener globaler Börsen-Feed, getrennt von den anderen Exchange-APIs im Katalog, sodass Cross-Venue-Arbitrage- und Preisfindungs-Workflows jedes Buch für sich lesen können.

api.oanor.com/deepcoin-api

CoinW Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von CoinW, einer globalen Krypto-Börse, direkt aus den öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key auf den Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, das beste Geld-/Briefkurs und Spread, 24h-Hoch/-Tief, 24h-Änderung und -Umsatz ab; sortieren Sie alle Spot-Märkte nach einer Quote-Währung (USDT, BTC, ETH…) nach 24h-Umsatz; listen Sie die handelbaren Paare mit Basis und Quote auf; oder ziehen Sie die Live-Orderbuchtiefe mit dem laufenden Spread. Märkte werden als BTC_USDT adressiert, mit Basis und Quote auf beiden Seiten des Unterstrichs. Dies ist speziell der CoinW-Handelplatz – ein eigener globaler Börsen-Feed, getrennt von den anderen Börsen-APIs im Katalog, sodass Cross-Venue-Arbitrage- und Preisfindungs-Workflows jedes Buch zu seinen eigenen Bedingungen lesen können.

api.oanor.com/coinw-api

Toobit Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von Toobit, einer globalen Kryptobörse, direkt aus deren öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key für die Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, das beste Geld-/Briefkurs und Spread, 24h-Hoch/-Tief, 24h-Änderung sowie Basis-/Quote-Volumen ab; sortieren Sie alle Spotmärkte nach einer Quote-Währung (USDT, BTC, ETH…) nach 24h-Quote-Volumen; listen Sie die handelbaren Paare mit Basis/Quote und Preisgenauigkeit auf; oder ziehen Sie die Live-Orderbuch-Tiefe mit dem laufenden Spread. Märkte werden entweder konkateniert (BTCUSDT) oder als BTC_USDT adressiert, wobei Basis und Quote aus Toobits eigenen Exchange-Informationen aufgelöst werden. Dies ist speziell der Toobit-Handelsplatz – ein eigener globaler Börsen-Feed, getrennt von den anderen Exchange-APIs im Katalog, sodass Arbitrage- und Preisfindungs-Workflows über verschiedene Handelsplätze hinweg jedes Buch eigenständig lesen können.

api.oanor.com/toobit-api

NBKR Kirgisistan FX API

Live offizielle Devisen-Referenzkurse der Nationalbank der Kirgisischen Republik (NBKR), direkt aus dem veröffentlichten Fixing der Bank gelesen – kein Key auf den Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Holen Sie sich jede Währung, die die NBKR gegen den Kirgisischen Som (KGS) für den Tag fixiert, jeweils normalisiert auf einen sauberen Pro-Einheiten-Kurs; schlagen Sie eine einzelne Währung separat nach; ziehen Sie die separaten wöchentlichen Buchungskurse (gültig für sieben Tage) ab; oder konvertieren Sie einen beliebigen Betrag zwischen zwei gelisteten Währungen, indem Sie durch den Som kreuzen. Der Som ist die Basis und die Kurse tragen das NBKR-Fixing-Datum. Dies ist speziell der nationale Zentralbank-Feed Kirgisistans – eine eigene offizielle Quelle, getrennt von den anderen FX-, Zentralbank- und Markt-APIs im Katalog, sodass Treasury-, Rechnungs-, Gehaltsabrechnungs- und Buchhaltungs-Workflows, die den rechtlich referenzierten KGS-Kurs benötigen, ihn direkt lesen können.

api.oanor.com/nbkr-api

P2B Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von P2B (p2pb2b.com), einer globalen Krypto-Börse, direkt aus deren öffentlichen Orderbüchern – kein API-Key auf den Daten, nichts gecached, nichts gespeichert. Rufen Sie für jeden Markt den letzten Preis, das beste Geld-/Briefkurs und Spread, 24h-Hoch/-Tief, 24h-Änderung und Basis-/Quote-Volumen ab; ordnen Sie jeden Spotmarkt nach einer Quote-Währung (USDT, BTC, ETH…) nach 24h-Quote-Volumen; listen Sie die handelbaren Paare mit Basis/Quote und Preisgenauigkeit auf; oder ziehen Sie die Live-Orderbuch-Tiefe mit dem laufenden Spread. Märkte werden im P2B-Stil als BTC_USDT (Basis und Quote durch einen Unterstrich getrennt) adressiert. Dies ist speziell der P2B-Handelsplatz – ein eigener globaler Börsen-Feed, getrennt von den anderen Exchange-APIs im Katalog, sodass Arbitrage- und Preisfindungs-Workflows über verschiedene Handelsplätze hinweg jedes Buch eigenständig lesen können.

api.oanor.com/p2b-api

Bitrue Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von Bitrue, einer globalen Krypto-Börse, direkt von der öffentlichen API ohne Key und ohne Cache. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis eines Marktes, das beste Gebot und den besten Brief, 24-Stunden-Hoch und -Tief, 24-Stunden-Änderung sowie Basis- und Kurswährungsvolumen zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt jeden Spot-Markt für eine Kurswährung zurück, sortiert nach 24-Stunden-Kurswährungsvolumen, sodass ein Aufruf die am häufigsten gehandelten Paare auf der Plattform anzeigt. Der Markets-Endpunkt listet die handelbaren Paare mit ihrer Basis- und Kurswährung sowie Genauigkeit auf. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Orderbuch-Tiefe zurück – jede Gebots- und Briefstufe mit Preis und Menge, plus das beste Gebot/den besten Brief und den Spread. Alles wird bei jeder Anfrage live von Bitrue gelesen, nichts wird gespeichert. Eine eigenständige globale Plattform, getrennt von den anderen Exchange-Feeds auf dem Marktplatz. Märkte akzeptieren entweder BTC_USDT oder BTCUSDT. Ideal für Trading-Bots, Preisticker, Arbitrage-Scanner, Portfolio-Tracker und Markt-Dashboards. Live, kein Key. 4 Spot-Endpunkte. Für Candlesticks oder Perpetuals verwenden Sie eine OHLC- oder Derivate-API.

api.oanor.com/bitrue-api

SuperTrend & Trend-Folge-API

Live-Trendfolge-Indikatoren, die Händler ausführen, um einen Trend zu reiten und seine Wende zu timen, auf Abruf aus den von Ihnen übergebenen OHLC-Kerzen berechnet – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der SuperTrend-Endpunkt gibt die SuperTrend-Linie zurück, das ATR-basierte nachlaufende Niveau, das in einem Aufwärtstrend unter dem Preis liegt (als Unterstützung) und in einem Abwärtstrend darüber (als Widerstand) und umschlägt, wenn ein Schlusskurs es kreuzt, mit dem aktuellen Trend. Der Aroon-Endpunkt gibt Aroon Up, Aroon Down und den Aroon-Oszillator zurück, die messen, wie kürzlich das höchste Hoch und das tiefste Tief erreicht wurden – ein Wert von 100 bedeutet, dass es gerade passiert ist – um Ihnen zu sagen, wie frisch und stark der Trend ist. Der Vortex-Endpunkt gibt die VI+- und VI--Linien des Vortex-Indikators zurück, deren Crossover ein klassisches Trendwechsel-Signal ist. Dies sind Trendfolge-Indikatoren, die sich bewusst vom ADX-, Parabolic-SAR- und Donchian-Set sowie von Momentum-, Volatilitäts- und Volumen-Tools unterscheiden: Sie verwenden jeweils das Hoch, Tief und den Schlusskurs, um einem Trend zu folgen und seine Umkehr mit ihrer eigenen Formel zu markieren. Funktioniert für jeden Markt – Forex, Aktien, Krypto oder Rohstoffe – weil Sie die Kerzen liefern. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Trendfolge-Bots, Signal-Dashboards und Backtests. SuperTrend-Standard: Periode 10, Multiplikator 3; Aroon: 25; Vortex: 14. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für ADX/Parabolic-SAR/Donchian verwenden Sie eine Trend-Indikatoren-API; für RSI/MACD eine Technische-Indikatoren-API.

api.oanor.com/supertrend-api

BingX Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von BingX, einer globalen Krypto-Börse, direkt von deren öffentlicher Spot-API ohne API-Key und ohne Cache. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis, Eröffnungskurs, 24h-Hoch und -Tief, 24h-Änderung, bestes Gebot und Brief sowie Basis- und Kurswährungsvolumen eines Marktes zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt alle Spot-Märkte für eine Kurswährung zurück, sortiert nach 24h-Kurswährungsvolumen, sodass ein Aufruf die meistgehandelten Paare auf der Plattform liefert. Der Markets-Endpunkt listet die handelbaren Paare mit ihren Ordergrößen- und Nominallimits sowie Tick-/Schrittgröße. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Orderbuch-Tiefe zurück – jedes Gebot und Brief-Level mit Preis und Menge, plus das beste Gebot/Brief und den Spread. Alles wird bei jeder Anfrage live von BingX gelesen, nichts wird gespeichert. Ein eigenständiger globaler Marktplatz, getrennt von den anderen Börsenfeeds auf dem Marktplatz. Märkte werden als BASIS-KURSWÄHRUNG geschrieben; BTC_USDT wird ebenfalls akzeptiert. Ideal für Trading-Bots, Preisticker, Arbitrage-Scanner, Portfolio-Tracker und Markt-Dashboards. Live, kein API-Key. 4 Spot-Endpunkte. Für Candlesticks oder Perpetuals nutzen Sie eine OHLC- oder Derivate-API.

api.oanor.com/bingx-api

Volume Indicators API

Live volume-based technical indicators that traders run to confirm a move with the volume behind it, computed on demand from the OHLCV candles you pass in — no key, no cache, nothing stored. The mfi endpoint returns the Money Flow Index, a volume-weighted version of RSI that swings from 0 to 100, with an overbought reading above 80 and oversold below 20. The obv endpoint returns On-Balance Volume, the running total that adds a candle's volume on an up close and subtracts it on a down close, together with whether it is rising or falling — rising OBV confirms buying pressure. The cmf endpoint returns the Chaikin Money Flow, which sums money-flow volume over the lookback to show whether buyers or sellers are in control. These indicators all need the volume of each candle, which makes them a fundamentally different tool from price-only indicators like RSI, MACD, Stochastic and ADX: they answer whether volume is confirming the price move or diverging from it. Works for any market — forex, stocks, crypto or commodities — because you supply the candles with volume. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for trading bots, divergence screeners, breakout confirmation and trading dashboards. Candles are open:high:low:close:volume. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For price-only indicators use a technical-indicators, oscillators or trend-indicators API.

api.oanor.com/volumeindicators-api

DigiFinex Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von DigiFinex, einer globalen Krypto-Börse, direkt von der öffentlichen v3-API ohne API-Key und ohne Cache. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis, das beste Gebot und den besten Brief, 24-Stunden-Hoch und -Tief, 24-Stunden-Änderung sowie Basis- und Kurswährungsvolumen eines Marktes zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt alle Spot-Märkte für eine Kurswährung zurück, sortiert nach 24-Stunden-Kurswährungsvolumen, sodass ein Aufruf die meistgehandelten Paare an der Börse anzeigt. Der Markets-Endpunkt listet die handelbaren Paare mit ihrer Preis- und Volumengenauigkeit sowie der Mindestordergröße auf. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Orderbuch-Tiefe zurück – jedes Gebots- und Briefniveau mit Preis und Menge, plus das beste Gebot/den besten Brief und den Spread. Alles wird bei jeder Anfrage live von DigiFinex gelesen, nichts wird gespeichert. Eine eigenständige globale Börse, getrennt von den anderen Börsenfeeds auf dem Marktplatz. Ideal für Trading-Bots, Preisticker, Arbitrage-Scanner, Portfolio-Tracker und Markt-Dashboards. Live, kein API-Key. 4 Spot-Endpunkte. Für Kerzen oder Perpetuals verwenden Sie eine OHLC- oder Derivate-API.

api.oanor.com/digifinex-api

Trend Indicators API

Live trend and direction indicators that traders run to gauge whether a market is trending and which way, computed on demand from the OHLC candles you pass in — no key, no cache, nothing stored. The adx endpoint returns the ADX (Average Directional Index) with the +DI and -DI lines using Wilder's method, so you get both the strength of a trend (a reading above 25 signals a real trend) and its direction. The psar endpoint returns the Parabolic SAR — the trailing stop-and-reverse level that sits below price in an uptrend and above it in a downtrend, and flips when price crosses it — together with the current trend. The donchian endpoint returns the Donchian Channel: the highest high and lowest low over the lookback with the midline, and whether the last close has broken out of the channel. These indicators all need the full high, low and close, and they answer a different question than momentum oscillators, closes-only indicators or volatility tools: is there a trend, and which way is it going. Works for any market — forex, stocks, crypto or commodities. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for trend-following bots, breakout screeners, trailing-stop logic and trading dashboards. ADX needs 2 x period + 1 candles. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For RSI/MACD use a technical-indicators API; for Stochastic/CCI use an oscillators API.

api.oanor.com/trendindicators-api

AscendEX Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von AscendEX (ehemals BitMax), einer globalen Krypto-Börse, direkt von deren öffentlicher API ohne Key und ohne Cache. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis, Eröffnungskurs, 24h-Hoch und -Tief, 24h-Änderung, bestes Gebot und Brief sowie Volumen eines Marktes zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt alle Spot-Märkte für eine Basiswährung zurück, sortiert nach 24h-Volumen, sodass ein Aufruf die meistgehandelten Paare auf der Plattform liefert. Der Markets-Endpunkt listet die handelbaren Paare mit Tick- und Lot-Größe sowie minimalem und maximalem Nominalwert auf. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Orderbuch-Tiefe zurück – jedes Gebot und Brief-Level mit Preis und Menge, plus bestes Gebot/Brief und den Spread. Alles wird bei jeder Anfrage live von AscendEX gelesen, nichts wird gespeichert. Eine eigenständige globale Plattform, getrennt von den anderen Börsen-Feeds auf dem Marktplatz. Märkte werden als BASE/QUOTE geschrieben; BTC_USDT wird ebenfalls akzeptiert. Ideal für Trading-Bots, Preisticker, Arbitrage-Scanner, Portfolio-Tracker und Markt-Dashboards. Live, kein Key. 4 Spot-Endpunkte. Für Candlesticks oder Perpetuals verwenden Sie eine OHLC- oder Derivate-API.

api.oanor.com/ascendex-api

Trade Setup & R:R Planner API

Live-Trade-Planungsanalysen, basierend auf der Geometrie eines Setups, den Zahlen, die ein Trader vor dem Auslösen prüft, auf Abruf berechnet aus dem Einstieg, Stop und Ziel, die Sie übergeben — kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Plan-Endpunkt wandelt einen Einstieg, Stop-Loss und Ziel in das Risiko und die Belohnung pro Einheit, das Belohnungs-Risiko-Verhältnis und die Break-Even-Gewinnrate — die Mindestgewinnrate, die den Trade profitabel macht — und, wenn Sie eine Kontogröße und einen Risikoprozentsatz angeben, die Positionsgröße, den Risikobetrag und den Belohnungsbetrag. Der Targets-Endpunkt projiziert Zielkurse bei ausgewählten R-Vielfachen des Stop-Abstands, sodass Sie bei 1R, 2R und 3R aussteigen können. Der Expectancy-Endpunkt wandelt ein Belohnungs-Risiko-Verhältnis und eine Gewinnrate in den erwarteten Wert pro Trade in R und den Profitfaktor um und zeigt Ihnen, ob ein Edge positiv ist. Dies ist ein Trade-Geometrie-Planer, der sich grundlegend von kontobasierten Positionsgrößenrechnern, vorwärtsgerichteten Monte-Carlo-Simulationen und rückwärtsgerichteten Trade-Journal-Analysatoren unterscheidet: Er argumentiert vom Einstieg, Stop und Ziel. Funktioniert für jeden Markt — Forex, Aktien, Krypto oder Futures — und für Long oder Short. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Trade-Journale, Risikochecklisten, Broker-Tools und Trading-Dashboards. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Kelly-Positionsgrößenbestimmung verwenden Sie eine Trading-Risk-API; für eine vollständige Ergebnisverteilung einen Strategie-Simulator.

api.oanor.com/tradesetup-api

XT Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von XT.com, einer globalen Krypto-Börse, direkt von der öffentlichen v4 API ohne API-Key und ohne Cache. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis, Eröffnungskurs, 24h-Hoch und -Tief, 24h-Änderung sowie Basis- und Kurswährungsvolumen eines Marktes zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt alle Spot-Märkte für eine Kurswährung zurück, sortiert nach 24h-Kurswährungsvolumen, sodass ein Aufruf die meistgehandelten Paare auf der Plattform anzeigt. Der Markets-Endpunkt listet die handelbaren Paare mit ihrer Preis- und Mengengenauigkeit sowie dem Handelsstatus auf. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Orderbuch-Tiefe zurück – jedes Geld- und Briefkursniveau mit Preis und Menge, plus bestes Geld/Brief und den Spread. Alles wird bei jeder Anfrage live von XT gelesen, nichts wird gespeichert. Eine eigenständige globale Plattform, getrennt von den anderen Börsenfeeds auf dem Marktplatz. Ideal für Trading-Bots, Preisticker, Arbitrage-Scanner, Portfolio-Tracker und Markt-Dashboards. Live, kein API-Key. 4 Spot-Endpunkte. Für Candlesticks oder Perpetuals verwenden Sie eine OHLC- oder Derivate-API.

api.oanor.com/xt-api

Stochastic & Oscillators API

Live OHLC momentum-oscillator analytics that traders run to spot overbought and oversold turns, computed on demand from the OHLC candles you pass in — no key, no cache, nothing stored. The stochastic endpoint returns the Stochastic Oscillator %K and %D, the classic measure of where the close sits inside its recent high-low range, with the %D signal line. The williams endpoint returns Williams %R, the same idea on a -100 to 0 scale. The cci endpoint returns the Commodity Channel Index, which flags how far the typical price has strayed from its average. Each result comes with an overbought or oversold reading so you can act on it immediately. These oscillators all need the full high, low and close — that makes them a different tool from closes-only indicator APIs like RSI and MACD, and from volatility and ATR tools: they measure momentum by where price sits within its range. Works for any market — forex, stocks, crypto or commodities — because you supply the candles. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for trading bots, screeners, signal dashboards and back-tests. Stochastic period defaults to 14 (smoothing 3); CCI to 20; Williams %R to 14. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For RSI, MACD or Bollinger Bands use a technical-indicators API.

api.oanor.com/oscillators-api

LBank Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von LBank, einer globalen Krypto-Börse, direkt von ihrer öffentlichen v2-API ohne API-Key und ohne Cache. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis eines Marktes, 24-Stunden-Hoch und -Tief, 24-Stunden-Änderung sowie Basis- und Kurswährung-Volumen zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt alle Spot-Märkte für eine Kurswährung zurück, sortiert nach 24-Stunden-Kurswährung-Volumen, sodass ein Aufruf die meistgehandelten Paare auf der Plattform anzeigt. Der Markets-Endpunkt listet die handelbaren Paare mit ihrer Preis- und Mengengenauigkeit sowie der Mindestordergröße auf. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Orderbuch-Tiefe zurück – jedes Gebot und jede Anfrage mit Preis und Menge, plus das beste Gebot/die beste Anfrage und den Spread. Alles wird bei jeder Anfrage live von LBank gelesen, nichts wird gespeichert. Eine eigenständige globale Plattform, getrennt von den anderen Börsen-Feeds auf dem Marktplatz. Ideal für Trading-Bots, Preisticker, Arbitrage-Scanner, Portfolio-Tracker und Markt-Dashboards. Live, kein API-Key. 4 Spot-Endpunkte. Für Candlesticks oder Perpetuals verwenden Sie eine OHLC- oder Derivate-API.

api.oanor.com/lbank-api

Risk of Ruin API

Live-Ruin- und Drawdown-Überlebensanalysen, die Trader ausführen, um Risiken zu dimensionieren, damit eine Verlustserie sie nicht auslöschen kann, berechnet auf Anfrage aus dem von Ihnen übergebenen Edge – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Ruin-Endpunkt gibt die Wahrscheinlichkeit zurück, jemals Ihr Kapital zu verlieren, gegeben eine Gewinnrate, eine Belohnungs-Risiko-Auszahlung und das pro Trade eingegangene Risiko, analytisch gelöst aus der Gambler's-Ruin-Gleichung statt simuliert – er meldet auch die Erwartung in R, die Kapitaleinheiten in Risiko und die Einheits-Ruin-Wurzel hinter der Antwort. Der Drawdown-Endpunkt gibt die Wahrscheinlichkeit zurück, jemals jedes von mehreren Drawdown-Niveaus zu erreichen, und den Gewinn, der zur Erholung benötigt wird. Der Recovery-Endpunkt gibt die Verlust-Gewinn-Asymmetrie zurück – den prozentualen Gewinn, der erforderlich ist, um sich von einem beliebigen Drawdown zu erholen, der Grund, warum ein 50-prozentiger Verlust einen 100-prozentigen Gewinn erfordert – und, wenn Sie Nettogewinn und maximalen Drawdown übergeben, den Recovery-Faktor. Dies ist eine analytische Risiko-Engine, grundlegend anders als Monte-Carlo-Simulatoren und Preisreihen-Drawdown-Feeds: Sie verwandelt eine Gewinnrate, Auszahlung und Risikofraktion in die geschlossene Mathematik des Überlebens, sofort. Die Gewinnrate akzeptiert einen Bruch oder einen Prozentsatz; die Auszahlung ist Belohnung-zu-Risiko; negative Erwartung macht Ruin sicher. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Positionsgrößenbestimmung, Money-Management-Regeln, Prop-Firm-Risikolimits und Trading-Dashboards. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für eine vollständige Monte-Carlo-Ergebnisverteilung verwenden Sie eine Strategie-Simulator-API.

api.oanor.com/riskofruin-api

BitMart Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von BitMart, einer globalen Krypto-Börse, direkt von der öffentlichen API ohne Key und ohne Cache. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis eines Marktes, Eröffnungskurs, 24h-Hoch und -Tief, 24h-Änderung, bestes Gebot und Brief, Spread sowie Basis- und Kurswährung-Volumen zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt alle Spot-Märkte für eine Kurswährung zurück, sortiert nach 24h-Kurswährung-Volumen, sodass ein Aufruf die meistgehandelten Paare auf der Plattform anzeigt. Der Markets-Endpunkt listet die handelbaren Paare mit ihrer Preisgenauigkeit und Mindestbestellgröße auf. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Auftragsbuch-Tiefe zurück – jedes Gebot und Brief-Level mit Preis und Menge, plus bestes Gebot/Brief und Spread. Alles wird bei jeder Anfrage live von BitMart gelesen, nichts wird gespeichert. Eine eigenständige globale Plattform, getrennt von den anderen Börsen-Feeds auf dem Marktplatz. Ideal für Trading-Bots, Preisticker, Arbitrage-Scanner, Portfolio-Tracker und Markt-Dashboards. Live, kein Key. 4 Spot-Endpunkte. Für Candlesticks oder Perpetuals verwenden Sie eine OHLC- oder Derivate-API.

api.oanor.com/bitmart-api

ATR & Volatility Stops API

Live Average True Range und Volatilitäts-Stop-Analysen, die Händler verwenden, um Stops an die Marktgeräusche anzupassen, auf Abruf aus den von Ihnen übergebenen OHLC-Kerzen berechnet – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der atr-Endpunkt gibt den Average True Range mit Wilder's Glättung zurück, seinen Wert als Prozentsatz des Preises und den letzten True Range – die einzelne Zahl, die Ihnen sagt, wie stark sich ein Instrument typischerweise bewegt. Der stops-Endpunkt gibt ATR-basierte Stop-Level zurück: den Chandelier Exit für eine Long- und eine Short-Position (höchstes Hoch oder tiefstes Tief, versetzt um ein Vielfaches des ATR) und, wenn Sie einen Einstiegspreis übergeben, einen ATR-Trailing-Stop mit seiner Distanz in Geld und Prozent. Der keltner-Endpunkt gibt den Keltner Channel zurück – eine EMA-Mittellinie mit ATR-skalierten oberen und unteren Bändern – und wo der letzte Preis liegt. Da der True Range das vollständige Hoch, Tief und Schluss benötigt, ist dies ein anderes Tool als Indikator-APIs, die nur Schlusskurse verwenden, und als Volatilitäts-Feeds für einzelne Coins: Sie liefern die Kerzen für jeden Markt – Devisen, Aktien, Krypto oder Rohstoffe. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Stop-Platzierung, Positionsgrößenbestimmung, Ausbruchsfilter und Risiko-Dashboards. ATR verwendet Wilder's Glättung. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Indikatoren, die nur Schlusskurse verwenden, wie RSI oder MACD, nutzen Sie eine Technical-Indicators-API.

api.oanor.com/atr-api

CoinEx Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von CoinEx, einer globalen Krypto-Börse, direkt von der öffentlichen v2-API ohne API-Key und ohne Cache. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis, Eröffnungskurs, 24h-Hoch und -Tief, 24h-Änderung sowie Basis- und Kurswährungsvolumen eines Marktes zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt alle Spot-Märkte für eine Kurswährung zurück, sortiert nach 24h-Kurswährungsvolumen, sodass ein Aufruf die meistgehandelten Paare auf der Plattform anzeigt. Der Markets-Endpunkt listet die handelbaren Paare mit ihren Maker- und Taker-Gebühren, Basis- und Kurswährungsgenauigkeit sowie Mindestordergröße auf. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Orderbuch-Tiefe zurück – jedes Gebot und jede Anfrage mit Preis und Menge, plus bestes Gebot/Anfrage und Spread. Alles wird bei jeder Anfrage live von CoinEx gelesen, nichts wird gespeichert. Eine eigenständige globale Plattform, getrennt von den anderen Börsenfeeds auf dem Marktplatz. Ideal für Trading-Bots, Preis-Ticker, Arbitrage-Scanner, Portfolio-Tracker und Markt-Dashboards. Märkte akzeptieren entweder BTC_USDT oder BTCUSDT. Live, kein API-Key. 4 Spot-Endpunkte. Für Kerzen oder Perpetuals verwenden Sie eine OHLC- oder Derivate-API.

api.oanor.com/coinex-api

Trade Stats API

Live trading-performance analytics that traders run on a list of realised trade results, computed on demand from the profit-and-loss series you pass in — no key, no cache, nothing stored. The analyze endpoint returns the full performance scorecard: number of wins and losses, win rate, gross profit and loss, profit factor, expectancy, average win and loss, payoff ratio, and the largest win and loss — the numbers a trader pulls from a trade journal to judge a strategy. The equity endpoint builds the equity curve from a starting balance and returns the running balance after every trade, the peak, the maximum drawdown in money and percent, and the total return. The streaks endpoint returns the longest winning and losing runs and the current streak. This is a backward-looking trade-journal analyzer — it scores actual results, which is fundamentally different from forward Monte-Carlo simulators and position sizers that work from assumptions. Each value you pass is one closed trade's profit (positive) or loss (negative). Works for any market or strategy — stocks, forex, crypto or futures. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for trade journals, strategy dashboards, back-test scorecards and broker reports. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For forward simulation of an edge use a strategy-simulator API; for position sizing use a trading-risk API.

api.oanor.com/tradestats-api

Poloniex Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von Poloniex, einer der am längsten laufenden globalen Krypto-Börsen, direkt von der öffentlichen v2 API ohne Key und ohne Cache. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis eines Marktes, Eröffnungskurs, 24h-Hoch und -Tief, bestes Gebot und besten Brief, den Spread, 24h-Änderung, Basis- und Kurswährungsvolumen, Handelsanzahl und Markierungspreis zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt jeden Markt für eine Kurswährung zurück, sortiert nach 24h-Kurswährungsvolumen, sodass ein Aufruf die meistgehandelten Paare an der Börse anzeigt. Der Markets-Endpunkt listet die handelbaren Paare mit ihren Preis- und Mengenskalen sowie der Mindestbestellgröße auf. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Auftragsbuch-Tiefe zurück – jedes Gebots- und Briefniveau mit Preis und Menge, plus bestes Gebot/Brief und Spread. Der Trades-Endpunkt gibt die letzten öffentlichen Trades mit Preis, Größe und Taker-Seite zurück, sodass Sie das Band in Echtzeit sehen können. Alles wird bei jeder Anfrage live von Poloniex gelesen, nichts wird gespeichert. Eine eigene Börse, getrennt von den anderen Börsenfeeds auf dem Marktplatz. Ideal für Trading-Bots, Preisticker, Bandleser, Arbitrage-Scanner und Markt-Dashboards. Live, kein Key. 5 Spot-Endpunkte. Für Kerzen oder Perpetuals verwenden Sie eine OHLC- oder Derivate-API.

api.oanor.com/poloniex-api

Currency Index API

Live currency-index maths that FX desks run to turn a set of exchange rates into a single index value, computed on demand from the rates you pass in — no key, no cache, nothing stored. The dxy endpoint computes the US Dollar Index (USDX) from its six component rates using the official ICE weights and formula — feed in EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/SEK and USD/CHF and get the index value the way the exchanges calculate it. The index endpoint builds an arbitrary weighted index from your own components: geometric (the standard for currency indices) or arithmetic, with a scaling constant and negative weights for inversely-quoted pairs. The basket endpoint computes a trade-weighted index normalised to 100, showing how a currency has moved against a basket from a set of reference rates — above 100 means it strengthened. This is an index-construction engine, distinct from published effective-exchange-rate feeds and strength meters: you supply the rates and weights and it returns the index, deterministically. Works for any custom basket. Computed locally, so it is instant and private. Ideal for FX dashboards, custom dollar/euro indices, back-tests and macro tools. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For published effective-exchange-rate data use a central-bank or BIS API.

api.oanor.com/currencyindex-api

Crypto Price & Converter API

Live crypto price and currency conversion, served from the public CoinGecko feed with no key and nothing cached. This is a conversion utility, distinct from market-overview, arbitrage and coin-profile tools: it tells you what a coin is worth right now and converts an amount between coins and fiats. The price endpoint returns the live price of one or more coins in one or more currencies at once, each with its market cap, 24-hour volume and 24-hour change — pull Bitcoin and Ethereum in USD, EUR and BTC in a single call. The convert endpoint converts an amount of a coin into a fiat currency or into another coin: two Bitcoin to euros, or one and a half Bitcoin to Ether, with the rate and the result. Coin-to-coin conversions are crossed through USD automatically. The supported endpoint lists every currency you can quote or convert into — dozens of fiats plus the major coins. Everything is read live from CoinGecko on each request, nothing stored beyond a short protective cache. Ideal for wallets, checkout and payment flows, portfolio trackers, price tickers and dashboards. Coin ids are lowercase CoinGecko ids (bitcoin, ethereum, solana). Live, no key. 3 endpoints. For prices by on-chain contract address use a token-price API.

api.oanor.com/cryptoconvert-api

FX Carry Trade API

Live-Carry-Trade- und Rollover-Analysen, die FX-Händler durchführen, bevor sie eine Niedrigzinswährung leihen, um eine Hochzinswährung zu kaufen, berechnet auf Anfrage aus den von Ihnen übergebenen Zinssätzen – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der Carry-Endpunkt gibt die Zinsdifferenz, das Carry-Einkommen über einen Haltezeitraum, die finanzierungsbereinigte Rendite und die gehebelte Rendite auf Marge zurück, sodass Sie genau sehen, was eine Position einbringt. Der Rollover-Endpunkt gibt den täglichen, wöchentlichen und monatlichen Swap zurück – positiv, wenn Sie Carry erhalten, negativ, wenn Sie ihn zahlen – die Zahl, die ein Broker jede Nacht belastet oder gutschreibt. Der Breakeven-Endpunkt gibt an, wie weit sich der Kassakurs gegen die Position bewegen kann, bevor das Carry aufgezehrt ist: das Polster, das Ihnen das Carry kauft, und das Breakeven-Kursniveau. Dies ist eine Zins- und Carry-Engine, die sich von Pip- und Lot-Rechnern sowie Preistools unterscheidet: Sie verwandelt zwei Renditen, Hebel und Zeit in das Einkommen und das Risikopolster eines Carry-Trades. Der Carry-Trade ist eine der am häufigsten genutzten FX-Strategien (denken Sie an Finanzierung in Yen, um eine höher verzinste Währung zu halten), und dies sind die Zahlen dahinter. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für FX-Dashboards, Strategie-Backtests, Positionsgrößenrechner und Trading-Tools. Zinssätze sind jährliche Prozentangaben (5,5 = 5,5 %). Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Live-Leitzinsen speisen Sie diese über eine Zentralbank- oder Zins-API ein.

api.oanor.com/carrytrade-api

WhiteBIT Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von WhiteBIT, einer der größten globalen Krypto-Börsen nach Spot-Volumen und einem bedeutenden europäischen Handelsplatz, direkt von der öffentlichen v4 API ohne Key und ohne Cache. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis eines Marktes, die 24-Stunden-Prozentänderung sowie das Basis- und Kurswährungsvolumen zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt alle Spot-Märkte für eine Kurswährung zurück, sortiert nach 24-Stunden-Kurswährungsvolumen, sodass ein Aufruf die meistgehandelten Paare auf dem Handelsplatz anzeigt. Der Markets-Endpunkt listet die handelbaren Spot-Paare mit ihrer Basis-/Kursgenauigkeit, minimaler und maximaler Ordergröße sowie Maker-/Taker-Gebühren auf. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Orderbuch-Tiefe zurück – jedes Geld- und Brief-Niveau mit Preis und Menge, plus das beste Geld/Brief und den Spread. Alles wird bei jeder Anfrage live von WhiteBIT gelesen, nichts wird gespeichert; Perpetual-Kontrakte sind ausgeschlossen, sodass Sie saubere Spot-Daten erhalten. Ein eigener globaler Handelsplatz, getrennt von den anderen Börsen-Feeds auf dem Marktplatz. Ideal für Trading-Bots, Preis-Ticker, Arbitrage-Scanner, Portfolio-Tracker und Markt-Dashboards. Live, kein Key. 4 Spot-Endpunkte. Für Perpetuals oder Kerzen verwenden Sie eine Derivate- oder OHLC-API.

api.oanor.com/whitebit-api

Portfolio Optimizer API

Live mean-variance (Markowitz) portfolio optimisation that quants and allocators run across a basket of assets, computed on demand from the price series you pass in — no key, no cache, nothing stored. The optimize endpoint returns the two cornerstone portfolios: the minimum-variance portfolio and the maximum-Sharpe (tangency) portfolio, each with its optimal weights, expected return, volatility and Sharpe ratio. The frontier endpoint traces the efficient frontier — a set of optimal risk/return points and the weights that achieve them — so you can plot the whole risk/return curve. The stats endpoint returns the per-asset annualised return and volatility plus the full correlation and covariance matrices, the raw material behind the optimisation. It exploits diversification: by combining assets with low or negative correlation the optimiser finds a portfolio whose volatility is lower than any single holding. Works for any basket — stocks, funds, ETFs, crypto, FX or commodities. This is a multi-asset allocation engine, fundamentally different from single-asset risk and CAPM tools: it answers how to weight several assets together, not how one behaves. Weights can be negative, representing a short leg, as in classic unconstrained Markowitz. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for robo-advisors, portfolio dashboards, asset-allocation research and back-tests. Rates are fractions (0.02 = 2%). Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For single-asset Sharpe/drawdown use a risk-metrics API; for beta use a CAPM API.

api.oanor.com/portfoliooptimizer-api

Crypto Derivatives Exchanges API

Live ranking and directory of crypto derivatives venues — the platforms that run perpetual and futures markets — served from the public CoinGecko feed with no key and nothing cached. This is a venue-level view of the derivatives market, distinct from spot-exchange directories, per-contract open-interest feeds and single-exchange tickers: it ranks the derivatives platforms themselves. The exchanges endpoint returns the venues ranked by open interest (or by 24-hour volume), each with its open interest in BTC, 24-hour derivatives volume in BTC, the number of perpetual and futures pairs it lists, its country and the year it was established — so one call tells you who the biggest derivatives venues are and how concentrated open interest is. The exchange endpoint returns a single venue's full profile by id. The list endpoint returns every derivatives-exchange id and name for lookup and autocomplete. Everything is read live from CoinGecko on each request, nothing stored beyond a short protective cache. Ideal for derivatives dashboards, open-interest and market-structure analytics, venue comparison and trading tools. Live, no key. 3 endpoints. For per-contract funding and open-interest history use a derivatives or open-interest API.

api.oanor.com/derivativesexchanges-api

CAPM & Beta API

Live capital-asset-pricing-model and systematic-risk analytics that quants and portfolio managers run on an asset against a market benchmark, computed on demand from the two series you pass in — no key, no cache, nothing stored. The beta endpoint regresses an asset's returns on the market's and returns the beta, the alpha (per period and annualised), the correlation and the R-squared, so you see how strongly the asset tracks the market and how much it amplifies it. The capm endpoint returns the CAPM expected return — risk-free rate plus beta times the market risk premium — and Jensen's alpha, the excess over what beta says the asset should earn; it also has a direct mode where you pass beta, market return and risk-free rate with no series. The treynor endpoint returns the Treynor ratio, the reward per unit of systematic (market) risk. This measures risk relative to a market — systematic risk — which is fundamentally different from single-series total-risk tools: it needs two series and answers how an asset moves with, and is priced against, the market. Works for any asset against any benchmark: stocks, funds, crypto, FX or a whole portfolio. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for portfolio analytics, factor and risk dashboards, fund fact-sheets and back-tests. Rates are fractions (0.02 = 2%). Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For single-series Sharpe/volatility/drawdown use a risk-metrics API.

api.oanor.com/capm-api

Crypto.com Exchange API

Live-Spot-Marktdaten von der Crypto.com Exchange, einem der größten globalen Retail-Krypto-Handelsplätze und dem Herzen des CRO-Ökosystems, direkt von ihrer öffentlichen API ohne Key und ohne Caching bereitgestellt. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis eines Marktes, das beste Gebot und den besten Brief, den Spread, das 24-Stunden-Hoch und -Tief, die 24-Stunden-Änderung sowie das Basis- und Kurswährungsvolumen zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt jeden Spot-Markt für eine Kurswährung zurück, sortiert nach dem 24-Stunden-Kurswährungsvolumen, sodass ein Aufruf die am meisten gehandelten Paare auf dem Handelsplatz liefert. Der Instruments-Endpunkt listet die handelbaren Spot-Paare mit ihren Preis- und Mengen-Tick-Größen und der Dezimalgenauigkeit auf. Der Book-Endpunkt gibt die Live-Orderbuch-Tiefe zurück – jedes Gebot und jeden Brief mit Preis, Menge und Auftragsanzahl, plus das beste Gebot/den besten Brief und den Spread. Alles wird bei jeder Anfrage live von Crypto.com gelesen, nichts wird gespeichert; Perpetual-Kontrakte sind ausgeschlossen, sodass Sie saubere Spot-Daten erhalten. Ein eigener globaler Handelsplatz, getrennt von den anderen Exchange-Feeds auf dem Marktplatz. Ideal für Trading-Bots, Preisticker, Arbitrage-Scanner, Portfolio-Tracker und Markt-Dashboards. Live, kein Key. 4 Spot-Endpunkte. Für Perpetuals oder Kerzen verwenden Sie eine Derivate- oder OHLC-API.

api.oanor.com/cryptocom-api

FX Cross-Rate & Triangular Arbitrage API

Live cross-rate, triangular-arbitrage and conversion-path maths that FX desks and trading bots run on a set of quoted rates, computed on demand from the legs you pass in — no key, no cache, nothing stored. The cross endpoint chains two pairs that share a currency into the implied third rate (EUR/USD x USD/JPY gives EUR/JPY) and, if you supply the quoted cross, returns the discrepancy in basis points and whether it is arbitrageable. The triangular endpoint takes a closed loop of three rates and detects a triangular-arbitrage opportunity — the cycle product, the profit in percent, the winning direction (forward or reverse) and the payout on a notional. The chain endpoint converts an amount along a path of pairs and returns the amount at every hop with the effective rate. Each leg is written FROMTO:rate, meaning one unit of FROM buys that many of TO (e.g. EURUSD:1.08). This is an FX cross-rate and arbitrage engine that reasons across several pairs at once, distinct from pip/lot calculators and single-pair converters. Computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for FX arbitrage scanners, multi-currency pricing, treasury routing and trading dashboards. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For live quotes feed in rates from an FX or exchange API.

api.oanor.com/fxcross-api

Crypto Trending API

What the crypto market is searching for right now, served live from the public CoinGecko trending feed with no key. This is hype and attention data — distinct from market-cap rankings, exchange tickers and DeFi feeds — surfacing the coins, NFT collections and categories with the biggest spike in search interest over the last 24 hours. The coins endpoint returns the trending coins ranked by search popularity, each with its live USD price, 24-hour change, market cap, 24-hour volume, market-cap rank and BTC price. The nfts endpoint returns the trending NFT collections with floor price (native and display), 24-hour floor change and 24-hour volume. The categories endpoint returns the trending narratives and sectors with market cap, volume and 24-hour change. Trending means ranked by CoinGecko search popularity, so rank 1 is the single most-searched asset of the moment — exactly the signal traders, bots and dashboards use to catch a move early. Read live from CoinGecko, nothing stored beyond a short protective cache. Ideal for crypto dashboards, trading bots, sentiment and hype trackers, and discovery feeds. Live, no key. 3 trending endpoints. For full price history use an OHLC or exchange API.

api.oanor.com/cryptotrending-api

VWAP & Execution Benchmark API

Live VWAP (volume-weighted average price) und Execution-Benchmark-Analysen, die Trading-Desks und Algos ausführen, um einen Fill zu bewerten, auf Abruf aus den OHLCV-Kerzen berechnet, die Sie übergeben – kein Key, kein Cache, nichts gespeichert. Der vwap-Endpunkt gibt den Session-VWAP, seine kumulative Kurve und die Position des letzten Preises relativ dazu (oberhalb, unterhalb oder bei VWAP) zurück, unter Verwendung des typischen Preises (Hoch+Tief+Schluss)/3, gewichtet nach Volumen. Der anchored-Endpunkt gibt den VWAP zurück, gemessen ab einem ausgewählten Balken – ein verankerter VWAP von einem Swing-Hoch, einem Session-Start oder einem News-Event. Der benchmark-Endpunkt bewertet einen Ausführungspreis sowohl gegen VWAP als auch TWAP (time-weighted average price): den Slippage in Basispunkten und ob der Fill den Benchmark übertroffen hat, getrennt für einen Kauf oder Verkauf. Funktioniert für jeden Markt – Forex, Aktien, Krypto oder Rohstoffe – da Sie die Kerzen liefern. Dies ist eine Execution-Analytics-Engine: Sie wandelt Preis und Volumen in den Benchmark um, an dem der Fill eines Traders gemessen wird, und unterscheidet sich von Indikator- und Pattern-Tools. Lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Execution-Quality (TCA)-Reporting, Algo-Trading-Backtests, Broker-Fill-Analysen und Trading-Dashboards. VWAP verwendet den typischen Preis (H+L+C)/3. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Rohpreisfeeds verwenden Sie eine Exchange- oder FX-API.

api.oanor.com/vwap-api

Bitvavo API

Live-Spot-Marktdaten von Bitvavo, der größten Einzelhandels-Kryptobörse in den Niederlanden und einem der volumenstärksten Euro-Handelsplätze in Europa – direkt von der öffentlichen API bereitgestellt, ohne Key, ohne Cache. Erhalten Sie den letzten Preis eines Marktes, bestes Geld-/Briefkurs, 24h-Hoch/-Tief, Eröffnungskurs, 24h-Änderung sowie Basis-/Quote-Volumen (in Euro, USDT oder Bitcoin); sortieren Sie alle Märkte für eine Quote-Währung nach 24h-Quote-Volumen; listen Sie Handelspaare mit Status, Ordnerlimits und Genauigkeit auf; und lesen Sie Live-Markttiefe. Ein eigenständiger europäischer / Euro-Handelsplatz, getrennt von anderen Börsenfeeds. Märkte sind BASE-QUOTE (z.B. BTC-EUR).

api.oanor.com/bitvavo-api

Dollar-Cost-Averaging-API

Live-Dollar-Cost-Averaging-Analysen, die Anleger durchführen, um zu sehen, wie sich periodische Käufe auswirken – berechnet auf Anfrage aus der von Ihnen übergebenen Preisserie, kein Key, nichts gecached. Erhalten Sie das Ergebnis der Investition eines festen Betrags pro Periode (investierter Gesamtbetrag, angesammelte Einheiten, Durchschnittskosten, aktueller Wert, Gewinn und ROI) mit einem Einmalanlage-Vergleich; die Aufschlüsselung pro Periode; und ein Ranking von Dollar-Cost Averaging gegenüber Einmalanlage, Best-Case- und Worst-Case-Timing. Funktioniert für jeden Markt – Aktien, Krypto, ETFs oder Devisen. Eine Dollar-Cost-Averaging-Engine, abgegrenzt von Zinseszins- und Renditeanalyse-Tools: Sie wandelt einen Preispfad und einen Beitrag in die Kostenbasis und das Ergebnis von Käufen über die Zeit um.

api.oanor.com/dca-api

BTCTurk API

Live-Spot-Marktdaten von BTCTurk, der größten und ältesten Krypto-Börse der Türkei und einem der volumenstärksten Handelsplätze für die türkische Lira – direkt von der öffentlichen API bereitgestellt, kein API-Key, nichts gecached. Erhalten Sie den letzten Preis eines Paares, bestes Gebot/Angebot, 24h-Hoch/Tief, Eröffnungskurs, Durchschnitt und 24h-Änderung (in türkischer Lira, USDT oder Bitcoin); sortieren Sie jedes Paar nach einer Basiswährung nach 24h-Volumen; und lesen Sie die Live-Markttiefe mit bestem Gebot/Angebot und Spread. Ein eigenständiger türkischer Handelsplatz mit Preisangabe in Lira, getrennt von anderen Börsenfeeds. Paare sind NUMERATOR+DENOMINATOR (z. B. BTCTRY).

api.oanor.com/btcturk-api

Strategy Simulator API

Live-Monte-Carlo-Simulation des Ergebnisses einer Handelsstrategie, die Händler ausführen, um einen Vorteil zu beurteilen – auf Abruf und reproduzierbar berechnet, kein API-Key, nichts gecached. Führen Sie eine Sequenz von Trades viele Male aus, basierend auf einer Gewinnrate, einem Belohnungs-Risiko-Verhältnis und einem Risiko pro Trade, und erhalten Sie die Verteilung des endgültigen Eigenkapitals, die Gewinnwahrscheinlichkeit, die Ruinwahrscheinlichkeit und die Drawdown-Verteilung; erhalten Sie die modellierte Wahrscheinlichkeit, das Konto zu sprengen; oder erhalten Sie den analytischen Vorteil – Erwartungswert pro Trade, Break-Even-Gewinnrate und Profitfaktor. Jeder Durchlauf ist geseedet, sodass dieselben Eingaben immer dieselben Zahlen liefern. Eine Strategie-Ergebnis-Engine, die sich von Positionsgrößen-Tools und Preissimulatoren unterscheidet: Sie wandelt einen Vorteil in das Eigenkapital, den Drawdown und das Ruinrisiko um, dem eine Strategie ausgesetzt ist.

api.oanor.com/strategysim-api

Mercado Bitcoin API

Live-Spot-Marktdaten von Mercado Bitcoin, Brasiliens größter und ältester Krypto-Börse – direkt aus der öffentlichen API, kein API-Key, nichts gecached. Erhalten Sie den letzten Preis eines Paares, Kauf/Verkauf, 24h-Hoch/Tief, Eröffnungskurs und 24h-Änderung (in Brasilianischen Real); lesen Sie die Live-Markttiefe mit dem besten Bid/Ask und Spread; und listen Sie über 1.300 Handelspaare auf. Ein eigenständiger brasilianischer/lateinamerikanischer Marktplatz mit echten Preisen, getrennt von anderen Börsen-Feeds. Paare sind BASE-QUOTE (z. B. BTC-BRL).

api.oanor.com/mercadobitcoin-api

Market Hours API

Live trading hours and open/closed status for the world's major stock exchanges, computed on demand from the current time in each exchange's own time zone — no key, nothing cached. Find whether one exchange is trading right now, its local time, regular hours, lunch break and the minutes until it next opens or closes; get the live status of every covered exchange; or list only the exchanges trading right now. Daylight-saving is handled automatically. A market-clock layer — distinct from FX-session and exchange-registry tools: for 17 stock exchanges (NYSE, Nasdaq, LSE, Euronext, Xetra, TSE, HKEX, SSE and more) it answers "is this market open and when does it change?". Note: public holidays are not accounted for.

api.oanor.com/markethours-api

bitFlyer API

Live-Spot-Marktdaten von bitFlyer, einer der größten und am längsten laufenden Krypto-Börsen Japans – direkt von der öffentlichen API bereitgestellt, kein API-Key, nichts gecached. Erhalten Sie den letzten gehandelten Preis eines Produkts, das beste Geld-/Briefkurs, 24h-Volumen und Orderbuch-Tiefe (in japanischen Yen); lesen Sie das Live-Orderbuch mit dem Mittelkurs und den besten Geld- und Briefkursen; und listen Sie die Spot- und FX-Produkte von bitFlyer auf. Ein eigenständiger japanischer Marktplatz mit Yen-Preisen, getrennt von anderen Börsen-Feeds. Produkte sind BASE_QUOTE (z.B. BTC_JPY).

api.oanor.com/bitflyer-api

Chart Convert API

Live-Konvertierung von OHLC-Kerzen in die alternativen Charttypen, die Händler zur Rauschfilterung verwenden – auf Abruf berechnet, kein API-Key, nichts gecached. Konvertieren Sie Kerzen in Heikin-Ashi (glättet die Kursbewegung und verdeutlicht den Trend); bauen Sie Renko-Bricks aus einer Kursreihe und einer Brick-Größe (entfernt Zeit und kleine Bewegungen); und erstellen Sie ein Three Line Break Chart (druckt nur eine neue Linie bei einer bestätigten Bewegung). Jeder trägt die aktuelle Trendrichtung. Funktioniert für jeden Markt – Forex, Aktien, Krypto oder Rohstoffe. Eine Chart-Transformations-Engine, die sich von Mustererkennungs- und Indikator-Tools unterscheidet: Sie verwandelt gewöhnliche Kerzen in die trendklärenden Charttypen, die ein diskretionärer Händler liest.

api.oanor.com/chartconvert-api

Bitkub API

Live-Spot-Marktdaten von Bitkub, Thailands größter Krypto-Börse – direkt von der öffentlichen API, kein Key, nichts gecached. Erhalten Sie den letzten Preis eines Paares, bestes Geld-/Briefkurs, 24h-Änderung, Hoch/Tief und Basis-/Kursvolumen (in Thai Baht, USDT oder Bitcoin); ordnen Sie jedes Paar nach einer Kurswährung nach 24h-Kursvolumen; und listen Sie die Handelspaare von Bitkub auf. Ein eigenständiger südostasiatischer Marktplatz mit Baht-Preisen, getrennt von anderen Exchange-Feeds. Symbole sind QUOTE_BASE (z.B. THB_BTC).

api.oanor.com/bitkub-api

Candlestick Pattern API

Live candlestick-pattern recognition that traders and trading bots run on OHLC candles — computed on demand, no key, nothing cached. Detect the patterns that complete on the last candle of a series; scan a whole series for every pattern occurrence with its position; or list the 24 supported patterns. Each match carries a bullish, bearish or neutral signal. Works for any market — forex, stocks, crypto or commodities. A pattern-recognition engine, distinct from numeric-indicator and support-resistance tools: it turns raw candles into the reversal and continuation signals a chartist reads.

api.oanor.com/candlestick-api

Chain Stats API

Live blockchain network statistics across 18 chains, from the public Blockchair feed. Get one network's full stats — price, market cap and dominance, block height, 24h transactions, circulating supply, difficulty, hashrate, mempool size and average fee; compare the major chains side by side, ranked by market cap; and read a chain's mempool congestion (pending transactions, size and fees). A multi-chain network-stats layer — distinct from single-coin price feeds and Bitcoin-only on-chain APIs: it answers how each blockchain is performing right now and how they compare. Live, with a 10-minute upstream cache.

api.oanor.com/chainstats-api

FX Forward API

Live FX forward and interest-rate-parity maths that FX desks and treasurers run — computed on demand and deterministically, no key, nothing cached. Get the outright forward rate, forward points (in price and pips) and the annualised forward premium or discount from a spot rate, the two currencies' interest rates and a tenor; the full forward-points curve across standard tenors; the interest rate implied by a quoted forward; and a covered interest-rate-parity check that compares a market forward to its theoretical value and reports the cross-currency basis. Works for any currency pair. A forwards-and-parity engine, distinct from spot calculators and risk tools: it turns spot and rates into the forwards, points and basis a desk quotes.

api.oanor.com/fxforward-api

Crypto History API

Live historical price data and analytics for any crypto coin, from the public CoinGecko feed. Get open/high/low/close candles over a date range; the price, market cap and volume time series; the move over a period with its high and low; and a coin's multi-period performance with all-time-high and all-time-low. Works for thousands of coins in any quote currency. A crypto history-and-analytics layer — distinct from spot-price and whole-market feeds: it turns the price archive into the candles, time series and moves a trader studies. Live, with a short upstream cache.

api.oanor.com/cryptohistory-api

Monte Carlo API

Live-Monte-Carlo-Simulation für Preis- und Portfolio-Prognosen, die Quants, Händler und Planer zur Modellierung von Unsicherheit ausführen – bedarfsgerecht und reproduzierbar berechnet, kein API-Key, nichts gecached. Führen Sie eine geometrische Brownsche-Bewegungs-Simulation eines Vermögenswerts durch und erhalten Sie die Endpreisverteilung (Perzentile, Mittelwert, Wahrscheinlichkeit eines Gewinns); erhalten Sie die modellierte Wahrscheinlichkeit, einen Zielpreis zu erreichen; projizieren Sie Vermögen über viele Jahre mit periodischen Beiträgen (eine Altersvorsorge-/Sparprojektion); und geben Sie einen Beispielpreispfad für Diagramme zurück. Jeder Durchlauf ist geseedet, sodass dieselben Eingaben immer dieselben Zahlen liefern. Eine vorausschauende Simulations-Engine, die sich von historischen Statistiken und Optionspreis-Tools unterscheidet – sie verwandelt Drift und Volatilität in eine Verteilung von Ergebnissen.

api.oanor.com/montecarlo-api

Crypto Treasury API

Live-Daten zu den börsennotierten Unternehmen, die Bitcoin und Ethereum in ihren Bilanzen halten, aus dem öffentlichen CoinGecko-Feed. Rangliste jedes börsennotierten Unternehmens nach der Menge der gehaltenen Coins, mit aktuellem und Einstiegswert, durchschnittlichem Einstiegskurs, Land und Anteil am Gesamtangebot; aggregierte Unternehmensbestände, USD-Wert und Marktkapitalisierungsdominanz abrufen; einen bestimmten Halter nach Name, Ticker oder Land finden; und Bitcoin- und Ethereum-Unternehmensschatzkammern nebeneinander vergleichen. Die Unternehmens-Krypto-Treasury-Schicht – unterscheidet sich von Preis- und Börsenfeeds: Sie beantwortet, wer wie viel hält und was sie bezahlt haben. Live, mit einem kurzen 60-Sekunden-Upstream-Cache.

api.oanor.com/cryptotreasury-api

Option Strategy API

Live options-strategy payoff and analysis that options traders run before placing a trade — computed on demand, no key, nothing cached. Get the profit-at-expiry curve of any multi-leg position (calls, puts and stock) plus the net premium, maximum profit, maximum loss and breakeven points; pull just those headline numbers; or build a named strategy (straddle, strangle, bull/bear spread, covered call, protective put, iron condor) from friendly parameters and analyse it. Works for equity, FX or crypto options. A multi-leg payoff engine, distinct from single-option pricing tools: it turns a combination of legs into the profit profile, breakevens and risk a trader acts on.

api.oanor.com/optionstrategy-api

Crypto Exchanges API

Live rankings and comparison of crypto exchanges, served from the public CoinPaprika feed — no key, nothing cached. Rank every crypto exchange by adjusted 24h volume with its 7d/30d volume, number of markets and currencies and confidence score; pull one exchange's full profile (volumes, market count, website and social links, status); list an exchange's trading pairs with price and 24h volume; and search exchanges by name. A cross-exchange comparison layer, distinct from single-exchange ticker feeds and whole-market price feeds — it answers which venues are biggest and what they trade. Volumes in USD; adjusted = wash-trade-filtered.

api.oanor.com/cryptoexchanges-api

FX History API

Live historical foreign-exchange rates and analytics from the European Central Bank's daily reference rates — no key, nothing cached. Get the daily rate of a currency pair over any date range; the absolute and percentage move between two dates with its high and low; min, max, average, volatility and the best and worst day over a range; and every rate on a specific date. An FX history-and-analytics layer, distinct from spot-conversion feeds — it turns the ECB rate archive into the time series, moves and volatility a trader or analyst studies. Around 30 currencies, weekdays, back to 1999.

api.oanor.com/fxhistory-api

Luno API

Live-Spot-Marktdaten von Luno, der führenden Krypto-Börse in Afrika und Schwellenmärkten (Südafrika, Nigeria, Uganda, Sambia, Malaysia, Indonesien) – direkt von der öffentlichen API, kein Key, nichts gecached. Erhalten Sie das beste Geld-/Briefkurs eines Paares, den letzten Handel und das 24h-Volumen (in Südafrikanischen Rand, Nigerianischen Naira, Ugandischen Shilling, Ringgit, Rupiah und mehr); ordnen Sie jedes Paar nach einer Kurswährung nach 24h-Volumen; lesen Sie die Live-Markttiefe; und listen Sie die Handelslimits, Preis- und Volumenskalen sowie den Status jedes Marktes auf. Ein eigenständiger afrikanischer / Schwellenmarktplatz mit lokaler Fiat-Preisgestaltung, getrennt von anderen Börsen-Feeds. Hinweis: XBT = Bitcoin.

api.oanor.com/luno-api

Risk Metrics API

Live-Risikoadjustierte-Rendite-Analysen, die Quants und Portfoliomanager auf einer Rendite- oder Preisserie durchführen – auf Abruf berechnet, kein API-Key, nichts gecached. Holen Sie sich die Sharpe Ratio mit annualisierter Rendite und Volatilität; die Sortino Ratio unter Verwendung der Abwärtsabweichung; periodische und annualisierte Volatilität, Abwärtsabweichung und Semivarianz; sowie historischen und parametrischen Value-at-Risk plus Conditional VaR (Expected Shortfall) auf jedem Konfidenzniveau. Jeder Wert wird live aus Ihrer Eingabe berechnet und funktioniert für jeden Markt – Forex, Aktien, Krypto oder Fonds. Eine Risikostatistik-Engine, die sich von reinen Preisfeeds, technischen Indikator-Tools und Optionspreis-Tools unterscheidet: Sie verwandelt eine Serie von Renditen in die risikoadjustierten Performance-Zahlen, an denen eine Strategie gemessen wird.

api.oanor.com/riskmetrics-api

Indodax API

Live-Spot-Marktdaten von Indodax, der größten Kryptobörse Indonesiens und der größten in Südostasien – direkt von der öffentlichen API, kein API-Key, nichts gecached. Erhalten Sie den letzten Preis eines Paares, Kauf/Verkauf, 24h-Hoch/Tief und Basis-/Quotenvolumen (in indonesischen Rupiah, USDT oder Bitcoin); listen Sie jedes Paar für eine Quotewährung mit Namen und 24h-Änderung, sortiert nach Quotenvolumen; durchsuchen Sie die über 500 Handelspaare; und lesen Sie die letzten ausgeführten Trades (Preis, Menge, Seite). Ein eigenständiger südostasiatischer Marktplatz mit Rupiah-Preisen, getrennt von anderen Exchange-Feeds.

api.oanor.com/indodax-api

Bitso API

Live-Spot-Marktdaten von Bitso, der größten regulierten Kryptobörse in Lateinamerika (Mexiko, Argentinien, Brasilien, Kolumbien) – direkt von der öffentlichen API bereitgestellt, kein Key, nichts gecached. Erhalten Sie den letzten Preis eines Orderbuchs, 24h-Hoch/-Tief, bestes Gebot/Angebot, VWAP, Volumen und 24h-Änderung (in mexikanischen Pesos, argentinischen Pesos, US-Dollar, Bitcoin und mehr); bewerten Sie jedes Orderbuch nach dem ungefähren 24h-Quote-Volumen; listen Sie Handelspaare mit ihrer min./max. Ordergröße, Tickgröße und Maker/Taker-Gebühren auf; und lesen Sie die aktuelle Markttiefe (Top-Gebote und -Angebote). Ein eigenständiger lateinamerikanischer Handelsplatz mit lokalen Fiat-Preisen, getrennt von anderen Börsenfeeds.

api.oanor.com/bitso-api

Technical Indicators API

Live technical-analysis indicators that traders and trading bots run on a price series, computed on demand from the closes you pass in — no key, nothing cached. Get Wilder's RSI; the MACD line, signal line and histogram; the upper, middle and lower Bollinger Bands with bandwidth and %B; and simple or exponential moving averages. Every value is computed live from your input and works for any market — forex, stocks, crypto or commodities. A technical-indicator engine, distinct from raw price feeds and from pivot/fibonacci level tools: it turns a series of prices into the momentum, trend and volatility indicators a strategy acts on.

api.oanor.com/technicals-api

Upbit API

Live-Spot-Marktdaten von Upbit, Südkoreas größter Krypto-Börse und einem der volumenstärksten Handelsplätze der Welt – direkt von der öffentlichen API bereitgestellt, kein API-Key, nichts gecached. Erhalten Sie den Preis eines Marktes, 24h-Änderung, Hoch/Tief, 24h-Volumen und -Wert sowie die 52-Wochen-Spanne (in Korean Won, Bitcoin oder Tether); ordnen Sie jeden Markt für eine Basiswährung nach 24h-Handelswert; listen Sie Upbits Handelspaare mit ihren koreanischen und englischen Namen auf; und ziehen Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche OHLC-Kerzen. Upbits KRW-Preise sind die Referenz für die „Kimchi-Prämie“ – ein eigener koreanischer Marktplatz, getrennt von anderen Börsenfeeds.

api.oanor.com/upbit-api

RUTUBE API

Live-Daten von RUTUBE, der größten russischen Videoplattform mit zig Millionen Nutzern – direkt von der öffentlichen Web-API bereitgestellt, kein API-Key, nichts gecached. Durchsuchen Sie Videos per Abfrage und erhalten Sie deren Aufrufzahlen, Dauer und Kanal; rufen Sie die vollständigen Statistiken eines Videos ab (Aufrufe, Dauer, Veröffentlichungsdatum, Kategorie und Autor); und listen Sie die letzten Uploads eines Kanals anhand seiner Personen-ID auf. Ein eigenständiger Video-Plattform-Feed, getrennt von YouTube, Vimeo, Bilibili, Dailymotion, PeerTube und anderen Video-APIs.

api.oanor.com/rutube-api

US Federal Fiscal API

Live US federal fiscal data from the US Treasury's official FiscalData API — the cost-and-flow side of US public finance. Get the federal budget deficit or surplus by month for the current fiscal year (receipts, outlays and the net) from the Monthly Treasury Statement; the interest the United States pays to service its national debt, by month and fiscal-year-to-date, broken down by security type; and the average interest rate the Treasury pays on each class of its debt (Bills, Notes, Bonds, TIPS) plus the weighted overall rate. Live, no key, nothing cached. Distinct from debt-level (debt-to-the-penny) and auction feeds — this is the deficit, the interest bill and the average rate on the debt.

api.oanor.com/usfiscal-api

HTX API

Live-Spot-Marktdaten von HTX (ehemals Huobi), einer der am längsten laufenden zentralisierten Krypto-Börsen und einem führenden Handelsplatz in asiatischen Märkten. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis eines Symbols in den letzten 24 Stunden sowie Eröffnungskurs, Höchstkurs, Tiefstkurs, bestes Geld-/Briefkurs, Basis- und Kurswährungsvolumen, Handelsanzahl und Veränderung zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt die Top-Symbole nach 24h-Kurswährungsvolumen zurück. Der Symbols-Endpunkt durchsucht die Spot-Handelspaare von HTX. Live von HTX gelesen, nichts gespeichert. Dies ist HTXs eigener Spot-Ticker und Markt-Layer – ein eigener zentralisierter Börsen-Handelsplatz, getrennt von anderen Exchange-Feeds und von DEX-, Kredit- und Oracle-APIs.

api.oanor.com/htx-api

Forex Calculator API

Live foreign-exchange trading calculators computed from live ECB reference rates. The pip-value endpoint returns what one pip of a currency pair is worth, in the trader's account currency, for a given lot size. The position-size endpoint returns how many lots to trade to risk a fixed percentage of the account on a given stop-loss. The profit-loss endpoint returns the P&L of a trade from its entry, exit and direction. The margin endpoint returns the margin a position requires at a given leverage. All conversion to the account currency uses live exchange rates. Computed live, nothing stored. Distinct from raw FX-rate feeds — this turns rates into the pip values, position sizes, margins and P&L a trader acts on.

api.oanor.com/fxcalculator-api

KyberSwap API

Live DEX-Aggregator-Swap-Quotes von KyberSwap, die einen Trade über jede dezentrale Börse und Liquiditätspool auf einer Chain leiten, um das beste Ergebnis zu finden. Der Quote-Endpunkt bepreist einen Swap zwischen zwei Token auf Ethereum, Arbitrum, Base, Optimism, Polygon oder BNB Chain – er gibt die erhaltene Menge, die USD-Werte in und out, den Preisimpact, die geschätzten Gaskosten und die DEXs, durch die die Route führt, zurück. Der Tokens-Endpunkt listet die unterstützten Token pro Chain auf. Der Chains-Endpunkt listet unterstützte Chains auf. Live von KyberSwap lesen, nichts wird gespeichert. Dies ist KyberSwaps eigene Multi-Chain-EVM-Swap-Routing- und Best-Preis-Schicht – unterscheidet sich von Single-DEX-Feeds und Solana-Swap-Aggregatoren.

api.oanor.com/kyberswap-api

Argentina Economy API

Live Argentine macro-financial indicators from argentinadatos.com (official BCRA, INDEC and market data). Argentina is followed for three numbers above all: the riesgo-país (country risk — the JP Morgan EMBI spread over US Treasuries in basis points, the headline measure of sovereign default risk), inflation (monthly and year-over-year, among the world's highest), and the plazo-fijo rate (the annual interest banks pay on 30-day peso deposits, the saver's defence against inflation). The riesgo-pais endpoint returns the latest spread and recent history; the inflation endpoint returns the latest monthly and interannual rate; the plazo-fijo endpoint compares the deposit rate at every bank; the indicators endpoint returns a combined snapshot. Read live, nothing stored. This is Argentina's own country-risk, inflation and deposit-rate layer — distinct from its parallel-dollar feed and single central-bank APIs.

api.oanor.com/argentina-api

MEXC API

Live-Spot-Marktdaten von MEXC, einer führenden zentralisierten Krypto-Börse, die für die Auflistung der breitesten Palette von Altcoins und neuen Token als erste bekannt ist. Der Ticker-Endpunkt gibt die 24h-Schlusspreise, Geld-/Briefkurse, Hochs/Tiefs, Volumen und Veränderungen eines Symbols zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt die Top-Symbole nach 24h-Quote-Volumen zurück. Der Movers-Endpunkt gibt die größten 24h-Gewinner oder -Verlierer unter liquiden Paaren zurück – die Altcoin-Momentum-Ansicht, für die MEXC beobachtet wird. Live von MEXC gelesen, nichts gespeichert. Dies ist MEXCs eigener Spot-Ticker und Altcoin-Momentum-Layer – ein eigener zentralisierter Börsenplatz, getrennt von anderen Börsenfeeds sowie DEX-, Kredit- und Oracle-APIs.

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Chile Economy API

Live Chilean economic indicators from mindicador.cl (Banco Central de Chile data). Chile runs on indicators no other currency uses: the UF (Unidad de Fomento) is an inflation-indexed unit that prices mortgages, rents and contracts, and the UTM (Unidad Tributaria Mensual) is the tax unit — both quoted in pesos and updated daily. The feed also carries the observed dollar and euro, the IPC inflation index, the IMACEC activity index, the central bank policy rate (TPM), the copper price (Chile is the world's top copper exporter) and unemployment. The indicators endpoint returns every indicator's latest value; the indicator endpoint returns one with its recent series; the history endpoint returns a full year of daily values; the convert endpoint converts amounts between the peso, UF, UTM, dollar and euro. Read live, nothing stored. This is Chile's own UF/UTM, FX, rate and copper indicator layer — distinct from generic FX feeds.

api.oanor.com/chile-api

STON.fi API

Live-Daten von STON.fi, der größten dezentralen Börse auf TON (The Open Network, der Telegram-nativen Blockchain). Der Overview-Endpoint gibt den aktuellen Total Value Locked der DEX sowie das Lifetime-Volumen, Wallets und Trades zurück. Der Pools-Endpoint gibt die Top-Liquiditätspools nach Volumen, APY oder Liquidität zurück – jeweils mit ihrem Token-Paar, letztem Preis, Base/Quote-Volumen und Liquidität, LP-Token-USD-Preis und APY. Der Assets-Endpoint durchsucht das STON.fi-Token-Register nach Symbol und gibt den Live-USD-Preis, die Dezimalstellen und die Vertragsadresse jedes Tokens zurück. Live von STON.fi lesen, nichts wird gespeichert. Der einzige TON-native DeFi-Feed hier – abweichend von Ethereum-, Solana- und Sui-DEX-Feeds – dies ist STON.fis eigener TON-DEX-Pool-, Volumen/APY- und Token-Preis-Schicht.

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P2P Street Rates API

Live crypto peer-to-peer street rates from the Binance P2P marketplace. On P2P, people buy and sell USDT (a USD proxy) directly for local currency, so the advertised prices reveal the REAL street value of a currency — for stressed currencies (Argentine peso, Venezuelan bolívar, Nigerian naira and more) this is the rate the economy actually transacts at, far from the official one. The rate endpoint returns the best buy and sell P2P price for an asset in a fiat, the mid and the spread. The ads endpoint returns the live order book of P2P advertisements — price, available amount, order limits, merchant reputation and payment methods. The fiats endpoint lists supported currencies. Read live from Binance P2P, nothing stored. This is the crypto-P2P street-rate and merchant-ad layer — distinct from official FX feeds and from crypto-arbitrage-implied rates.

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Bitget API

Live-Marktdaten von Bitget, einer führenden zentralisierten Krypto-Börse. Der Ticker-Endpunkt gibt den letzten Preis, Geld-/Briefkurs, 24h-Hoch/-Tief, Volumen und Veränderung eines Spot- oder USDT-Perpetual-Symbols zurück. Der Tickers-Endpunkt gibt die Top-Symbole nach 24h-Volumen für den Spot- oder Futures-Markt zurück. Der Funding-Endpunkt gibt den aktuellen Funding-Rate, das Funding-Intervall, die nächste Funding-Zeit und das Open Interest eines Perpetual-Kontrakts zurück – die Derivatedaten, die Trader beobachten. Live von Bitget lesen, nichts wird gespeichert. Dies ist Bitgets eigene Spot- und USDT-Perpetual-Ticker-, Funding-Rate- und Open-Interest-Schicht – ein eigener zentralisierter Börsen-venu, getrennt von anderen Börsenfeeds und von DEX-, Lending- und Oracle-APIs.

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Cetus API

Live-Daten von Cetus, der größten konzentrierten Liquiditätsbörse (CLMM) auf Sui, die den Großteil des On-Chain-Swap-Volumens von Sui über Tausende von Pools abwickelt. Der Pools-Endpunkt gibt die Top-Pools nach TVL, Volumen oder APR zurück – jeweils mit ihrem Token-Paar, Gebührenstufe, Gesamtliquidität, 24h-Volumen und -Gebühren, dem Gebühren-APR und Belohnungs-APR sowie dem aktuellen Preis. Der Pool-Endpunkt gibt den vollständigen Zustand eines Pools anhand seiner Adresse zurück. Der Such-Endpunkt findet Pools nach Token-Symbol. Lesen Sie live von Cetus, nichts wird gespeichert. Dies ist Cetus' eigener Sui CLMM-Pool, TVL/Volumen/APR und Preisebene – unterschieden von Ethereum- und Solana-DEX-Feeds, Kredit-, Staking- und Oracle-APIs und der einzige Sui-native DeFi-Feed hier.

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Euro Short-Term Rate (€STR) API

Live euro short-term rate (€STR) data from the European Central Bank. The €STR is the euro area's overnight risk-free benchmark, computed daily by the ECB from the real unsecured borrowing of euro-area banks; it underpins euro derivatives and floating-rate contracts and is the successor to EONIA and a key reference alongside EURIBOR. The estr endpoint returns the latest rate plus its full daily statistics — the underlying borrowing volume, the number of reporting banks and transactions, the 25th and 75th rate percentiles and the share of the five largest banks. The policy endpoint returns the ECB key-rate corridor (deposit facility, main refinancing operations, marginal lending) and where €STR sits inside it. The history endpoint returns the €STR rate over recent days. Read live from the ECB, nothing stored. This is the euro overnight risk-free rate and ECB policy corridor — distinct from FX reference feeds, bond yield curves and money-market futures.

api.oanor.com/estr-api

Across Bridge API

Live cross-chain bridge data from Across, one of the largest intent-based bridges, which moves USDC, ETH, WBTC and other assets between Ethereum and its rollups (Arbitrum, Base, Optimism, Polygon, zkSync, Linea, Blast, Scroll and more) using a relayer network and a single unified liquidity pool. The quote endpoint prices a bridge transfer — the relayer capital fee, gas fee, LP fee, total fee, the amount received and the estimated fill time. The routes endpoint lists every supported bridge route (origin chain, destination chain, token). The limits endpoint returns the min and max bridgeable amount for a route. The chains endpoint lists supported chains. Read live from Across, nothing stored. This is Across's own cross-chain bridge fee, route and fill-time layer — distinct from DEX, lending, staking and price feeds.

api.oanor.com/across-api

Electricity Market API

Live European wholesale (day-ahead) electricity prices and the live power-generation mix, from the Fraunhofer ISE Energy-Charts public data. Electricity is one of Europe's largest traded commodities: each bidding zone (Germany, France, the Nordics, Iberia, Italy …) clears a day-ahead auction priced in EUR/MWh, and the resulting curve drives industrial costs and energy-stock moves. The price endpoint returns a zone's day-ahead price right now plus the day's min/max/average; the prices endpoint returns the full hourly day-ahead curve; the zones endpoint lists the supported bidding zones; the power endpoint returns a country's current generation mix by source with the renewable share. Read live, nothing stored. This is Europe's own wholesale-electricity price and generation layer — distinct from fuel/metal commodity feeds and from FX or equity APIs.

api.oanor.com/electricity-api

Kamino API

Live-Daten von Kamino Finance, dem größten Kredit- und automatisierten Liquiditätsprotokoll auf Solana. Kamino's Kreditmarkt ermöglicht es Nutzern, SOL, Stablecoins und wichtige SPL-Token bereitzustellen und zu leihen, während seine automatisierten Vaults konzentrierte Liquiditätsstrategien auf Solana DEXs ausführen. Der Reserves-Endpunkt gibt jede Kredit-Reserve auf dem Hauptmarkt zurück – Supply- und Borrow-APY, insgesamt bereitgestellte und geliehene Beträge (USD), Auslastung und maximaler LTV. Der Reserve-Endpunkt gibt einen Vermögenswert nach Symbol zurück. Der Overview-Endpunkt gibt die aggregierten bereitgestellten, geliehenen und TVL des Protokolls zurück. Der Vaults-Endpunkt gibt die Top-automatisierten Liquiditäts-Vaults nach TVL mit ihrem Token-Paar und APY zurück. Live von Kamino lesen, nichts gespeichert. Dies ist Kamino's eigene Solana-Kredit- und Liquiditäts-Vault-Schicht – unterschieden von Ethereum-Kredit (Morpho), Liquid Staking und DEX/Preisfeeds.

api.oanor.com/kamino-api

Vietnam Exchange Rates API

Live Vietnamese đồng (VND) bank counter exchange rates from Vietcombank, Vietnam's largest commercial bank. Unlike a central-bank reference or a parallel-market rate, these are the rates a customer actually transacts at, quoted in three forms: the cash rate (buying banknotes), the transfer rate (buying via wire) and the sell rate (the bank selling foreign currency). The rates endpoint returns every quoted currency against the đồng with all three rates and the buy/sell spread; the rate endpoint returns one currency; the convert endpoint converts any amount between a currency and the đồng at the chosen rate. Read live, nothing stored. This is Vietnam's own commercial-bank counter-rate layer — distinct from central-bank reference feeds and from parallel-market APIs.

api.oanor.com/vietnam-api

Pyth Network API

Live cross-asset prices from Pyth, the largest decentralised first-party oracle, which aggregates prices contributed by exchanges, market makers and trading firms and serves them across 90+ blockchains. Pyth covers far more than crypto: around 3,000 feeds spanning crypto, US and global equities, FX pairs, commodities and precious metals. The feeds endpoint searches the feed registry by symbol or asset type; the price endpoint returns one feed's latest aggregate price with its confidence interval, exponent, EMA price and publish time; the prices endpoint returns many feeds at once. Each price carries a confidence band — Pyth's signature measure of how tightly publishers agree. Read live from Pyth, nothing stored. This is Pyth's own multi-asset first-party oracle layer — distinct from single-DEX oracles and single-asset-class price feeds.

api.oanor.com/pyth-api

Turkey Market API

Live Turkish market prices for the lira (TRY): foreign currencies, the famous Turkish gold market (gram, quarter/half/full and Republic coins, 14/18/22-carat, silver) and key market instruments (the BIST 100 index, Bitcoin in lira, Brent crude and the gold ounce). Turkey's high-inflation economy makes physical gold a primary store of value, and the gram-altın and coin prices quoted here are what the bazaar trades on. The currencies endpoint returns every foreign currency against the lira with buy/sell and daily change; the gold endpoint returns the full Turkish gold/silver market; the quote endpoint returns any single instrument by code (also BIST 100, Bitcoin, Brent); the convert endpoint converts between any currency and the lira. Read live, nothing stored. This is Turkey's own live market FX + gold-bazaar layer — distinct from the central bank's official reference rates.

api.oanor.com/turkey-api

Raydium API

Live-Daten von Raydium, der größten Automated-Market-Maker-DEX auf Solana, deren Standard- (AMM) und konzentrierte Liquiditätspools (CLMM) den Großteil des On-Chain-Swap-Volumens von Solana leiten. Der Übersichts-Endpunkt gibt den Total Value Locked und das 24h-Volumen des Protokolls zurück. Der Pools-Endpunkt gibt die Top-Pools nach Liquidität, Volumen, APR oder Gebühren zurück – jeweils mit Pair, Typ, Preis, TVL, 24h-Volumen, Gebühren-APR und Gebührensatz. Der Pool-Endpunkt gibt den vollständigen Status eines Pools nach ID zurück, einschließlich des wöchentlichen und monatlichen Volumens und des CLMM-Preisspanne. Der Preis-Endpunkt gibt den aktuellen USD-Preis eines oder mehrerer SPL-Token nach Mint-Adresse zurück, mit Symbol-Abkürzungen für SOL, RAY, USDC und mehr. Live von Raydium lesen, nichts wird gespeichert. Dies ist Raydiums eigene Solana AMM/CLMM-Pool-, TVL/Volumen/APR- und Token-Preis-Schicht – unterschieden von Ethereum-AMM-Feeds (Balancer, Curve), Orderbuch/Perps-DEX-Feeds und Swap-Aggregatoren.

api.oanor.com/raydium-api

Yadio Real FX API

Live "real" market exchange rates derived from local cryptocurrency (BTC/USDT) trading. Because they are implied by where people actually buy and sell crypto, these rates track the true street/parallel value of a currency — for stressed currencies (Argentine peso, Nigerian naira, Venezuelan bolívar, Lebanese pound …) this is far from the official rate. The rates endpoint returns one base currency against ~130 currencies plus the BTC price; the convert endpoint converts any amount between two currencies; the btc endpoint returns the BTC price in a chosen currency (the crypto bridge that powers every rate); the currencies endpoint lists every supported currency. Read live, nothing stored. This is a global crypto-implied real-rate layer — distinct from official ECB/central-bank rate feeds and from single-country parallel-dollar APIs.

api.oanor.com/yadio-api

Marinade API

Live-Daten von Marinade, Solanas größtem Liquid-Staking-Protokoll, bei dem Nutzer SOL staken und mSOL (einen ertragssteigernden Token) halten oder Marinade Native nutzen. Der Overview-Endpunkt gibt den aktuellen Status zurück – den mSOL/SOL-Preis, den 30-Tage- und 7-Tage-Staking-APY sowie den Total Value Locked. Der TVL-Endpunkt gibt die vollständige TVL-Aufschlüsselung zurück (gestaktes SOL/USD, Liquidität, gerichtetes, natives, eigenes und ausgewähltes Staking). Der APY-Endpunkt gibt den mSOL-Staking-APY über 30 und 7 Tage mit der zugrunde liegenden Preisentwicklung zurück. Der Validators-Endpunkt gibt den Delegations-Validator-Set von Marinade zurück, sortiert nach Stake – jeweils mit Name, Vote Account, Rechenzentrumsstandort, Provision, aktiviertem Stake, durchschnittlichem APY und Uptime. Live von Marinade gelesen, nichts wird gespeichert. Dies ist Marinades eigenes Solana Liquid-Staking, mSOL-Yield, TVL und Validator-Layer – unterschieden von Ethereum-Staking-Feeds, On-Chain-Explorern und DEX/Price-APIs.

api.oanor.com/marinade-api

Venezuela Bolívar API

Live exchange rates for the Venezuelan bolívar (VES), one of the world's most-watched hyperinflation currencies. Venezuela runs a two-tier system: the BCV (central bank) official rate and the paralelo (parallel/street) rate, and the gap between them — the brecha — is the headline indicator of the bolívar's stress. The dollar endpoint returns the USD official and parallel rate with the brecha; the euro endpoint does the same for EUR; the rates endpoint returns both currencies at once; the convert endpoint converts any amount between USD, EUR and VES at the official or parallel rate. Read live, nothing stored. This is Venezuela's own official-vs-parallel bolívar layer with a built-in converter — distinct from single-rate central-bank feeds and from other countries' parallel-dollar APIs.

api.oanor.com/venezuela-api

Balancer API

Live-Daten von Balancer, einem führenden Multi-Chain dezentralen AMM, dessen programmierbare Liquiditätspools (weighted, stable, gyro, boosted) Swaps und Yield auf Ethereum, Arbitrum, Base, Polygon, Avalanche, Gnosis, Optimism und mehr ermöglichen. Der Pools-Endpunkt gibt die Top-Pools nach TVL auf einer Chain zurück – jeweils mit Typ, Gesamtliquidität, 24h-Volumen und -Gebühren, Gesamt-APR (mit Yield/Swap/Staking-Aufschlüsselung) und enthaltenen Token. Der Pool-Endpunkt gibt den vollständigen Zustand eines Pools anhand seiner ID zurück, einschließlich Swap- und Holder-Zählungen sowie der vollständigen APR-Aufschlüsselung. Der Token-Endpunkt gibt den aktuellen Balancer-Preis eines Tokens sowie Symbol, Name und Dezimalstellen zurück. Der Tokens-Endpunkt durchsucht das Token-Register nach Symbol oder Name. Live von Balancer lesen, nichts wird gespeichert. Dies ist Balancers eigener programmierbarer Pool-AMM, TVL/Volume/APR und Token-Preis-Schicht – unterscheidet sich von Constant-Product-DEX-Feeds, Curves Stableswap und Orderbuch- oder Perps-DEX-Feeds.

api.oanor.com/balancer-api

Iran Rial Market API

Live free-market (bazaar) prices for the Iranian rial against foreign currencies, gold and gold coins. Iran's official rate is fixed and unused in practice; the real economy trades on the open bazaar rate, which is what this API exposes. The price endpoint returns one instrument's latest close/open/high/low, day change and date — in both rial and toman. The currencies endpoint returns every foreign currency (USD, EUR, GBP, AED, TRY, CNY, RUB …) against the rial at once. The gold endpoint returns Iran's gold market — the global ounce, 18k and 24k gram, the mesghal, and the famous gold coins (Emami, Bahar Azadi, half, quarter, gerami). The history endpoint returns an instrument's daily OHLC series. Read live, nothing stored. This is Iran's own free-market rial/gold/coin layer — distinct from official central-bank feeds and from other countries' parallel-dollar APIs.

api.oanor.com/irr-api

GMX API

Live oracle prices from GMX, the leading decentralised perpetual-swap exchange on Arbitrum and Avalanche. Unlike order-book DEXs, GMX executes trades against its GLP/GM liquidity pools at prices set by a keeper-signed oracle that quotes a MIN and a MAX price per token — the execution band traders open and close positions against. The prices endpoint returns every supported token's min/max/mid oracle price and the execution spread; the price endpoint returns a single token by symbol; the tokens endpoint returns the supported-token registry (contract address, decimals, synthetic flag); the spread endpoint ranks tokens by their oracle execution spread (the on-chain cost band of trading that token on GMX). Every endpoint accepts a chain parameter (arbitrum default, or avalanche). Read live from GMX's public oracle, nothing stored. This is GMX's own pool-DEX oracle min/max-price and execution-spread layer — distinct from centralised-exchange tickers, aggregate price feeds and order-book DEX feeds such as dYdX and Hyperliquid.

api.oanor.com/gmx-api

Argentina Dólar (Peso) FX API

Live Argentine peso (ARS) exchange rates across the country's many parallel dollar markets — served as clean JSON, no key, no cache. Argentina runs a famous multi-rate system: alongside the official rate there is the "blue" (informal/parallel) dollar, the MEP/bolsa and CCL (contado con liqui) financial dollars, the wholesale (mayorista) rate, the crypto dollar and the "tarjeta" tourist/card dollar (with taxes). Get the buy and sell rate for every one of these; pull a single dollar type; read the brecha — each rate's premium over the official dollar, the key indicator of Argentina's exchange-rate stress; or get other currencies (EUR, BRL, CLP, UYU) against the peso. Read live, nothing cached. This is Argentina's own multi-rate peso/dollar picture — distinct from the BCRA's official-only feed and from any single-rate central-bank API.

api.oanor.com/dolar-api

dYdX Perps DEX API

Live-Daten von dYdX – einer führenden dezentralen Perpetual-Futures-Börse, die auf ihrer eigenen Cosmos-Appchain mit einem vollständig On-Chain-Orderbuch läuft – bereitgestellt über deren öffentlichen Indexer-API als sauberes JSON, ohne Cache. Erhalten Sie jeden Perpetual-Markt mit seinem Oracle-Preis, 24h-Preisänderung, 24h-Volumen und Handelsanzahl, offenem Interesse, nächstem stündlichem Funding-Rate (und der annualisierten Rate) sowie Margin-Anforderungen (sortiert nach Volumen); rufen Sie den vollständigen Zustand eines Marktes per Ticker ab; lesen Sie das Live-Orderbuch für einen Markt (bestes Gebot und Brief, Spread, Mittelkurs und die oberen Tiefenstufen); oder listen Sie die letzten Abschlüsse für einen Markt auf. Live von dYdX gelesen, nichts gecached. Dies ist dYdX‘ eigene On-Chain-Perps-Orderbuch-, Funding-Rate- und Open-Interest-Ebene – unterschieden von zentralisierten Börsentickern, aggregierten Derivaten-Feeds und anderen DEX-Feeds: ein separater dezentraler Perpetuals-Handelsplatz mit eigenem Orderbuch.

api.oanor.com/dydx-api

Rocket Pool Liquid Staking API

Live-Daten von Rocket Pool – dem führenden dezentralen Ethereum-Liquid-Staking-Protokoll, bei dem ein erlaubnisfreies Netzwerk von Node-Operatoren Validatoren betreibt und Nutzer rETH halten, einen Token, der Staking-Belohnungen ansammelt (sein ETH-Wert steigt, kein Rebase). Bereitgestellt über die öffentliche API von Rocket Pool als sauberes JSON, ohne Cache. Lesen Sie den Staking-Status des Protokolls (über Rocket Pool gestaktes ETH, Staking-Minipools, Einzahlungspool-Guthaben und rETH-Sicherheiten, plus die Ethereum-weit gestakten ETH und die Anzahl der Validatoren); die rETH-Rendite (Staking-APR, den zugrunde liegenden Beacon-Chain-APR und den ETH-Preis); den RPL-Token (Preis in USD und ETH, insgesamt gestaktes und Gesamtangebot); sowie die Anzahl der Node-Operatoren und deren Provision. Live von Rocket Pool gelesen, nichts gecached. Dies ist die eigene Liquid-Staking-, rETH-Rendite-, RPL- und Node-Operator-Ebene von Rocket Pool – abgegrenzt von On-Chain-Explorern, DEX/Lending/Perps-Feeds und generischen Preis-APIs.

api.oanor.com/rocketpool-api

Colombia TRM (Peso) FX API

Live official exchange-rate data for the Colombian peso (COP) — the Tasa Representativa del Mercado (TRM), Colombia's official daily USD/COP reference rate set by the financial regulator and published on the government open-data portal. Served as clean JSON, no key, no cache. Get the latest TRM (pesos per dollar and the inverse); look up the TRM in effect on any past date (the TRM stays valid across the weekend it was set, so any calendar date resolves to its effective rate); pull the daily TRM over any date range; or convert an amount between USD and COP at the latest TRM. Read live from Colombia's open-data portal, nothing cached. This is the official Colombian-peso reference rate — distinct from the ECB, BCRA, BCRP and other central-bank feeds and from market mid-rates: Colombia's own legally-binding USD/COP TRM.

api.oanor.com/colombiatrm-api

Hyperliquid Perps DEX API

Live-Daten von Hyperliquid – der führenden On-Chain-Perpetual-Futures- und Spot-DEX, die ihr eigenes L1-Orderbuch betreibt – bereitgestellt über deren öffentliche Info-API als sauberes JSON, ohne Cache. Erhalten Sie jeden Perpetual-Markt mit Mark-, Oracle- und Mid-Preis, stündlichem Funding-Rate (und der annualisierten Rate), Open Interest sowohl in Basiseinheiten als auch in USD, 24h-Volumen, 24h-Änderung und maximalem Hebel (sortiert nach Volumen); rufen Sie den vollständigen Zustand eines Perpetual-Marktes nach Coin ab; listen Sie die Spot-Märkte mit Preis, 24h-Volumen und zirkulierendem Angebot auf; oder lesen Sie börsenweite Summen – Open Interest, 24h-Volumen und Marktanzahlen. Lesen Sie live von Hyperliquid, nichts gecached. Dies ist Hyperligids eigene On-Chain-Perps-Orderbuch-, Funding-Rate- und Open-Interest-Schicht – abgegrenzt von zentralisierten Börsentickern, aggregierten Derivaten-Feeds und generischen Preis-APIs: die Live-Daten des größten dezentralen Perpetuals-Venues.

api.oanor.com/hyperliquid-api

Morpho Lending API

Live DeFi-Lending-Daten von Morpho – einem führenden dezentralen Lending-Protokoll, das auf isolierten Morpho Blue-Märkten aufbaut (jeder ein einzelnes Collateral/Leih-Asset-Paar mit eigenem Liquidations-LTV und Preis-Orakel) plus kuratierten MetaMorpho-Vaults, die Einlagen auf diese Märkte verteilen. Bereitgestellt über Morphos öffentliche GraphQL-API als sauberes JSON, ohne Cache. Listen Sie die Lending-Märkte auf einer Chain auf, mit den Loan- und Collateral-Assets jedes Marktes, Supply- und Borrow-APY (brutto und netto), bereitgestellten und geliehenen USD, Auslastung und Liquidations-LTV (sortiert nach Größe); rufen Sie den vollständigen Zustand eines Marktes per ID ab; listen Sie die MetaMorpho-Vaults mit ihrem Asset, Netto-APY und Gesamt-Assets auf; oder listen Sie die Chains auf, auf denen Morpho läuft. Live von Morpho gelesen, nichts gecached. Dies ist Morphos eigene isolierte Lending-Markt-, Zinssatz- und Vault-Schicht – unterschieden von On-Chain-Explorern, DEX/Yield-Feeds und Preis-APIs: Protokollebene Lending-Geldmarkt-Daten.

api.oanor.com/morpho-api

Jupiter Solana DEX Aggregator API

Live-Daten von Jupiter – dem führenden DEX-Aggregator auf Solana – bereitgestellt über seine öffentliche API als sauberes JSON, ohne Cache. Erhalten Sie den aktuellen USD-Preis, die On-Chain-Liquidität und die 24h-Preisänderung für jeden Solana-Token-Mint (einzeln oder mehrere auf einmal); erhalten Sie die beste Swap-Route, die Jupiter zwischen zwei Token-Mints für einen bestimmten Eingabebetrag findet – den Ausgabebetrag, den Preiseffekt und die Anzahl der Routing-Hops, das Herzstück des Aggregators; oder durchsuchen Sie Solana-Token nach Symbol, Name oder Mint und erhalten Sie den Preis, die Liquidität, die Marktkapitalisierung, die Dezimalstellen und die Anzahl der Halter des besten Treffers. Live von Jupiter gelesen, nichts gecached. Dies ist Jupiters eigene Solana-Swap-Routing-, Token-Preis- und Token-Suchschicht – unterschieden von EVM-On-Chain-Explorern, anderen DEX/DeFi-Feeds und generischen Preis-APIs: die Live-Routing- und Preis-Engine von Solanas größtem Swap-Aggregator.

api.oanor.com/jupiter-api

Pendle Finance Yield API

Live DeFi-Daten von Pendle Finance – dem Protokoll für Yield-Tokenisierung – bereitgestellt über seine öffentliche API als sauberes JSON, ohne Cache. Pendle teilt einen zinstragenden Vermögenswert in einen Principal Token (PT, zum Fälligkeitsdatum 1:1 einlösbar, ein festverzinsliches Instrument) und einen Yield Token (YT, der laufende Ertrag) auf, die in einem AMM-Markt gehandelt werden, der an einem festen Datum ausläuft. Liste die aktiven Märkte auf einer Chain auf, mit Liquidität, implizitem APY (dem festen Zinssatz, den ein PT-Käufer sichert), aggregiertem und maximal geboostetem APY, Fälligkeitsdatum und PT/YT/SY-Token-Adressen (sortiert nach Liquidität); rufe die vollständigen Details eines Marktes anhand seiner Adresse ab; ordne die Märkte mit dem höchsten impliziten APY mit einer Liquiditätsschwelle; oder liste die Chains auf, auf denen Pendle läuft. Lese live von Pendle, nichts gecached. Dies ist Pendles eigene Yield-Tokenisierungs-, Fixed-Yield- und PT/YT-Markt-Schicht – unterschieden von On-Chain-Explorern, DEX-Pool-Feeds, Yield-Vault- und Preis-APIs.

api.oanor.com/pendle-api

Yearn Finance Vaults API

Live DeFi yield-vault data from Yearn Finance — the long-running yield aggregator — served from its public yDaemon API as clean JSON, no cache. Yearn vaults auto-compound strategies to earn yield on a deposited token, each reporting its TVL, net APR (after fees) and underlying strategies. List the active vaults on a chain with TVL, net APR, category and underlying token (sorted by TVL); fetch one vault's full detail by address including its strategies; rank the highest-yielding vaults by net APR with a TVL floor to exclude dust; or list the chains Yearn runs on. Read live from Yearn, nothing cached — vaults with broken legacy price oracles or shut-down/hidden status are filtered out. This is Yearn's own vault, APR and strategy layer — distinct from on-chain explorers, DEX-pool feeds and price APIs: protocol-level yield data for the original DeFi yield aggregator.

api.oanor.com/yearn-api

Curve Finance DeFi API

Live DeFi-Daten von Curve Finance – der dominierenden dezentralen Börse für Stablecoins und angebundene Vermögenswerte (StableSwap AMM) – bereitgestellt über die öffentliche API als sauberes JSON, ohne Cache. Liste alle Chains auf, auf denen Curve läuft, und die Pool-Registries auf jeder Chain; rufe die Liquiditätspools auf einer Chain/Registry ab mit dem USD-TVL jedes Pools, den zugrunde liegenden Coins und Preisen, dem Verstärkungskoeffizienten, dem virtuellen Preis und dem CRV-Gauge-APY (sortiert nach TVL); rufe die vollständigen Details eines Pools anhand seiner Adresse ab; oder lese das gesamte und das Pro-Pool-Handelsvolumen einer Chain aus. Lese live von Curve, nichts gecached. Dies ist Curves eigene StableSwap-Pool-, TVL- und Gauge-Ebene über Ethereum und 20+ L2s – abgegrenzt von On-Chain-Explorern, allgemeinen DEX-Pool-Feeds und Preis-APIs: Protokolldaten für den größten Stablecoin-AMM in DeFi.

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Ravencoin On-Chain API

Live on-chain data from the Ravencoin (RVN) blockchain — a UTXO chain purpose-built for issuing and transferring digital assets and tokens, secured by the ASIC-resistant KAW-POW proof-of-work — via the public Trezor Blockbook explorer, clean JSON and no cache. Read the chain state (best block height, difficulty, sync status and node version); fetch a block by height or hash; look up an address's RVN balance, total received and sent and transaction count; or resolve a transaction's block, value, fee and confirmations. Read live from Ravencoin, nothing stored. This is Ravencoin's own KAW-POW asset-chain UTXO ledger — distinct from the Bitcoin, Dash, Decred, Nervos and other on-chain APIs and from price feeds: the RVN network built for tokenisation.

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Dash On-Chain API

Live-On-Chain-Daten aus der Dash (DASH)-Blockchain – einer auf Zahlungen ausgerichteten Kryptowährung – über den öffentlichen Dash Insight Explorer, sauberes JSON und ohne Cache. Dash verwendet X11 Proof-of-Work plus eine zweite Ebene von besicherten Masternodes, die InstantSend (nahezu sofortige gesperrte Zahlungen) und ChainLocks ermöglichen, sowie eine On-Chain-Treasury, die Vorschläge finanziert. Lesen Sie den Chain-Status (Blockhöhe, Schwierigkeit, Peer-Verbindungen, Protokollversion und Relay-Gebühr); rufen Sie einen Block nach Höhe oder Hash ab; suchen Sie den DASH-Saldo, den Gesamtbetrag der empfangenen und gesendeten Transaktionen sowie die Anzahl der Transaktionen einer Adresse; oder lösen Sie den Block, den Wert, die Gebühr, die Anzahl der Ein-/Ausgaben und den InstantSend-Sperrstatus einer Transaktion auf. Lesen Sie live von Dash, nichts wird gespeichert. Dies ist DASHs eigenes X11-, Masternode-Tier- und InstantSend-Ledger – unterschieden von den Bitcoin-, Decred-, Ergo-, Nervos- und anderen On-Chain-APIs sowie von Preis-Feeds.

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Conflux On-Chain API

Live on-chain data from the Conflux (CFX) network — a high-throughput Layer-1 that orders blocks with the Tree-Graph DAG consensus (not a single chain) and runs two spaces: the native Core space (cfx: addresses) and an EVM-compatible eSpace. Served live from a public Conflux Core-space JSON-RPC node as clean JSON. Conflux is distinctive for its storage-collateral model and a built-in proof-of-stake interest rate. Read the chain state (chain id, current epoch, block number, latest-finalized epoch, pending-tx count and the PoS interest rate); the supply (circulating, issued, staked and storage-collateral CFX); a block (the pivot block of an epoch) by epoch number or hash; or a Core-space address's CFX balance and staked balance. Read live from Conflux, nothing cached. This is Conflux's own Tree-Graph, storage-collateral and PoS layer — distinct from the Bitcoin, Decred, Ergo, Nervos and other on-chain APIs and from price feeds.

api.oanor.com/conflux-api

Nervos CKB On-Chain API

Live on-chain data from the Nervos Common Knowledge Base (CKB) via the official Nervos explorer — clean JSON, no cache. Nervos CKB is a proof-of-work Layer-1 built on the Cell model — a generalised UTXO where every cell can hold state and code — secured by the Eaglesong hash and governed in epochs, with a native state-rent / deposit system (NervosDAO) that pays interest for locking CKB. Read the chain state (tip block, current epoch, block time, difficulty and hashrate); browse the most recent blocks with miner and reward; fetch a single block by number or hash; look up an address's CKB balance, its NervosDAO deposit and compensation, live-cell count and UDT token accounts; or resolve a transaction's block, fee and type. Read live from Nervos, nothing stored. This is Nervos CKB's own Cell-model, NervosDAO and PoW layer — distinct from the Bitcoin, Decred, Ergo and other on-chain APIs and from price feeds.

api.oanor.com/nervos-api

Central Bank of Türkiye FX API

Live official exchange-rate data for the Turkish lira (TRY) from the Central Bank of the Republic of Türkiye (TCMB) — straight from its public daily rate XML as clean JSON. Unusually, the TCMB publishes four rates per currency: forex buying, forex selling, banknote buying and banknote selling. Get all of these for every published currency against the lira, for the latest or any past business day, normalised to one unit; pull a single currency's four rates, mid and the inverse; convert an amount between any two published currencies (including TRY) at the forex mid rate; or list the quoted currencies. Read live from the TCMB, nothing cached. This is the official Turkish-lira central-bank rate, with the forex/banknote split few other feeds expose — distinct from the ECB, BCRA, BCRP, NRB and other central-bank feeds and from market mid-rates: the TCMB's own lira rates.

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Kava DeFi & USDX Money Market API

Live on-chain DeFi-Daten von der Kava-Blockchain – einer Cosmos-SDK Layer-1, deren Kern ein dezentraler Geldmarkt ist: Nutzer hinterlegen Sicherheiten, um den USDX-Stablecoin zu prägen (besicherte Schuldenpositionen, CDPs) und verleihen/leihen über den Hard-Geldmarkt, bewertet durch ein On-Chain-Preis-Orakel. Live von einem öffentlichen Kava-REST-Knoten als sauberes JSON bereitgestellt. Lesen Sie den Chain-Head (Chain-ID, Blockhöhe und -zeit); sehen Sie jeden Sicherheitentyp mit seinem Liquidationsverhältnis, Stabilitätsgebühr, Schuldenlimit und dem gesamten aktuell dagegen geprägten USDX – das Herz von Kavas Kredit-Engine; rufen Sie die On-Chain-Preis-Orakelpreise ab, die das Protokoll zur Bewertung von Sicherheiten verwendet; oder lesen Sie die zirkulierenden USDX- und KAVA-Bestände. Live von Kava gelesen, nichts zwischengespeichert. Dies ist Kavas eigene CDP-, USDX-Stablecoin- und Orakel-Schicht – unterschieden von den Cosmos Hub-, Injective-, Celestia- und anderen Cosmos-Chain-APIs sowie von Preis-Feeds.

api.oanor.com/kava-api

Ergo On-Chain & Native Token API

Live on-chain data from the Ergo (ERG) blockchain via the public Ergo Platform explorer — clean JSON, no cache. Ergo is a proof-of-work cryptocurrency built on the extended-UTXO (eUTXO) model with first-class native tokens, Sigma-protocol smart contracts and storage rent — a distinctly different design from account-based chains. Read the network head (best block height, mining difficulty, miner reward); browse the most recent blocks with their miner, size, difficulty and reward; fetch a single block by header id; look up any address's confirmed ERG balance and every native token it holds; or resolve a native token's id, name, decimals, emission amount and description. Read live from Ergo, nothing stored. This is Ergo's own extended-UTXO chain, native-token and Autolykos-PoW layer — distinct from the Bitcoin, Decred, EOS, Internet Computer and other on-chain APIs and from price feeds.

api.oanor.com/ergo-api

Nepal Rastra Bank FX API

Live official exchange-rate data for the Nepalese rupee (NPR) from Nepal Rastra Bank (NRB), the central bank of Nepal — straight from its public Foreign Exchange Rate API as clean JSON. Get the NRB's official buy and sell rate for every published currency against the rupee for the latest (or any past) day, normalised to one unit; pull a single currency's buy, sell and mid rate and the inverse; retrieve a currency's daily NRB buy/sell rate over a date range; convert an amount between any two quoted currencies (including NPR) at the NRB's mid rate; or list the NRB's quoted currencies. Read live from the NRB, nothing cached. Note the NRB quotes both a buy and a sell rate, and some currencies (such as the Indian rupee) are quoted per 100 units — every rate is also normalised to one unit for you. This is the official Nepalese-rupee central-bank rate — distinct from the ECB, BCRA, BCRP and other central-bank feeds and from market mid-rates: the NRB's own published rupee buy/sell rates.

api.oanor.com/nrb-api

Decred On-Chain & Staking API

Live on-chain data from the Decred (DCR) blockchain via the public dcrdata explorer — clean JSON, no cache. Decred is a hybrid proof-of-work / proof-of-stake cryptocurrency with on-chain governance: blocks are mined by PoW but validated by PoS tickets bought from a ticket pool, so stakeholders directly control the chain. Read the network head (best block, PoW difficulty, stake difficulty, live ticket pool); the staking layer (ticket-pool size and value, the current and next ticket price and next-price estimates); the coin supply (mined vs the 21M ultimate cap and percent issued); any block by height or hash; and any address's received, sent and unspent DCR. Read live from Decred, nothing stored. This is Decred's own hybrid PoW/PoS, ticket-staking and on-chain-governance layer — distinct from the Bitcoin, EOS, Internet Computer and other on-chain APIs and from price feeds.

api.oanor.com/decred-api

Central Bank of Peru FX & Data API

Live official data for the Peruvian sol (PEN) and the full statistics database of the Central Reserve Bank of Peru (Banco Central de Reserva del Perú, BCRP) — straight from its public series API as clean JSON. Get the latest official interbank USD/PEN exchange rate (buy, sell and mid); pull the daily interbank USD/PEN rate over any date range; convert between USD and PEN at the BCRP's interbank mid rate; or fetch any BCRP statistical series by its code — exchange rates, international reserves, interest rates, inflation, monetary aggregates and thousands more — over a date range, for direct access to the central bank's whole time-series database (join up to 10 codes at once). Read live from the BCRP, nothing cached. This is the official Peruvian-sol rate plus Peru's central-bank statistics — distinct from the ECB, BCRA, BCB and other central-bank feeds and from market mid-rates: the BCRP's own published sol rate and economic series.

api.oanor.com/bcrp-api

GeckoTerminal On-Chain DEX Pools API

Live on-chain DEX pool discovery from GeckoTerminal (CoinGecko's on-chain data product), served as clean JSON. List every supported blockchain network; see the trending liquidity pools on a network right now — the pools drawing the most attention; pull the most recently created pools on a network — freshly launched markets; read one pool's live state (base/quote token USD price, liquidity, 24h volume, price change and buy/sell transaction counts); or search pools by token name, symbol or address. Read live from GeckoTerminal, nothing cached. This is the on-chain DEX pool-discovery, trending-pool and new-pool layer for any trading, analytics or token-launch app — distinct from DEX volume-ranking feeds and from token/pair lookup APIs: this is per-network pool discovery (what is trending, what just launched) with live pool economics across 100+ networks.

api.oanor.com/geckoterminal-api

Central Bank of Argentina FX API

Live official exchange-rate data for the Argentine peso (ARS) from the Central Bank of Argentina (Banco Central de la República Argentina, BCRA) — straight from its public Estadísticas Cambiarias API as clean JSON. Get the BCRA's official quote for every published currency against the peso for the latest business day, with both the peso-per-unit rate and the currency's USD parity; pull a single currency's peso rate, USD parity and the inverse; retrieve a currency's official daily peso rate over any date range from the BCRA's own series; read the BCRA's master list of quoted currencies; or convert an amount between any two quoted currencies (including ARS) cross-computed through the peso. Read live from the BCRA, nothing cached. This is the official Argentine-peso central-bank rate — distinct from the ECB, BCB, SNB, Bank of Canada and other central-bank feeds and from market mid-rates: the BCRA's own published peso quotes.

api.oanor.com/bcra-api

Wikipedia Trends API

Live readership-trend data from the Wikimedia Pageviews API — the official measure of what the world is reading on Wikipedia and its sister projects. See the most-viewed articles on any Wikipedia language edition for a given day (the daily trending list); pull the daily or monthly pageview trend for any single article over a date range; read a whole project's total pageviews over a range as a barometer of overall traffic; or rank several articles head-to-head by total views for topic-engagement comparison. Special / namespace pages (Main Page, Search, Portal…) are filtered out by default so the trending list is real articles. Read live from Wikimedia, nothing stored — data lags about 1-2 days, so ranges default to ending two days back. This is the Wikipedia readership-trend and topic-engagement layer for any trends, research, newsroom or analytics app — distinct from Wikipedia content APIs: this is the pageview, trending and engagement signal of what people are actually reading and how it changes.

api.oanor.com/wikitrends-api

THORChain Cross-Chain Liquidity API

Live cross-chain liquidity data from THORChain — the decentralised cross-chain automated market maker (AMM) that swaps native assets (BTC, ETH, BCH, AVAX and more) across separate blockchains without wrapping or bridging, settling every trade through its native RUNE asset and continuous liquidity pools. Read straight from a public THORNode REST endpoint as clean JSON. List every liquidity pool with its RUNE and asset depth, RUNE price and USD price, pool units and status; pull one pool's full depth and pricing; read the protocol's economics — total bonded RUNE, effective security bond, reserve and bonding / liquidity APY; get the current inbound vault address, router and gas rate for every connected chain plus halt flags; or read the last observed and signed block height per connected chain, THORChain's cross-chain heartbeat. Live, no cache. This is THORChain's cross-chain AMM, liquidity-pool and vault layer — distinct from single-chain explorers and from price feeds: continuous liquidity pools settled in RUNE.

api.oanor.com/thorchain-api

National Bank of Hungary FX API

Live official exchange-rate data from the National Bank of Hungary (Magyar Nemzeti Bank, MNB), the central bank of Hungary, for the forint (HUF) — straight from the MNB's own public SOAP web service, decoded for you as clean JSON. Get the MNB's official daily rate for every published currency against the forint, normalised to one unit; pull a single currency's forint-per-unit rate and its inverse; retrieve a currency's daily MNB rate over any date range from the bank's own time-series method; or convert an amount between any two published currencies (including HUF) cross-computed through the forint. Read live from the MNB, nothing cached. This is the official Hungarian-forint central-bank rate — distinct from the ECB, SNB, BNR, NBU, HNB, NBG, NBRB and other central-bank feeds and from market mid-rates: the Magyar Nemzeti Bank's own published forint rate.

api.oanor.com/mnb-api

Nano API

Live-On-Chain-Daten aus dem Nano-Netzwerk (XNO), einer gebührenfreien, sofortigen Kryptowährung mit einer Block-Lattice-Architektur, bei der jedes Konto seine eigene Blockchain hat und Konsens durch Open Representative Voting (ORV) erreicht wird: bestätigter XNO-Saldo eines Kontos, empfangbarer Saldo, Blockanzahl und delegierter Repräsentant; die eigene Blockkette eines Kontos; Betrag, Saldo, Höhe und Bestätigung eines einzelnen Blocks; sowie die gesamten, zementierten und ungeprüften Blockzahlen des Netzwerks plus das Online-Voting-Gewicht, das es sichert.

api.oanor.com/nano-api

National Bank of Romania API

Live official reference exchange-rate data from the National Bank of Romania (BNR), the central bank of Romania, for the leu (RON): the BNR official reference rate for every published currency (normalised to one unit), a single currency's leu-per-unit rate and inverse, a currency's reference rate on a specific past date from the BNR yearly archive, and currency conversion between any two published currencies (including RON) cross-computed through the leu.

api.oanor.com/bnr-api

Internet Computer API

Live on-chain data from the Internet Computer (ICP), a blockchain that runs software as tamper-proof canisters on a network of independent subnets: the live network state (block height, running and stopped canisters, node count, number of subnets, message-execution rate), a ledger account's ICP balance and transaction count, a canister's type, controllers, name and subnet, and the subnets that shard the Internet Computer with their type, canisters, nodes and throughput.

api.oanor.com/icp-api

National Bank of Tajikistan API

Live official exchange-rate data from the National Bank of Tajikistan (NBT), the central bank of the Republic of Tajikistan, for the somoni (TJS): the NBT official rate for every published currency (normalised to one unit), a single currency's somoni-per-unit rate and inverse, a currency's official rate on a specific past date, and currency conversion between any two published currencies (including TJS) cross-computed through the somoni.

api.oanor.com/nbt-api

Zilliqa API

Live on-chain data from the Zilliqa network (ZIL), one of the first sharded public blockchains with a dual-block architecture (transaction blocks carry transfers, directory-service blocks coordinate the shards): the live chain state (number of TX and DS blocks, current TX and DS epochs, block rates, number of shards, minimum gas price), an address's ZIL balance and nonce, a transaction block's number, time, transaction count, gas and DS block, and a transaction's amount, gas, sender, recipient and receipt.

api.oanor.com/zilliqa-api

National Bank of Moldova API

Live official exchange-rate data from the National Bank of Moldova (BNM), the central bank of the Republic of Moldova, for the Moldovan leu (MDL): the BNM official rate for every published currency (normalised to one unit), a single currency's leu-per-unit rate and inverse, a currency's official rate on a specific past date, and currency conversion between any two published currencies (including MDL) cross-computed through the leu.

api.oanor.com/bnm-api

EOS API

Live on-chain data from the EOS network (EOS), a delegated-proof-of-stake blockchain with a distinctive resource model where accounts stake EOS for CPU and network bandwidth and buy RAM for state: an account's liquid EOS balance, EOS staked for CPU and network, RAM quota and usage and live resource limits; the block producers ranked by DPoS vote weight; the live chain head, last irreversible block and current producer; and any account's balance of any EOS token.

api.oanor.com/eos-api

National Bank of Kazakhstan API

Live official exchange-rate data from the National Bank of the Republic of Kazakhstan (NBK), the central bank of Kazakhstan, for the tenge (KZT) — each rate with its direction (rose or fell) and the day's change: the NBK official rate for every published currency (normalised to one unit) with the day's change and direction, a single currency's tenge-per-unit rate and inverse plus change, a currency's official rate on a specific past date, and currency conversion between any two published currencies (including KZT) cross-computed through the tenge.

api.oanor.com/nbk-api

Bitcoin Stats API

Live Bitcoin On-Chain-Ökonomie und Netzwerkaktivitätsstatistiken, basierend auf dem offenen blockchain.com-Datensatz – die Makro-On-Chain-Ebene, keine rohen Adress- oder Mempool-Abfragen: eine Live-Netzwerkmomentaufnahme (24h Transaktionsanzahl und USD-Volumen, Hashrate, Marktpreis und -kapitalisierung, insgesamt geschürfte Versorgung, Einnahmen der Miner), die historische Zeitreihe jeder kuratierten On-Chain-Metrik (aktive Adressen, Transaktionsvolumen, UTXO-Set-Größe, Mempool-Größe, Miner-Einnahmen, Gebühren und mehr), der Katalog verfügbarer Metriken und der Ausgabestatus von Bitcoin (insgesamt geschürft, Anteil am 21M-Limit, aktuelle Blockbelohnung und geschätzte nächste Halbierung).

api.oanor.com/bitcoinstats-api

Bank of Israel API

Live official exchange-rate data from the Bank of Israel (BOI), the central bank of Israel, for the new shekel (ILS) — each rate with the day's percentage change: the BOI official representative rate for every published currency (normalised to one unit), a single currency's shekel-per-unit rate and inverse plus daily change, the currencies ranked by daily change against the shekel (biggest gainers and losers), and currency conversion between any two published currencies (including ILS) cross-computed through the shekel.

api.oanor.com/boi-api

Filecoin API

Live on-chain data from the Filecoin network (FIL), the decentralized storage blockchain where miners are storage providers that pledge real disk capacity: an address's FIL balance, actor type and message count — and, for a storage provider, its raw and quality-adjusted storage power and sector size; storage providers ranked by power with each one's capacity, blocks mined and rewards; a tipset (Filecoin's block) with its height, time, block count and messages; and the chain height, total network storage power and number of active storage providers.

api.oanor.com/filecoin-api

Central Bank of Azerbaijan API

Live official exchange-rate data from the Central Bank of the Republic of Azerbaijan (CBAR), the central bank of Azerbaijan, for the Azerbaijani manat (AZN) — uniquely also publishing official bank metal prices: the CBAR official rate for every published currency (normalised to one unit), a single currency's manat-per-unit rate and inverse, the official price of gold, silver, platinum and palladium per troy ounce in manat, and currency conversion between any two published currencies (including AZN) cross-computed through the manat.

api.oanor.com/cbar-api

Stacks API

Live on-chain data from the Stacks network (STX), a Bitcoin layer that settles to Bitcoin and uses Proof of Transfer (PoX) — STX holders stack tokens to secure the chain and earn BTC: an address's available and locked (stacked) STX, totals sent/received and miner rewards; a block's height, hash, transaction count and the Bitcoin burn block it anchors to; the live Proof-of-Transfer stacking state (current reward cycle, STX stacked, share of supply locked, minimum threshold); and the chain tip, anchored Bitcoin block height and total STX supply.

api.oanor.com/stacks-api

Central Bank of Uzbekistan API

Live official exchange-rate data from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan (CBU), the central bank of Uzbekistan, for the Uzbek soum (UZS) — one of the widest official rate lists of any central bank (over 70 currencies), each with its daily change: the CBU official rate for every published currency (normalised to one unit) with the day's change, a single currency's soum-per-unit rate and inverse plus daily change, a currency's official rate on a specific past date, and currency conversion between any two published currencies (including UZS) cross-computed through the soum.

api.oanor.com/cbu-api

Bitcoin Mining API

Live Bitcoin Mining und Hashrate-Analysen, basierend auf dem offenen mempool.space-Datensatz – die Mining-Ebene, nicht Adress- oder Mempool-Daten: das Mining-Pool-Dominanz-Ranking nach Anteil der abgebauten Blöcke über einen Zeitraum, die aktuelle Netzwerk-Hashrate und -Schwierigkeit sowie deren Verlauf, die Historie der Schwierigkeitsanpassungen mit der prozentualen Änderung jedes Retargets und die Block-Belohnungs-Ökonomie über die letzten N Blöcke (Gesamt- und Durchschnittsbelohnung, Gebühren und Transaktionen).

api.oanor.com/mining-api

Injective API

Live on-chain exchange data from the Injective network (INJ), a layer-1 blockchain with a fully on-chain central-limit order book for spot and derivative trading: the on-chain spot markets with ticker, status, fees and tokens; the perpetual and futures markets with their live mark price, oracle, margin ratios and fees; a spot market's live on-chain order book (best bid/ask, mid, spread and depth, decoded to human prices); and single-market details.

api.oanor.com/injective-api

National Bank of Belarus API

Live official exchange-rate data from the National Bank of the Republic of Belarus (NBRB), the central bank of Belarus, for the Belarusian rouble (BYN): the NBRB official rate for every published currency (normalised to one unit), a single currency's rouble-per-unit rate and inverse, the daily time series of a currency's official rate over a full date range, and currency conversion between any two published currencies (including BYN) cross-computed through the rouble at NBRB rates.

api.oanor.com/nbrb-api

Celestia API

Live-On-Chain-Daten aus dem Celestia-Netzwerk (TIA), der ersten modularen Data-Availability-Blockchain, einer Proof-of-Stake-Chain, die durch delegiertes Staking gesichert wird: der flüssige TIA-Saldo einer Adresse, insgesamt delegierte (gestakte) TIA und ausstehende Staking-Belohnungen; der aktive Validator-Set, sortiert nach Stimmkraft, mit dem gestakten TIA, der Provision und dem Status jedes Validators; die Höhe, Zeit, der Vorschlagende und die Transaktionsanzahl eines Blocks; und die Live-Netzwerkökonomie – Tip-Höhe, gesamtes TIA-Angebot, gebundenes TIA und Staking-Verhältnis.

api.oanor.com/celestia-api

National Bank of Georgia API

Live official exchange-rate data from the National Bank of Georgia (NBG), the central bank of Georgia, for the lari (GEL) — uniquely including each rate's daily change: the NBG official rate for every published currency (normalised to one unit) with the day's change, a single currency's lari-per-unit rate and inverse plus daily change, a currency's official rate on a specific past date, and currency conversion between any two published currencies (including GEL) cross-computed through the lari at NBG rates.

api.oanor.com/nbg-api

VeChain API

Live on-chain data from the VeChainThor network (VET), an enterprise-focused layer-1 blockchain with a dual-token model (VET stores value, VTHO pays for gas): an address's VET balance and VTHO energy; a transaction's origin, clauses, total VET value, gas used, VTHO paid and revert status; a block's number, id, timestamp, gas limit and used, Proof-of-Authority beneficiary and transaction count; and the live network tip.

api.oanor.com/vechain-api

LeetCode API

Live-Daten von LeetCode, der größten Coding-Interview- und Competitive-Programming-Community: das Coding-Profil eines Mitglieds (globales Ranking, Reputation, Land, gelöste Probleme aufgeteilt nach einfach/mittel/schwer, gesamte Aufrufe und Abzeichen), ihr Wettbewerbsstatus (Contest-Bewertung, globales Ranking, besuchte Contests, oberster Prozentsatz), ihre Aktivität (aktuelle Lösungsserie, gesamte aktive Tage, Aufrufe im letzten Jahr) und LeetCode's tägliche Coding-Challenge (heutiges Problem, Schwierigkeit, Akzeptanzrate und Themen-Tags).

api.oanor.com/leetcode-api

Croatian National Bank API

Live official exchange-rate data from the Croatian National Bank (Hrvatska narodna banka, HNB), the central bank of Croatia, against the euro — uniquely with three rates per currency (buying, selling and middle): the official rate for every published currency, a single currency's buying/selling/middle rate plus the inverse, a currency's official rate on a specific past date, and currency conversion between any two published currencies (including the euro) cross-computed through the euro at HNB middle rates.

api.oanor.com/hnb-api

Dogecoin API

Live on-chain data from the Dogecoin network (DOGE), the original meme cryptocurrency, a proof-of-work UTXO chain with 1-minute blocks: an address's confirmed DOGE balance, total received and sent, transaction count and unconfirmed balance; a transaction's total value, fee, size, input/output counts and confirmation status; a block's height, hash, timestamp, transaction count, total value, fees and size; and the live network state — tip height and hash, recommended fee rates and unconfirmed transaction count.

api.oanor.com/dogecoin-api

Discogs API

Live-Daten von Discogs, der größten Community-basierten Datenbank und Marktplatz für Musikveröffentlichungen: Durchsuchen Sie die gesamte Datenbank nach Text und Typ (Release, Künstler, Label, Master), ein Release mit seinen Künstlern, Jahr, Genres, Stilen, Labels und Formaten sowie das Signal der Sammlergemeinschaft (wie viele haben es, wollen es, die durchschnittliche Bewertung und Exemplare zum Verkauf), ein Künstlerprofil mit Aliasen und Mitgliedern, das kanonische Master-Release, das alle Editionen zusammenfasst, und ein Labelprofil mit übergeordneten und Unterlabels.

api.oanor.com/discogs-api

National Bank of Ukraine API

Live official exchange-rate data from the National Bank of Ukraine (NBU), the central bank of Ukraine, for the hryvnia (UAH): the NBU official daily rate for every one of 45-plus currencies, a single currency's rate (hryvnia-per-unit and inverse), the daily time series of a currency's official rate over a date range and currency conversion between any two currencies (including UAH) cross-computed through the hryvnia at NBU rates.

api.oanor.com/nbu-api

Magic Eden API

Live Solana NFT-Marktplatzdaten von Magic Eden, dem größten NFT-Marktplatz auf Solana – eine Marktplatz-Orderbuch- und Handelsfeed-Schicht, kein Floor-Price-Aggregator: Live-Collection-Marktstatistiken (Floor-Preis in SOL, Anzahl der Listings, durchschnittlicher Verkaufspreis in 24h, Gesamtvolumen aller Zeiten), das Live-Orderbuch der zum Verkauf stehenden Token (SOL-Angebotspreis, Verkäufer, Token-Mint, Seltenheitsrang) und der Live-Handelsfeed (Käufe, Listings, Gebote, Delistings mit Preis, Käufer, Verkäufer, On-Chain-Signatur und Zeit).

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Fandom API

Live-Community-Daten von Fandom (ehemals Wikia), dem weltweit größten Netzwerk von Fan-betriebenen Wikis: Profil und Größe einer Community (Seiten, Artikel, Bearbeitungen, Bilder, Benutzer, aktive Benutzer, Administratoren), Volltext-Artikelsuche, Einzelseitendetails (URL, Länge, Kategorien, letzte Bearbeitung) und der Live-Aktivitätsfeed der letzten Änderungen eines Wikis – für jede Fandom-Community nach Namen (minecraft, marvel, starwars, pokemon und Zehntausende mehr).

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Riksbank API

Live monetary and exchange-rate data from Sveriges Riksbank, the world's oldest central bank, for the Swedish krona (SEK), via its public SWEA API. Get the Riksbank's current policy rate (styrränta) — the rate that steers the Swedish economy — with its date. Read the krona's exchange rate against any of 40-plus currencies, the official daily krona fixing, both as krona-per-unit and the inverse. Pull the daily time series of any Riksbank series, an FX pair or the policy rate, over a date range. List every currency the Riksbank publishes a krona rate for. Live, no key, nothing stored. Distinct from the ECB, SNB, Bank of Canada, Norges Bank, NBP, CNB, BCB and CBR feeds and from market mid-rates — this is the Riksbank's own krona policy rate and official exchange-rate fixing. Perfect for FX, treasury and analytics apps.

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Litecoin API

Live on-chain data from the Litecoin network (LTC), the long-running silver-to-Bitcoin's-gold proof-of-work UTXO chain with 2.5-minute blocks and Scrypt mining, via the public litecoinspace.org explorer. Like Bitcoin, Litecoin is UTXO-based. Resolve any address's confirmed LTC balance, the total it has ever received and sent, its transaction count and any unconfirmed mempool balance. Look up a transaction's fee, size, input and output counts, total output value and confirmation status. Read a block's height, hash, timestamp, transaction count, size and difficulty. Get the live chain state — the tip height, the recommended fee rates, the mempool size and fees, and the next difficulty adjustment. Live, no key, nothing stored. Distinct from the Bitcoin, Kaspa, XRP Ledger, Cardano, Hedera, Cosmos, Sui, NEAR, MultiversX, Starknet, Solana and EVM on-chain APIs and from price feeds — this is Litecoin's UTXO address state, transactions, blocks and fees. Perfect for wallets, explorers and payments apps.

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PieFed API

Live-Community-, Beitrags- und Benutzerdaten von PieFed, einer Open-Source-Threadiverse-Plattform – einem föderierten Reddit-ähnlichen Link-Aggregator im Fediverse – über die öffentliche API der Hauptinstanz piefed.social. PieFed ist in Communities organisiert, die Benutzer abonnieren, in denen sie Links und Diskussionen posten, die andere hoch- oder runterwählen. Listen Sie die Communities der Plattform mit ihren Abonnenten-, Beitrags- und Kommentarzahlen auf. Holen Sie sich den Feed der Beiträge mit Titel, Link, Bewertung, Stimmen- und Kommentarzahlen, Autor und Community. Lesen Sie einen einzelnen Beitrag vollständig. Lesen Sie das Profil eines Mitglieds mit seinen Beitrags- und Kommentarzahlen sowie dem Beitrittsdatum. Live, kein Key, nichts wird gespeichert; um die Ergebnisse jugendfrei zu halten, werden NSFW-Beiträge und -Communities aus den Feeds herausgefiltert. Unterscheidet sich von Lemmy-, Mbin- und anderen Aggregator-APIs – dies ist die PieFed-Plattform, ihre Communities, Beiträge und Mitglieder. Perfekt für Social-Reader-, Fediverse- und Community-Apps.

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Manifold API

Live-Prognosemärkte und Prognostikerdaten von Manifold, der größten Spielgeld-Prognosebörse und Prognose-Community, über seine öffentliche API. Auf Manifold kann jeder einen Markt erstellen und jeder handelt mit Mana, dem Spielgeld der Plattform, sodass der Preis jedes Marktes eine Crowd-sourced Wahrscheinlichkeit ist und jeder Händler eine Erfolgsbilanz hat. Durchsuchen Sie Märkte und erhalten Sie die Frage jedes Marktes, die aktuelle Wahrscheinlichkeit, das Mana-Volumen, die Anzahl der eindeutigen Wettenden, die Liquidität und den Ersteller. Lesen Sie einen Markt vollständig mit seiner Beschreibung und Schließzeit. Sehen Sie die Top-Inhaber eines Marktes – wer in welche Richtung prognostiziert und wie viel Mana sie investiert haben. Lesen Sie das Profil eines Prognostikers: sein Mana-Guthaben, den Gesamtgewinn und wie viele Märkte er erstellt hat. Live, kein Key, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von Echtgeld-Prognosemärkten und Sportquoten-APIs – dies sind Manifolds Community-Märkte, ihre Crowd-Wahrscheinlichkeiten und ihre Prognostiker. Perfekt für Prognose-, Handelssignal-, Forschungs- und Community-Apps.

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Starknet API

Live on-chain data from Starknet, the Ethereum Layer 2 zk-rollup built on the Cairo VM and STARK proofs, via a public Starknet JSON-RPC node. Starknet has no externally-owned accounts: every account is a smart contract with native account abstraction, and fees are paid in STRK or ETH. Resolve an address's transaction nonce, the account contract class it runs and its STRK and ETH balances, read straight from the fee-token contracts. Get a block's number, hash, status, timestamp, sequencer and transaction count. Look up any transaction with its type, finality and execution status, the address that sent it and the actual fee paid. Read the live chain state — the chain id, the JSON-RPC spec version, the latest block and whether the node is syncing. Live, no key, nothing stored. Distinct from the XRP Ledger, Stellar, TRON, Aptos, Algorand, Tezos, Cardano, Hedera, Kaspa, Cosmos, Sui, NEAR, MultiversX, Solana and EVM on-chain APIs and from price feeds — this is Starknet's Cairo-account state, balances, blocks and transactions. Perfect for wallets, explorers and analytics apps.

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Danbooru API

Live-Post-, Tag- und Ranking-Daten von Danbooru, dem großen Community-Anime-Kunst-Imageboard, über seine öffentliche API. Danbooru basiert auf einer tiefen Tag-Taxonomie – jedes Bild ist nach Künstler, Charakter, Urheberrecht (der Quellserie) und allgemeinen Deskriptoren getaggt. Durchsuche Bilder nach Tags und erhalte für jeden Post dessen Punktzahl, Favoritenanzahl, Bewertung, Abmessungen und seine aufgeteilten Tag-Sets. Lies einen einzelnen Post vollständig. Durchsuche die Tag-Datenbank selbst und erhalte für jeden Tag die Post-Anzahl und Kategorie – die Metadaten, die die Booru-Suche antreiben. Erhalte die meist-favorisierten Posts eines bestimmten Tages, die trendenden Kunstwerke der Seite. Live, kein Key, nichts gespeichert; um die Ergebnisse jugendfrei zu halten, werden nur allgemein- und sensibel-bewertete Posts zurückgegeben. Unterscheidet sich von 4chan und anderen Imageboard-APIs – dies ist Danboorus getaggte Kunst-Datenbank und ihre Rankings. Perfekt für Kunst-Entdeckungs-, Tagging- und Community-Apps.

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Polymarket API

Live-Prädiktionsmarktdaten von Polymarket, dem größten Echtgeld-Prädiktionsmarkt, über seine öffentliche Gamma-API. Auf Polymarket handeln Menschen Anteile am Ausgang realer Ereignisse, daher ist der Preis jedes Marktes eine live, geldgestützte Wahrscheinlichkeit. Erhalten Sie die aktivsten Märkte, jeweils mit ihren Ergebnissen und deren implizierten Wahrscheinlichkeiten, dem besten Geld- und Briefkurs, dem gehandelten Volumen und der Liquidität. Lesen Sie einen Markt vollständig, einschließlich seiner Beschreibung und seines Auflösungsdatums. Rufen Sie die größten Events ab – ein Event gruppiert verwandte Märkte, wie eine Meisterschaft mit einem Markt pro Team – mit ihrem Gesamtvolumen und der Anzahl der Märkte. Erhalten Sie ein Event mit jedem Untermarkt und seiner aktuellen Wahrscheinlichkeit, das gesamte Feld auf einen Blick. Live, kein Key, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von Sportwetten-Quoten- und Preis-Feed-APIs – dies sind Polymarkets geldgestützte Ereigniswahrscheinlichkeiten und seine Märkte. Perfekt für Prognose-, Handelssignal-, Nachrichten- und Analyse-Apps.

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MultiversX API

Live on-chain data from the MultiversX network (EGLD), a high-throughput Layer 1 built on adaptive state sharding, via its public REST API. MultiversX has three execution shards plus a metachain and a native fungible-token standard, ESDT. Resolve an address's EGLD balance, its nonce, the shard it lives on, its human-readable herotag username if it has one, and the contract that owns it. Read the ESDT tokens an account holds, each decimal-adjusted with its identifier, ticker and name. Get EGLD's live monetary picture — total and circulating supply, the amount staked and the staking ratio, the price and market cap, and the staking APR. Read the live chain state — the shard count, total blocks, accounts and transactions, the current epoch and the round refresh rate. Live, no key, nothing stored. Distinct from the XRP Ledger, Stellar, TRON, Aptos, Algorand, Tezos, Cardano, Hedera, Kaspa, Cosmos, Sui, NEAR, Solana and EVM on-chain APIs and from price feeds — this is MultiversX account state, ESDT holdings, EGLD economics and sharded chain stats. Perfect for wallets, explorers and analytics apps.

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ScoreSaber API

Live-Spieler-, Ergebnis- und Ranglistendaten von ScoreSaber, der globalen Bestenliste für Beat Saber, das VR-Rhythmusspiel, über seine öffentliche API. ScoreSaber reiht Zehntausende von Spielern weltweit nach Leistungspunkten (pp). Rufen Sie das vollständige Profil eines Spielers ab – seine pp, seinen globalen und nationalen Rang, sein Land und seine Ergebnisstatistiken: Gesamtpunktzahl, gewertete Spiele und durchschnittliche gewertete Genauigkeit. Rufen Sie die Spiele eines Spielers ab, jeweils mit Song und Ersteller, der Schwierigkeit und Sternebewertung der Map, den verdienten pp, der Genauigkeit, dem Full-Combo-Flag und dem verwendeten Headset. Erhalten Sie die besten Spieler der Welt oder gefiltert nach einem Land. Lesen Sie die globalen Zahlen von ScoreSaber – die Gesamtzahl der gewerteten Spieler und den aktuellen Weltranglistenersten. Live, kein API-Key, nichts gespeichert. Anders als andere Gaming- und Social-Profil-APIs – dies ist das pp-Ranking von ScoreSaber und seine Spieler. Perfekt für Bestenlisten-, E-Sport- und Gaming-Community-Apps.

api.oanor.com/scoresaber-api

KuCoin API

Live-Spot-Marktdaten von KuCoin, einer der größten Krypto-Börsen und dem bekanntesten Ort für Altcoins, über seine öffentliche API. KuCoin listet über tausend Handelspaare, daher ist sein Markenzeichen die Breite. Holen Sie sich eine vollständige 24-Stunden-Momentaufnahme eines Paares: letzter Preis, bestes Gebot und Brief, Hoch, Tief, die 24-Stunden-Änderung in Preis und Prozent, das Basis- und Kurswertvolumen, den 24-Stunden-Durchschnittspreis sowie die Taker- und Maker-Gebühr. Rufen Sie das gesamte Board ab – jedes KuCoin-Paar in einem Aufruf mit seinem letzten Preis und der 24-Stunden-Änderung. Holen Sie sich die Spitze des Orderbuchs mit dem Spread. Lesen Sie OHLCV-Kerzen in jedem Intervall. Live, kein Key, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von Coinbase, Bitstamp, OKX, Gate.io, Bitfinex, Gemini, Kraken und Bybit Venue-APIs und von aggregierten Feeds – dies ist KuCoins eigener Ticker, vollständiges Paar-Board, Orderbuch und Kerzen. Perfekt für Trading-, Charting- und Marktdaten-Apps.

api.oanor.com/kucoin-api

TETR.IO API

Live-Spieler-, Ranglisten- und Rekorddaten von TETR.IO, dem massiv populären kompetitiven Online-Tetris-Spiel, über seine öffentliche API. TETR.IO ist ein Multiplayer-Ranglistenspiel mit Millionen von Spielern. Rufen Sie das Profil eines Spielers zusammen mit seinem TETRA LEAGUE-Rang ab – seinem Level (XP), gespielten und gewonnenen Spielen, Land und Supporter-Status, plus seinem Liga-Rangbuchstaben, seiner TR-Bewertung, seiner globalen Platzierung und den kompetitiven Statistiken, die einen Tetris-Spieler definieren: Angriffe pro Minute, Stücke pro Sekunde und Versus-Punktzahl. Rufen Sie die persönlichen Bestleistungen eines Spielers in den beiden Solomodi ab, die 40-Lines-Sprintzeit und die Blitz-Punktzahl, jeweils mit globalem Rang. Rufen Sie die Spitze der TETRA LEAGUE ab – die bestplatzierten Spieler der Welt. Lesen Sie TETR.IOs Live-Globalzahlen – Gesamtkonten, Ranglistenspieler, aufgestellte Rekorde und gespielte Spiele. Live, kein Key, nichts gespeichert. Anders als andere Gaming- und Social-Profile-APIs – dies ist die TETR.IO TETRA LEAGUE und ihre Spieler. Perfekt für Bestenlisten-, E-Sport-, Gaming-Community- und Statistik-Apps.

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NEAR Protocol API

Live on-chain data from the NEAR Protocol (NEAR), a sharded proof-of-stake Layer 1 known for its human-readable named accounts and its access-key permission model, via a public NEAR RPC endpoint. On NEAR an account is a name like "aurora" or "example.near", not a hash, and each account authorises actions through access keys that are either full-access or function-call-scoped. Resolve an account's NEAR balance, the portion locked for staking, its storage usage and whether it holds a deployed contract. Read the account's access keys with each key's permission — full access, or a function-call key with its allowance, the contract it may call and the methods it is limited to. Get the current validator set ranked by stake, with each validator's blocks produced versus expected. Read the live chain state — the chain id, protocol version, latest block height, gas price, validator count and total stake. Live, no key, nothing stored. Distinct from the XRP Ledger, Stellar, TRON, Aptos, Algorand, Tezos, Cardano, Hedera, Kaspa, Cosmos, Sui, Solana and EVM on-chain APIs and from price feeds — this is NEAR's named-account state, access keys, staking validators and chain economics. Perfect for wallets, explorers and analytics apps.

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Sui API

Live on-chain data from Sui (SUI), the high-throughput Layer 1 from Mysten Labs built on the Move language and an object-centric model, via a public Sui full-node JSON-RPC endpoint. Unlike account- or UTXO-based chains, on Sui everything an address owns is a typed Move object. Resolve an address's SUI balance together with every coin type it holds and how many distinct coins it owns. Read any coin type's metadata — its name, symbol, decimals and description — and its total on-chain supply. List the Move objects an address owns, each with its object id and fully-qualified type, the native unit of Sui ownership. Read the live chain state — the chain identifier, the current epoch, the latest checkpoint, the total transaction-block count, the reference gas price and the active validator count. Live, no key, nothing stored. Distinct from the XRP Ledger, Stellar, TRON, Aptos, Algorand, Tezos, Cardano, Hedera, Kaspa, Cosmos, Solana and EVM on-chain APIs and from price feeds — this is Sui's object-model account state, coins, owned objects and chain economics. Perfect for wallets, explorers and analytics apps.

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Launchpad API

Live-Projekt-, Personen- und Release-Daten von Launchpad, der Open-Source-Kollaborationsplattform von Canonical und der Heimat von Ubuntu, über seine öffentliche REST-API. Launchpad ist aufgebaut um Free-Software-Projekte, die Teams, die sie pflegen, und die Personen in diesen Teams. Holen Sie sich das Profil eines Projekts – seinen Titel und seine Zusammenfassung, die Homepage, die Lizenzen, unter denen es veröffentlicht wird, wann es registriert wurde und ob es Bugs, Antworten und Übersetzungen auf Launchpad verfolgt. Lösen Sie jeden Launchpad-Namen zu einer Person oder einem Team auf, mit seinem Anzeigenamen, ob es ein Team ist, wann es beigetreten ist und seiner Selbstbeschreibung. Rufen Sie die Mitgliedschaft eines Teams ab – die Personen und Unterteams, die eine Open-Source-Community bilden. Holen Sie sich die veröffentlichten Versionen eines Projekts mit ihren Daten. Live, kein Key, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von GitHub, GitLab, Codeberg und SourceForge Forge-APIs – dies ist Launchpads Projektregister, seine Teams und seine Personen. Perfekt für Open-Source-Verzeichnis-, Paketierungs-, Release-Tracking- und Entwickler-Community-Apps.

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Swissquote FX API

Live real-time foreign-exchange and precious-metal quotes from Swissquote, the Swiss bank and broker, via its public BBO (best-bid-offer) price feed. Unlike a central bank's once-a-day reference fixing, this is a live dealing feed: for any currency pair it returns the current bid and ask with the spread, aggregated to the tightest available price across Swissquote's platforms. Get a pair's best bid, ask, mid and spread right now. Pull the full tiered breakdown — every platform and spread profile with its own bid, ask and spread, the data a broker uses to price clients. Convert any amount at the live mid rate. Get live gold, silver, platinum and palladium quotes against the dollar in one call. Live, no key, nothing stored. Distinct from central-bank and ECB daily-fixing FX APIs and from crypto feeds — this is a live broker bid/ask feed with real dealing spreads. Perfect for trading, pricing, remittance and treasury apps.

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Cosmos Hub API

Live on-chain data from the Cosmos Hub (ATOM), the flagship Cosmos-SDK / Tendermint chain and the hub of the inter-blockchain-communication ecosystem. The Cosmos Hub is a proof-of-stake chain built around validators and delegation. Resolve an address's liquid ATOM balance together with everything it has delegated, the validators it stakes to and its total staked amount. Read a validator's full state — its moniker and website, its voting power in ATOM, its commission rate and cap, whether it is bonded or jailed, and its self-described identity. Get the active validator set ranked by voting power. Read the live chain economics — the bonded and unbonded ATOM, the bonded ratio, the total ATOM supply, the current annual staking inflation, the community-pool balance and the active validator count. Live, no key, nothing stored. Distinct from the XRP Ledger, Stellar, TRON, Aptos, Algorand, Tezos, Cardano, Hedera, Kaspa, Solana and EVM on-chain APIs and from price feeds — this is Cosmos Hub account state, delegation, validators and staking economics. Perfect for wallets, explorers, staking dashboards and analytics apps.

api.oanor.com/cosmos-api

SourceForge API

Live project, release and download data from SourceForge, the original open-source software forge and download host. Unlike a git forge, SourceForge is built around distributing release binaries to the world, so its signature data is who downloads what, from where. Get a project's profile — its name, summary, status, creation date, homepage, the categories it is filed under and its developer count. Pull the download statistics for a date range — the total, the daily series and the breakdown by operating system. See where in the world a project is downloaded, the per-country download counts that no git forge exposes. Get the project's best current release with its file, version, size and date, plus the recommended download for Windows, macOS and Linux. Live, no key, nothing stored. Distinct from GitHub, GitLab and Codeberg git-forge APIs and from package registries — this is SourceForge's project directory and its global download analytics. Perfect for software-directory, release-tracking, download-analytics and developer apps.

api.oanor.com/sourceforge-api

OFR Financial Stress API

Live financial-stability data from the U.S. Office of Financial Research, the federal body created after 2008 to measure systemic risk, via its public Financial Stress Index (FSI). The OFR FSI is a daily, market-based index of stress in the global financial system: a positive value means above-average stress, zero is the historical norm and negative means calm. Get the latest headline index with its day-over-day change. Decompose it into the five kinds of stress it tracks — credit, equity valuation, funding, safe-assets/flight-to-safety and volatility — to see which channel is driving stress. Split it by where the stress sits, the United States versus other advanced economies. Pull the daily time series of the headline or any component back two decades. Live, no key, nothing stored. Distinct from rate, FX, central-bank and stock-index APIs — this is a single, official, daily measure of how stressed the financial system is and why. Perfect for macro, risk, trading and analytics apps.

api.oanor.com/ofr-api

Kaspa API

Live on-chain data from Kaspa (KAS), the fastest proof-of-work Layer 1, via the public api.kaspa.org indexer. Kaspa is not a linear blockchain but a blockDAG running the GHOSTDAG protocol, mined with kHeavyHash at one-or-more blocks per second, so its native state is the UTXO and its native measure of progress is the DAA score. Resolve any address's KAS balance and lifetime transaction count. Pull the unspent outputs an address holds, each with its amount, the transaction that created it, its DAA score and whether it is a coinbase. Read the live blockDAG state — block and header counts, the virtual DAA score, the difficulty, the tip count and pruning point — plus the network hashrate and the circulating-versus-max KAS supply with the share already mined. Look up any transaction with its acceptance status, accepting-block blue score, mass and outputs. Live, no key, nothing stored. Distinct from the XRP Ledger, Stellar, TRON, Aptos, Algorand, Tezos, Cardano, Hedera, Solana and EVM on-chain APIs and from price feeds — this is Kaspa's blockDAG state, UTXO holdings, address balances and transactions. Perfect for wallets, explorers, mining and analytics apps.

api.oanor.com/kaspa-api

Open Collective API

Live-Funding-Transparenzdaten von Open Collective, der Plattform, auf der Open-Source-Projekte, gegenseitige Hilfsgruppen und Communities offen Geld sammeln und ausgeben. Jedes Kollektiv zeigt seine echten Finanzen: Rufen Sie das Profil eines Projekts mit seinem aktuellen Kontostand, dem insgesamt eingenommenen Betrag, der Anzahl der Beitragszahler und Unterstützer, der Währung und dem Startdatum ab. Rufen Sie die Personen und Organisationen ab, die es finanzieren, jeweils mit dem Gesamtbetrag, den sie gespendet haben, und seit wann. Lesen Sie den Live-Geldfluss – jeden Beitrag und jede Zahlung mit Typ, Betrag, Beschreibung, Gegenpartei und Zeitpunkt. Sehen Sie, was ein Kollektiv auszahlt – jede Ausgabe mit Betrag, Zahlungsempfänger, Typ und Genehmigungsstatus. Live, kein Key, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von GitHub-, Entwickler- und Social-Profile-APIs – dies ist die Geldseite einer Community: Wer finanziert sie, was hält sie und wie gibt sie aus. Perfekt für Open-Source-Finanzierungs-, Sponsoring-, Transparenz-, Community- und Analyse-Apps.

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Fed SOMA Bilanz-API

Live-Daten zur Bilanz der Federal Reserve — dem System Open Market Account (SOMA) — über die öffentliche Markt-API der Federal Reserve Bank of New York. SOMA ist das Portfolio aus Treasury-Wertpapieren, Agenturanleihen und Agency MBS, das die Fed hält, die Aktivseite der wichtigsten Zentralbankbilanz der Welt, die in QE wächst und in QT schrumpft. Holen Sie sich die neueste wöchentliche Momentaufnahme — Gesamtbestände und die Aufschlüsselung nach Bills, Notes und Bonds, TIPS, FRNs, Agency MBS, CMBS und Agenturanleihen. Ziehen Sie die wöchentliche Zeitreihe über zwei Jahrzehnte, um jede Runde quantitativer Lockerung und Straffung zu sehen. Lesen Sie die tatsächlichen Einzelposten-Wertpapiere, die die Fed besitzt — jede CUSIP mit ihrem Sicherheitstyp, Fälligkeit, Kupon, Nennwertbestand und Anteil am ausstehenden Volumen. Gruppieren Sie die Treasury-Bestände nach Restlaufzeit, dem Profil, das das Tempo des Runoffs bestimmt. Live, kein Key, nichts gespeichert. Abgegrenzt von Geldmarkt-Referenzzins-, Devisenkurs-, Zentralbankpolitik- und Aktienindex-APIs — dies ist die Größe, Zusammensetzung und Fälligkeit des tatsächlichen Wertpapierportfolios der Fed. Perfekt für Zins-, Makro-, Fixed-Income- und Analyse-Apps.

api.oanor.com/fedsoma-api

Hedera API

Live-On-Chain-Daten aus dem Hedera-Netzwerk (HBAR), dem öffentlichen Enterprise-Ledger, das auf Hashgraph-Konsens basiert, über den öffentlichen Hedera Mirror Node. Hedera identifiziert jedes Konto, jeden Token und jeden Vertrag durch eine shard.realm.num-ID wie 0.0.2 – nicht durch eine Hash-Adresse – und diese API spricht diese native Form. Rufen Sie den gesamten Zustand eines Kontos ab: HBAR-Guthaben, den Node oder das Konto, an das es staked, ob es Belohnungen ablehnt und seine ausstehende Belohnung, seine Auto-Renew- und Token-Association-Einstellungen, Memo und EVM-Nonce. Erhalten Sie die HTS-Token, die ein Konto hält, jeweils dezimalbereinigt mit Token-ID und Freeze/KYC-Status. Lesen Sie die Details jedes HTS-Tokens – Name, Symbol, Dezimalstellen, Gesamt- und Maximalangebot, Treasury-Konto und ob es sich um einen fungiblen Token oder eine NFT-Sammlung handelt. Erhalten Sie das aktive HBAR-Angebot, freigegeben und insgesamt. Live, kein Key, nichts gespeichert. Abgegrenzt von den XRP Ledger-, Stellar-, TRON-, Aptos-, Algorand-, Tezos-, Cardano-, Solana- und EVM-On-Chain-APIs sowie von Preis-Feeds – dies ist Hedera-Kontostatus, Staking, HTS-Token-Bestände, Token-Details und HBAR-Angebot. Perfekt für Wallets, Explorer, Treasury, HTS-Token- und Analyse-Apps.

api.oanor.com/hedera-api

Bybit API

Live derivatives and spot market data from Bybit, one of the largest crypto-derivatives exchanges, straight from its public v5 API. Built for perpetual swaps: the ticker returns a contract's last, mark and index price together, the 24-hour change, high, low, volume and turnover, the live open interest in contracts and in USD, and the current funding rate with the next funding time — a whole perp in one call. The funding endpoint returns the historical funding-rate series, the recurring payments that anchor a perp to spot. The openinterest endpoint returns the open-interest time series, the best gauge of leverage building or unwinding. The kline endpoint returns OHLCV candles at any interval. Linear (USDT) perps, inverse (coin) perps and spot are all reachable via the category parameter. Live, no key, nothing stored. Distinct from Coinbase, Bitstamp, OKX, Gate.io, Bitfinex and Gemini venue APIs and from aggregated derivatives feeds — this is Bybit's own ticker, funding history, open interest and candles. Perfect for trading, charting, derivatives-analytics and risk apps.

api.oanor.com/bybit-api

Codewars API

Live profile, ranking and challenge data from Codewars, the competitive-programming community where developers level up by solving "kata". Get a member's whole standing — honor points, overall rank as a Codewars kyu/dan grade with its score, the per-language ranks they hold, their clan, their global leaderboard position and how many kata they have completed and authored. Pull the paginated list of kata a member has solved with the languages they used, the kata a member has created with rank and popularity, or any code challenge in full — its category, difficulty, tags, available languages and community stats (total completed, attempts, stars and vote score). Live, no key, nothing stored. Distinct from Codeforces, GitHub and Stack Exchange APIs — this is the Codewars honor, kyu-rank, clan, leaderboard and kata-challenge graph. Perfect for developer leaderboards, coding-community, gamification, portfolio and recruiting apps.

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CBR Russia FX API

Live official exchange rates from the Central Bank of Russia (Bank of Russia) — the daily fixing the regulator publishes for the rouble (RUB) against 50+ currencies. Unlike euro- or dollar-based feeds, this is the rouble's own official reference board: every currency with the bank's nominal, the official RUB value, the previous-day value and the day-over-day change in absolute and percentage terms. Get the whole board with per-unit RUB values, one currency's official fixing in full, an official CBR cross rate between any two currencies via the rouble, or a ranking of the biggest daily gainers and losers against the rouble. Live, no key, nothing stored. Distinct from the ECB, SNB, Bank of Canada, Norges Bank, NBP, CNB and BCB feeds and from market mid-rates — this is the Central Bank of Russia's official rouble fixing with day-over-day deltas and official cross rates. Perfect for FX, treasury, accounting, remittance and analytics apps.

api.oanor.com/cbr-api

Cardano API

Live on-chain data from the Cardano blockchain (ADA) via the public Koios indexer. Resolve a stake account's whole state — total ADA controlled, UTxO balance, the stake pool it delegates to, its DRep governance vote, lifetime and withdrawable staking rewards, and registration status. Fetch the native tokens and NFTs a stake account holds, with policy id, decoded asset name, fingerprint and decimal-adjusted quantity. Read a stake pool's live economics — ticker, active and live stake, live saturation, margin, fixed cost, pledge, blocks minted and delegator count. Get the live chain tip and current-epoch active stake, transaction count and fees. Live, no key, nothing stored. Distinct from the XRP Ledger, Stellar, TRON, Aptos, Algorand, Tezos, EVM and Solana on-chain APIs and from price feeds — this is Cardano stake-account state, delegation, native-asset holdings, stake-pool economics and epoch health. Perfect for wallets, explorers, staking dashboards, delegation tools, NFT and analytics apps.

api.oanor.com/cardano-api

Gemini Exchange API

Live-Marktdaten von Gemini, der US-regulierten Krypto-Börse, die von den Winklevoss-Zwillingen gegründet wurde, direkt von der öffentlichen API bereitgestellt – kein API-Key, nichts gecached. Der Ticker-Endpunkt gibt einen Snapshot eines Paares zurück – Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs, bestes Gebot und Briefkurs sowie die prozentuale Veränderung in 24 Stunden – plus Geminis charakteristisches hourly_changes-Array, die letzten 24 Stundenkurse, mit dem Sie aus einem einzigen Aufruf eine Intraday-Sparkline zeichnen können. Der Prices-Endpunkt gibt jedes Gemini-Paar in einem Aufruf mit seinem Preis und der 24-Stunden-Änderung zurück – die gesamte Übersicht auf einmal. Der Orderbook-Endpunkt gibt die Spitze des Orderbuchs mit dem Spread zurück. Der Trades-Endpunkt gibt das Live-Trade-Tape zurück, die letzten ausgeführten Trades mit Preis, Menge, Seite und Zeit. Alles sind Live-Venue-Daten von Gemini von einer regulierten US-Börse, nichts gespeichert. Dies ist der Gemini-Preis, die Intraday-Historie und das Tape-Layer für jede Handels-, Charting- oder Marktdaten-App. Abgegrenzt von Coinbase, Bitstamp, OKX, Gate.io und Kraken Venue-APIs und von aggregierten Feeds – dies ist Geminis eigenes Orderbuch, Tape und stündliche Preishistorie. 4 Endpunkte, kein API-Key auf unserer Seite, Echtzeit.

api.oanor.com/gemini-api

Tezos (XTZ) On-Chain API

Live on-chain data from the Tezos blockchain (XTZ), a self-amending liquid-proof-of-stake Layer 1, served from the public TzKT indexer API — no key, nothing cached. The account endpoint returns any address's state: its XTZ balance, account type, the baker it delegates to, its staked balance, transaction count and first-activity date. The tokens endpoint returns the FA1.2 and FA2 token balances an address holds, with the token contract, symbol and decoded amount. The operations endpoint returns the account's most recent transactions with the counterparty, amount, status and time. The network endpoint returns the live chain state: the head block level, the current cycle, the active protocol and the total XTZ supply. Everything is read live from TzKT, nothing stored. This is the Tezos on-chain layer for any wallet, explorer, baking, NFT or analytics app. Distinct from the XRP Ledger, Stellar, TRON, Aptos, Algorand, EVM and Solana on-chain APIs and from price feeds — this is Tezos account state, delegation, token balances, operations and ledger health. 4 endpoints, no key on our side.

api.oanor.com/tezos-api

US Treasury Auctions API

Live results and schedule of US Treasury debt auctions, served from the US Treasury's FiscalData API — no key, nothing cached. Every Treasury bill, note, bond, TIPS and FRN is sold at auction, and the results are the market's clearest read on demand for US government debt. The auctions endpoint returns the most recent auctions — bills, notes, bonds and more — each with its CUSIP, security type and term, auction and issue dates and offering amount. The results endpoint returns the recently completed auctions with the numbers that matter: the high yield or discount rate, the bid-to-cover ratio (how many dollars were bid for each dollar offered — the headline demand gauge, around 2.5 for a healthy 20-year bond), the interest rate and the price. The security endpoint returns the full detail of one auctioned security by its CUSIP. Everything is the Treasury's own published auction data, live, nothing stored. This is the Treasury-auction layer for any fixed-income, rates, macro or research app. Distinct from debt-level and yield-curve APIs — this is the auction calendar and results: what the Treasury sold, at what yield, and how strong the demand was. 3 endpoints, no key on our side.

api.oanor.com/treasuryauctions-api

Gate.io Exchange API

Live market data from Gate.io, one of the largest crypto exchanges by listed assets, served from its public v4 API — no key, nothing cached. Gate.io lists thousands of trading pairs, far more than mainstream venues, so it is where new and long-tail altcoins trade. The ticker endpoint returns a pair's snapshot: last price, best bid and ask, 24-hour change percentage, base and quote volume and 24-hour high/low. The tickers endpoint returns every one of Gate.io's roughly 2,200 pairs in one call, sortable by 24-hour change or volume — a sweep of the whole altcoin market. The candles endpoint returns OHLC candlesticks at an interval you choose, from ten seconds to one month. The currency endpoint is Gate.io's distinctive piece: for any coin it returns the deposit and withdrawal status across every blockchain it supports — whether deposits and withdrawals are enabled, on which chains, and whether the asset is delisted or trade-disabled — the operational data a wallet or exchange integration needs before moving funds. Everything is Gate.io's live venue data, nothing stored. Distinct from Coinbase, Bitstamp, OKX and Kraken venue APIs — this is Gate.io's deep altcoin order flow and its per-chain deposit/withdrawal status. 4 endpoints, no key on our side, real-time.

api.oanor.com/gateio-api

IPO-Kalender-API

Die Live-Pipeline von Börsengängen des US-Aktienmarktes, bereitgestellt aus dem öffentlichen IPO-Kalender von Nasdaq – kein API-Key, nichts zwischengespeichert. Dies ist der Deal-Flow von Unternehmen, die an die Börse gehen, die Daten, die IPO-Investoren und -Händler beobachten. Der Endpunkt „priced“ gibt die IPOs zurück, die gerade bepreist wurden und den Handel aufgenommen haben, jeweils mit Ticker, Unternehmen, Börse, Angebotspreis, angebotenen Aktien, Preisdatum und Gesamtvolumen. Der Endpunkt „upcoming“ gibt die IPOs zurück, die voraussichtlich bald bepreist werden, mit ihrer Preisspanne und dem erwarteten Datum – die kurzfristige Pipeline. Der Endpunkt „filed“ gibt Unternehmen zurück, die kürzlich einen Börsengang angemeldet haben, das früheste Signal einer bevorstehenden Notierung. Der Endpunkt „calendar“ gibt den gesamten Monat in einem Aufruf zurück – bepreist, anstehend und angemeldet – mit Zählungen. Jeder Monat im Archiv kann angefordert werden, und ohne Angabe eines Monats wird der aktuelle zurückgegeben. Alles ist live von Nasdaq, nichts wird gespeichert. Dies ist die IPO-Pipeline-Schicht für jede Handels-, Investment-, Screening- oder Finanz-App. Abgrenzung zu Aktienkurs- und Gewinn-APIs – dies ist der Kalender von Unternehmen, die auf den Markt kommen: bepreiste, anstehende und frisch angemeldete Angebote. 4 Endpunkte, kein API-Key auf unserer Seite.

api.oanor.com/ipo-api

OKX Exchange API

Live market data from OKX, one of the largest crypto exchanges, across both spot and perpetual markets, served straight from its public v5 API — no key, nothing cached. The ticker endpoint returns any instrument's snapshot — last price, best bid and ask, 24-hour open/high/low, volume and the 24-hour percentage change — for a spot pair like BTC-USDT or a perpetual swap like BTC-USDT-SWAP. The tickers endpoint returns every instrument of a type (spot, swap or futures) in one call, sortable by 24-hour change or volume. The candles endpoint returns OHLC candles at a bar you choose, from one minute to one month. The funding endpoint returns the funding rate of any perpetual swap — the periodic payment between longs and shorts — with the rate annualised to an APR and the next funding time, the signal perpetual-futures traders watch. Everything is OKX's live venue data, nothing stored. This is the OKX price, perpetual-funding and candle layer for any trading, charting, derivatives or market-data app. Distinct from Coinbase, Bitstamp, Binance and Kraken venue APIs and from aggregated feeds — this is OKX's own spot and perpetual order flow and its per-contract funding rates. 4 endpoints, no key on our side, real-time.

api.oanor.com/okx-api

BIS Effective Exchange Rates (Currency Strength) API

How strong each currency is on a trade-weighted basis, served live from the Bank for International Settlements' open statistics API — no key, nothing cached. An effective exchange rate (EER) measures a currency against a basket of its trading partners' currencies, not just one pair — it is the single best gauge of whether a currency is broadly strengthening or weakening. The BIS publishes nominal and real (inflation-adjusted) EER indices for 64 economies, against a broad (64-economy) or narrow (27-economy) basket, all on a base of 100. The rankings endpoint returns every economy's current EER index, ranked, so you can see the world's strongest and weakest currencies at a glance. The country endpoint returns one economy's EER index with its history and its 12-month change. The movers endpoint ranks the biggest currency gainers and losers over the past year — who has appreciated and who has depreciated most. Everything is the BIS's own compiled data, live, nothing stored; figures are monthly. This is the trade-weighted currency-strength layer for any forex, macro, trade or research app. Distinct from bilateral FX-rate and central-bank APIs — this is effective exchange rates: real and nominal trade-weighted currency strength, from the BIS. 3 endpoints, no key on our side.

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Algorand (ALGO) On-Chain API

Live on-chain data from the Algorand blockchain (ALGO), a fast carbon-negative pure-proof-of-stake Layer 1, served straight from the public AlgoNode indexer and algod APIs — no key, nothing cached. The account endpoint returns any address's state: its ALGO balance, participation status (online/offline for staking), pending rewards, the Algorand Standard Assets (ASAs) it holds with their amounts, and how many apps it has created. The asset endpoint returns the on-chain registry entry for any ASA — its name, unit, decimals, total supply, creator and URL, so you can resolve USDC, USDt and thousands of tokens. The transactions endpoint returns the account's most recent transactions with the type, counterparty, amount, fee, round and time. The network endpoint returns the live chain state: the last round, the round time, and the total and online ALGO supply. Everything is read live from AlgoNode, nothing stored. This is the Algorand on-chain layer for any wallet, explorer, payments, DeFi or analytics app. Distinct from the XRP Ledger, Stellar, TRON, Aptos, EVM and Solana on-chain APIs and from price feeds — this is Algorand account state, ASA holdings, asset registry, transactions and ledger health. 4 endpoints, no key on our side.

api.oanor.com/algorand-api

BIS Central Bank Policy Rates API

The headline interest rate of every major central bank in the world, side by side, served live from the Bank for International Settlements' open statistics API — no key, nothing cached. The BIS compiles the official policy rate for around 40 monetary authorities — the Federal Reserve, the ECB, the Bank of England, the Bank of Japan and dozens more — onto one consistent monthly series. The policy-rates endpoint returns the current rate for every central bank in a single call, ranked from highest to lowest, so you can see the whole global rate landscape at a glance: in mid-2026 Türkiye near 37% at the top and the US Federal Reserve around 3.6%. The country endpoint returns one central bank's policy rate with its full history and its latest move. The changes endpoint compares each bank's two most recent readings and reports who has hiked, who has cut and who is on hold, with the size of the move — the global rate-cycle dashboard. Everything is the BIS's own compiled data, live, nothing stored; rates are monthly. This is the global monetary-policy layer for any macro, fixed-income, forex or research app. Distinct from single-central-bank APIs — this is every central bank's policy rate in one place, from the BIS. 3 endpoints, no key on our side.

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Aptos (APT) On-Chain API

Live-On-Chain-Daten von der Aptos-Blockchain (APT), einer hochdurchsatzfähigen Move-basierten Layer 1, direkt von der offiziellen öffentlichen Aptos-Fullnode-REST-API bereitgestellt – kein Key, nichts gecached. Der Account-Endpunkt gibt den Zustand einer beliebigen Adresse zurück: ihre Sequenznummer, den Authentifizierungs-Key, den APT-Saldo und wie viele On-Chain-Ressourcen sie hält. Der Balance-Endpunkt gibt den Saldo von APT oder einer beliebigen Coin oder eines fungiblen Assets für eine Adresse zurück und verarbeitet sowohl den klassischen Coin-Standard als auch den neueren Fungible-Asset-Standard in einem Aufruf. Der Resources-Endpunkt listet die Move-Ressourcentypen auf, die ein Account hält – seine Coins, Stores, Staking- und Moduldaten – die strukturelle Ansicht dessen, was sich an einer Adresse befindet. Der Transactions-Endpunkt gibt die letzten Transaktionen des Accounts mit Version, Hash, Entry-Funktion, Erfolgsflag, verbrauchtem Gas und Zeit zurück. Der Network-Endpunkt gibt den Live-Chain-Status zurück: Chain-ID, die neueste Ledger-Version und Blockhöhe, die Epoche und den Ledger-Zeitstempel. Alles wird live von der Fullnode gelesen, nichts gespeichert. Dies ist die Aptos-On-Chain-Schicht für jede Wallet, Explorer, Zahlungen, Gaming- oder Analyse-App. Abgrenzung zu den XRP Ledger-, Stellar-, TRON-, EVM- und Solana-On-Chain-APIs sowie zu Preis-Feeds – dies ist der Aptos-Account-Status, Salden, Move-Ressourcen, Transaktionen und Ledger-Health. 5 Endpunkte, kein Key auf unserer Seite.

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Radio Browser API

Live-Zugriff auf das weltweit größte, von der Community kuratierte Verzeichnis von Internetradiosendern, bereitgestellt über die offene Radio Browser API — kein API-Key, nichts gecached. Fast 58.000 Sender werden von Hörern eingereicht, getaggt und bewertet, und Klicks werden verfolgt, sodass das Verzeichnis echte Engagement-Signale enthält. Der Such-Endpunkt findet Sender nach Name, Tag, Land oder Sprache, jeweils mit Stream-URL, Homepage, Favicon, Codec und Bitrate, Tags, Land sowie deren Stimmen- und Klickzahlen. Der Top-Endpunkt gibt die Trending-Sender zurück — die am meisten bewerteten oder am meisten geklickten gerade jetzt — die aktuellen Favoriten der Community. Der Tag-Endpunkt gibt die Sender für ein Genre- oder Themen-Tag (Jazz, News, Lofi) zurück, den Hashtag-Feed des Radios. Der Stats-Endpunkt gibt die Live-Gesamtzahlen des Verzeichnisses zurück: wie viele Sender, Tags, Sprachen und Länder es enthält und wie viele Klicks in der letzten Stunde und am letzten Tag stattgefunden haben. Alles ist live von Radio Browser, nichts wird gespeichert. Dies ist die Internetradio-Entdeckungsschicht für jede Musik-, Player-, Streaming- oder Media-App. Abgrenzung zu On-Demand-Musik-APIs — dies ist das live, von der Community bewertete Verzeichnis von Radiostreams. 4 Endpunkte, kein API-Key auf unserer Seite.

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Bitfinex Exchange API

Live-Marktdaten von Bitfinex, einer der am längsten laufenden Krypto-Börsen, direkt von der öffentlichen v2 API bereitgestellt – kein API-Key, nichts gecached. Bitfinex ist vor allem für zwei Dinge bekannt, die dies als sauberes JSON bereitstellt: tiefe Spot-Orderbücher und einen Peer-to-Peer-Finanzierungsmarkt (Margin-Lending), den nur wenige APIs abdecken. Der Ticker-Endpunkt gibt einen Schnappschuss eines Handelspaares zurück: bestes Gebot und Briefkurs, letzter Preis, 24-Stunden-Änderung und -Prozentsatz, Volumen, Hoch und Tief – BTC/USD nahe 63.000 $. Der Funding-Endpunkt gibt den Kreditmarkt einer Währung zurück: die Flash Return Rate, die besten Gebots- und Briefkurse für Kredite mit ihren Laufzeiten und den annualisierten Tagessatz als APR – so können Sie sehen, was die Kreditvergabe von US-Dollar oder BTC auf Bitfinex derzeit einbringt, etwa 14 % APR für USD. Der Tickers-Endpunkt gibt die gesamte Börse in einem Aufruf zurück, entweder jedes Handelspaar oder jede Funding-Währung. Der Trades-Endpunkt gibt das Live-Trade-Band zurück – die zuletzt ausgeführten Trades mit Preis, Menge, Seite und Zeit. Alles sind Live-Daten von Bitfinex, nichts gespeichert. Dies ist die Bitfinex-Preis-, Funding-Rate- und Tape-Ebene für jede Handels-, Kredit-, Chart- oder Marktdaten-App. Unterscheidet sich von Coinbase-, Binance- und Kraken-Börsen-APIs und aggregierten Feeds – dies ist Bitfinex' eigenes Orderbuch, seine Margin-Funding-Raten und sein Tape. 4 Endpunkte, kein API-Key auf unserer Seite, Echtzeit.

api.oanor.com/bitfinex-api

US Treasury Rates of Exchange API

The official US government foreign-exchange rates, served live from the US Treasury's FiscalData API — no key, nothing cached. These are the rates the federal government uses to convert foreign-currency balances into US dollars for reporting, and US companies use them for tax and compliance; they are published every quarter for around 168 currencies and go back two decades. The rates endpoint returns the whole quarterly set — every country and currency with its rate to one US dollar (the euro near 0.87, the yen near 159) — and accepts a date to pull any past quarter. The currency endpoint returns one currency's official rate with its history quarter by quarter, looked up by ISO code, country or currency name. The convert endpoint turns an amount from any currency into any other, crossed through the US dollar at the official Treasury rate. Everything is the Treasury's own published data, live, nothing stored; rates are quarterly and authoritative for accounting, not a live market quote. This is the official FX layer for any accounting, tax-compliance, treasury, government-contracting or historical-FX app. Distinct from central-bank and market FX APIs — this is the US Treasury's quarterly reporting rates of exchange. 4 endpoints, no key on our side.

api.oanor.com/treasuryfx-api

TRON (TRX) On-Chain API

Live on-chain data from the TRON blockchain (TRX), the network that settles the largest share of the world's USDT (Tether) transfers, served straight from TRON's public TronGrid API — no key, nothing cached. The account endpoint returns any address's state: its TRX balance, when the account was created, and its holdings of the major TRC20 stablecoins and tokens (USDT, USDC, USDD and more) decoded to real amounts. The transfers endpoint returns the account's most recent TRC20 token transfers — the raw USDT flow that makes TRON the backbone of crypto payments — each with the counterparty, token, amount, direction and time. The transactions endpoint returns the account's recent system transactions with the type, result, block and time. The network endpoint returns the live state of the chain: the latest block, its timestamp, the producing super-representative and the block's transaction count. Everything is read live from TronGrid, nothing stored. This is the TRON on-chain layer for any wallet, explorer, payments, stablecoin or analytics app. Distinct from the XRP Ledger, Stellar, EVM and Solana on-chain APIs and from price feeds — this is TRON account state, TRC20/USDT transfers, transactions and block production. 4 endpoints, no key on our side.

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Wattpad API

Live-Daten von Wattpad, der weltweit größten sozialen Plattform für Geschichtenerzählen, auf der Autoren serielle Fiktion veröffentlichen und Millionen von Lesern folgen, abstimmen und kommentieren, direkt von Wattpads öffentlicher API bereitgestellt – kein API-Key, nichts gecached. Der Such-Endpunkt findet Geschichten nach Stichwort, jede mit ihren Lese-, Abstimmungs- und Kommentarzahlen, Teileanzahl, Vollständigkeits- und Reifegrad-Flags, Tags und Autor – eine beliebte Drachen-Romanze erzielt Hunderttausende von Aufrufen. Der Story-Endpunkt gibt eine Geschichte vollständig zurück: ihre Beschreibung, Cover, die Engagement-Zahlen, die Anzahl der Teile, Sprache, Tags und den Autor mit seiner Follower-Anzahl. Der User-Endpunkt gibt das Profil eines Autors zurück: seine Follower- und Following-Anzahl, die Anzahl der veröffentlichten Geschichten, seine Biografie und seinen Standort – Wattpads eigener Account hat zig Millionen Follower. Der User-Stories-Endpunkt gibt die veröffentlichten Geschichten eines Autors mit den jeweiligen Statistiken zurück. Alles ist live von Wattpad, nichts wird gespeichert. Dies ist die soziale Schicht für Web-Fiktion für jede Lese-, Entdeckungs-, Schreib-Community- oder Empfehlungs-App. Abgegrenzt von Mainstream-Social- und Buchkatalog-APIs – dies sind Wattpads Geschichten, ihr Engagement und ihre Autoren. 4 Endpunkte, kein API-Key auf unserer Seite.

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Swiss National Bank (SNB) FX & Rates API

Live official Swiss monetary data, served straight from the Swiss National Bank's open data portal — no key, nothing cached. The Swiss franc is one of the world's premier safe-haven and reserve currencies, and this exposes the SNB's own published numbers as clean JSON. The rates endpoint returns the SNB foreign-exchange fixing — the monthly-average value in francs of around 25 world currencies (the euro fixed near 0.92 francs in mid-2026), each normalised to the franc value of a single unit. The currency endpoint returns one currency's franc rate with its recent history. The policy-rate endpoint returns the SNB policy rate, the headline interest rate the Swiss National Bank sets to steer the economy, with its history. The saron endpoint returns SARON, the Swiss Average Rate Overnight — the franc benchmark that replaced CHF LIBOR and underpins Swiss financial contracts — with its recent path. Everything is the central bank's own published data, live, nothing stored; figures are monthly. This is the Swiss franc rates-and-FX layer for any forex, treasury, payments or macro app exposed to Switzerland. Distinct from the ECB, Fed, Bank of Canada, Norges Bank, Bank of England, Brazil, Poland and Czech central-bank APIs — this is the franc, the SNB policy rate and SARON. 5 endpoints, no key on our side.

api.oanor.com/snb-api

Stellar (XLM) On-Chain API

Live on-chain data from the Stellar network, the open blockchain for payments and asset issuance behind the lumen (XLM), served straight from Stellar's public Horizon API — no key, nothing cached. The account endpoint returns any address's full wallet: its XLM balance and every issued asset it holds — Stellar is the home of anchored stablecoins like USDC, so a wallet shows native lumens alongside its tokens, each with the asset code, issuer and balance — plus the account sequence, sub-entry count and home domain. The payments endpoint returns the account's most recent payments in and out, each with the counterparty, asset, amount and time. The transactions endpoint returns the account's recent transactions with the ledger, fee, operation count, success flag and memo. The network endpoint returns the live state of the network itself: the latest ledger, the base fee and the fee percentiles and ledger capacity that tell you how congested the network is. Everything is read live from Horizon, nothing stored. This is the Stellar on-chain layer for any wallet, anchor, exchange, payments or analytics app. Distinct from the XRP Ledger, EVM and Solana on-chain APIs and from price feeds — this is Stellar account state, multi-asset balances, payments and network health. 4 endpoints, no key on our side.

api.oanor.com/stellar-api

Coub API

Live-Looping-Video-Daten von Coub, der sozialen Plattform, die auf kurzen, nahtlos loopenden Videoclips basiert, direkt von Coubs öffentlicher API bereitgestellt – kein API-Key, nichts gecached. Der Explore-Endpoint gibt den Trending-Feed zurück (steigende, heiße oder zufällige Coubs auf der gesamten Website), jeweils mit Titel, View-, Like- und Recoub-Zahlen, Dauer, Kanal und Tags sowie gebrauchsfertigen Loop-Vorschaubild-URLs in verschiedenen Größen. Der Tag-Endpoint gibt die neuesten Coubs für einen Tag zurück – Katzen, Gaming, Musik – den Hashtag-Feed von Coub. Der Channel-Endpoint gibt das Profil eines Erstellers zurück (Titel, Follower- und Recoub-Zahlen) zusammen mit seinen neuesten Coubs. Jeder Clip wird bereinigt zurückgegeben: die Watch-URL, der Channel-Handle, die menschlichen Tags und mehrere Vorschaubild-Größen. Alles live von Coub, nichts gespeichert. Dies ist die Looping-Video-Entdeckungsschicht für jeden Feed, Meme, Moodboard, Embed oder jede soziale App. Unterscheidet sich von YouTube, Vimeo, Dailymotion und anderen Video-APIs – dies sind Coubs Looping-Clips nach Trend, Tag und Kanal. 3 Endpoints, kein API-Key auf unserer Seite.

api.oanor.com/coub-api

Czech National Bank (CNB) FX API

Live official Czech foreign-exchange fixing, served straight from the Czech National Bank's open API — no key, nothing cached. The CNB declares one official rate per currency every working day. The rates endpoint returns the whole daily fixing — around 30 world currencies against the koruna (CZK), each with the country, the unit amount it is quoted per and the rate — and accepts a date so you can pull the official fixing for any past working day. The currency endpoint returns one currency's rate, normalised to the koruna value of a single unit, for the latest day or a chosen date — the US dollar fixed around 21 koruna in mid-2026. The convert endpoint turns an amount from any currency into any other, crossed through the koruna at the official fixing, on the latest day or a historical date. The history endpoint returns a currency's official rate over the last several working days. Everything is the central bank's own published fixing, live, nothing stored. This is the Czech koruna FX layer for any forex, payments, e-commerce, accounting or treasury app operating in Czechia and Central Europe — and a clean source of historical FX by date. Distinct from the ECB, Fed, Bank of Canada, Norges Bank, Bank of England, Brazil and Poland central-bank APIs — this is the koruna and the CNB daily fixing, queryable by date. 5 endpoints, no key on our side.

api.oanor.com/cnb-api

XRP Ledger (XRPL) API

Live on-chain data from the XRP Ledger (XRPL), the decentralized blockchain behind XRP, served straight from public XRPL nodes by JSON-RPC — no key, nothing cached. The account endpoint returns any address's core state: its XRP balance, transaction sequence, the number of objects it owns, and its account flags and domain — the genesis-era account rHb9CJAWyB4rj91VRWn96DkukG4bwdtyTh holds tens of thousands of XRP. The balances endpoint returns the full wallet: the XRP balance plus every issued-currency trustline (token or stablecoin) the account holds, with the issuer, currency and amount, decoding hex currency codes to readable tickers. The transactions endpoint returns the account's most recent ledger activity — payments, DEX offers, trustline changes — each with its hash, type, amount, fee, result and time. The server endpoint returns the state of the ledger itself: the latest validated ledger index and age, the base and per-object XRP reserves, the current fee and the node software version — the network health a wallet or explorer needs. Everything is read live from the XRPL, nothing stored. This is the XRP Ledger on-chain layer for any wallet, explorer, exchange, payments or analytics app. Distinct from EVM and Solana on-chain APIs and from price feeds — this is XRPL account state, token balances, transactions and ledger health. 4 endpoints, no key on our side.

api.oanor.com/xrpl-api

Flickr Photos API

Live public photo streams from Flickr, the original photo-sharing community, served from Flickr's open public feeds — no key, nothing cached. Flickr has hosted billions of photos from photographers, museums and agencies for two decades. The recent endpoint returns the newest public photos uploaded across all of Flickr right now, each with its title, photographer, capture and publish dates, tags and ready-to-use image URLs at several sizes. The tag endpoint returns the newest public photos for one or more tags — sunset, wildlife, street — the hashtag feed of Flickr, with a match-any or match-all mode. The user endpoint returns a photographer's most recent public photostream by their Flickr ID; institutions like NASA on The Commons publish here. Every photo comes back cleaned up: the photographer name pulled out of the raw author field, machine tags filtered away from human tags, and the static image URL expanded into square, small, medium and large variants plus a link to the photo page. Everything is live from Flickr's public feeds, nothing stored. This is the Flickr photo-discovery layer for any gallery, wallpaper, photography, moodboard or social app. Distinct from Pixelfed and mainstream social-network APIs — this is Flickr's public photo stream by recency, tag and user. Feeds return the 20 most recent public photos per query. 3 endpoints, no key on our side.

api.oanor.com/flickr-api

Narodowy Bank Polski (Polen) FX & Gold API

Live offizielle polnische Devisen- und Golddaten, direkt aus der offenen API der Nationalbank Polens – kein API-Key, nichts gecached. Der rates-Endpunkt gibt den täglichen NBP-Fixing zurück: den offiziellen Mittelkurs jeder Weltwährung gegenüber dem Zloty (PLN), Tabelle A für die gängigen Währungen und Tabelle B für die exotischen, mit Bulletinnummer und Datum. Der currency-Endpunkt gibt den Mittelkurs einer Währung, ihren Geld- und Briefkurs aus der Handelstabelle sowie ihre jüngste Historie zurück – der US-Dollar lag Mitte 2026 bei etwa 3,69 Zloty. Der bidask-Endpunkt gibt die vollständige Handelstabelle (Tabelle C) zurück: jede Währung mit Kauf- und Verkaufskurs sowie der Spanne dazwischen. Der gold-Endpunkt gibt den NBP-Bilanzpreis für Gold zurück – ein Gramm Feingold in Zloty – mit jüngster Historie, etwa 509 Zloty pro Gramm. Der convert-Endpunkt wandelt einen Betrag von einer beliebigen Währung in eine andere um, gekreuzt über den Zloty zum offiziellen Fixing, sodass Sie USD in EUR oder JPY in PLN mit einem Aufruf umrechnen können. Alles sind die eigenen veröffentlichten Daten der Zentralbank, live, nichts gespeichert. Dies ist die polnische Zloty-FX-und-Gold-Schicht für jede Forex-, Zahlungs-, E-Commerce- oder Treasury-Anwendung, die in Polen und Mitteleuropa operiert. Abgrenzung zu den APIs der EZB, Fed, Bank of Canada, Norges Bank, Bank of England und brasilianischen Zentralbank – dies ist der Zloty, seine Geld-/Brief-Handelstabelle und der NBP-Goldpreis. 6 Endpunkte, kein API-Key auf unserer Seite.

api.oanor.com/nbp-api

Bitstamp Exchange API

Live-Marktdaten direkt von Bitstamps öffentlicher API – einer der ältesten und etabliertesten Krypto-Börsen, gegründet 2011 und stark in EUR- und GBP-Paaren neben USD, bereitgestellt als sauberes JSON ohne Key und ohne Caching. Der Markets-Endpunkt listet jedes Handelspaar mit seinen Dezimalstellen, der Mindestordergröße und dem Handelsstatus auf. Der Ticker-Endpunkt gibt eine vollständige Momentaufnahme eines Paares zurück: letzten Preis, bestes Gebot und Brief, 24-Stunden-Eröffnungs-, Höchst- und Tiefstkurs, den VWAP, die 24-Stunden-Prozentänderung und das Basisvolumen – BTC/USD bei etwa 63.300 $ und BTC/EUR bei etwa 54.900 €. Der Tickers-Endpunkt gibt diese Momentaufnahme für jedes Paar an der Börse in einem einzigen Aufruf zurück, den gesamten Bitstamp-Markt auf einmal, sortierbar nach 24-Stunden-Änderung oder Volumen. Der Orderbook-Endpunkt gibt die Spitze des Orderbuchs mit dem Spread zurück. Der Trades-Endpunkt gibt das Live-Trade-Band zurück – die letzten ausgeführten Trades mit Preis, Menge, Seite und Zeit – die rohe Marktaktivität, die aggregierte Preisfeeds wegwerfen. Der OHLC-Endpunkt gibt Kerzen in einem von Ihnen gewählten Schritt zurück, von einer Minute bis zu drei Tagen. Alles sind Live-Venue-Daten von Bitstamp, nichts wird gespeichert. Dies ist die Bitstamp-Preis-, Band- und Liquiditätsschicht für jede Handels-, Charting-, Arbitrage- oder Marktdaten-App. Unterscheidet sich von Coinbase-, Binance- und Kraken-Venue-APIs und von aggregierten Feeds – dies ist Bitstamps eigenes Orderbuch, Trade-Band und EUR/GBP-Märkte. 6 Endpunkte, kein Key auf unserer Seite, Echtzeit.

api.oanor.com/bitstamp-api

Habbo Hotel API

Live-Spielerprofile von Habbo, der langlebigen virtuellen Welt-Social-Plattform, direkt von Habbos offizieller öffentlicher API bereitgestellt – kein API-Key, nichts gecached. Habbo ist seit zwei Jahrzehnten eine der größten virtuellen Welten für Teenager, aufgebaut um Avatare, Abzeichen, Gruppen und von Spielern gebaute Räume. Der User-Endpunkt gibt das öffentliche Profil eines Spielers zurück: seine Avatar-Figur, seinen Motto, Online-Status, Beitrittsdatum und letztes Online-Datum, Level und Gesamterfahrung sowie seine handverlesenen Vorzeige-Abzeichen – zum Beispiel Puhekupla, ein Mitglied seit 2009. Der Profile-Endpunkt gibt das vollständige soziale Netzwerk zurück, das der Spieler öffentlich gemacht hat: seine Gruppen, seine von Spielern gebauten Räume sowie seine Freundes- und Abzeichenanzahlen. Der Badges-Endpunkt gibt jedes Abzeichen zurück, das der Spieler verdient hat, mit Code, Name und Beschreibung – engagierte Sammler sammeln Hunderte. Der Avatar-Endpunkt verwandelt die Figurenzeichenfolge eines Spielers in gebrauchsfertige Avatar-Bild-URLs in verschiedenen Größen und Winkeln, direkt von Habbos Imaging-Dienst. Jedes Hotel wird unterstützt – das internationale .com sowie die brasilianischen, deutschen, spanischen, finnischen, französischen, italienischen, niederländischen und türkischen Hotels. Alles live von Habbo, nichts gespeichert. Dies ist die soziale Schicht von Habbo für jede Fan-Seite, Abzeichen-Tracker, Community-Tool oder Bot. Abgrenzung zu Mainstream-Social-Network-APIs – dies ist die virtuelle Welt von Habbo: Avatare, Abzeichen, Gruppen und Räume. 5 Endpunkte, kein API-Key auf unserer Seite.

api.oanor.com/habbo-api

Banco Central do Brasil API

Live offizielle brasilianische Währungs- und Devisendaten, direkt aus den offenen SGS- und PTAX-APIs der Zentralbank von Brasilien – kein API-Key, nichts gecached. Brasilien ist die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas und einer der ertragreichsten großen Märkte, und diese API stellt die wichtigsten Kennzahlen als sauberes JSON bereit. Der Indicators-Endpunkt gibt das gesamte Dashboard in einem Aufruf zurück: den Selic-Leitzins der Copom, den CDI-Interbankenzins, die monatliche und 12-Monats-Inflation des IPCA sowie die offiziellen USD/BRL- und EUR/BRL-PTAX-Wechselkurse – Mitte 2026 lag der Selic bei 14,50 %, der 12-Monats-IPCA bei etwa 4,4 % und der Dollar bei rund 5,17 Reais. Der Selic-Endpunkt gibt den Leitzins zurück, mit dem die Zentralbank die Wirtschaft steuert, mit aktueller Historie. Der Inflations-Endpunkt gibt den IPCA, Brasiliens offiziellen Verbraucherpreisindex, sowohl monatlich als auch kumuliert über zwölf Monate zurück. Der Wechselkurs-Endpunkt gibt die offiziellen PTAX-USD/BRL- und EUR/BRL-Schlusskurse mit aktueller Historie zurück. Der Series-Endpunkt stellt jede der Tausenden Zeitreihen in der SGS-Datenbank der Zentralbank über ihren numerischen Code bereit, sodass Sie brasilianische Zinssätze, Preise, Kredit- und Geldmengenaggregate bei Bedarf abrufen können. Alles sind die von der Zentralbank selbst veröffentlichten Daten, live, nichts gespeichert. Dies ist die Brasilien-Zins-und-Devisen-Schicht für jede Fixed-Income-, Devisen-, Emerging-Markets- oder Makro-App. Abgrenzung zu den APIs der EZB, Fed, Bank of Canada, Norges Bank und Bank of England – dies ist Brasiliens Selic, IPCA und der Real. 6 Endpunkte, kein API-Key auf unserer Seite.

api.oanor.com/bcb-api

Coinbase Exchange API

Live-Marktdaten direkt von Coinbases öffentlicher Exchange-API – einem der größten und vertrauenswürdigsten regulierten Krypto-Handelsplätze, bereitgestellt als sauberes JSON ohne API-Key und ohne Caching. Der Products-Endpunkt listet die rund 800 Handelspaare von Coinbase mit ihrer Basis- und Kurswährung, Preis- und Größeninkrementen, Mindestbestellgröße und Handelsstatus auf, filterbar nach Kurswährung. Der Ticker-Endpunkt gibt eine Live-Momentaufnahme eines Paares zurück: den letzten Handelskurs, das beste Geld- und Briefkurs, die Geld-Brief-Spanne in absoluten und prozentualen Werten sowie das 24-Stunden-Basisvolumen – BTC-USD handelt bei etwa 63.300 $ mit einer Spanne von einem Cent. Der Stats-Endpunkt gibt die rollierenden 24-Stunden-Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse mit dem 24-Stunden- und 30-Tage-Volumen sowie die berechnete prozentuale Veränderung in 24 Stunden zurück. Der Orderbook-Endpunkt gibt das Top-of-Book zurück – das beste Geld- und Briefkurs auf Level 1 oder das aggregierte Top-of-Book auf Level 2 mit konfigurierbarer Tiefe – zusammen mit der Spanne. Der Candles-Endpunkt gibt aktuelle OHLC-Kerzen in einer von Ihnen gewählten Granularität zurück, von einer Minute bis zu einem Tag, für Charting und Backtesting. Alles sind Live-Daten von Coinbase, nichts wird gespeichert. Dies ist die Preis- und Liquiditätsschicht von Coinbase für jede Handels-, Charting-, Arbitrage-, Portfolio- oder Marktdaten-App. Live von der Coinbase Exchange. Unterscheidet sich von Binance- und Kraken-Handelsplatz-APIs sowie von aggregierten Preisfeeds – dies ist Coinbases eigenes Orderbuch und Band. 6 Endpunkte, kein API-Key auf unserer Seite, Echtzeit.

api.oanor.com/coinbase-api

4chan API

Live read-only access to the 4chan imageboard, served straight from its official JSON API — one of the most influential anonymous forums on the internet and a primary source of internet culture, exposed as clean JSON with the HTML stripped to plain text. The boards endpoint lists every one of 4chan's ~77 boards with its code, title, worksafe flag, pages, threads-per-page and a description, from /g/ (Technology) and /v/ (Video Games) to /news/, /sci/ and /pol/. The catalog endpoint returns every live thread on a board summarized — the opening post's subject and a plain-text teaser of its comment, the reply and image counts, the sticky and closed flags and when it was last bumped — sorted by activity, replies or images: the front page of the board as data. The hot endpoint self-discovers and returns the single most active thread on a board right now, fully expanded with the original post and its top replies, so you never need a thread id that has expired. The thread endpoint returns one specific thread in full by its id — the original post and every reply with author name, timestamp, plain-text comment and image filename — and falls back to the current top thread when no id is given. Everything is the live board state, nothing stored. This is the imageboard layer for any social-listening, trend-tracking, meme-research, moderation or bot app. Live from 4chan's JSON API. Distinct from Reddit, Hacker News and Lemmy APIs — this is 4chan's boards, catalogs and threads. Some boards are NSFW (worksafe flag provided). 5 endpoints, no key on our side, nothing cached.

api.oanor.com/fourchan-api

World Government Bond Yields API

Live long-term (about 10-year) government bond interest rates for around 44 countries, side by side, served from the OECD's official statistics in a single live call. The long-term government bond yield is the benchmark cost of money for an economy, and this puts the whole developed world on one screen — the United States, Germany, the United Kingdom, Japan, Canada, Australia, Brazil, Switzerland, Mexico, Colombia and dozens more — each with its latest published rate and the month it covers. The yields endpoint returns every country ranked by yield together with its spread over the German Bund, the euro-area safe-asset benchmark: in mid-2026 Colombia near 13.2%, Mexico 9.5% and Brazil 9.1% sit at the top while Switzerland near 0.5% sits at the bottom, with the US around 4.5% and the German Bund around 3.0%. The country endpoint returns one country's long-term yield with two years of recent monthly history. The spreads endpoint ranks every country by its yield spread over a chosen benchmark — Germany or the United States — the risk-and-rate-differential picture fixed-income and macro desks watch. This is the international-rates comparison layer for any fixed-income, forex, macro or research app. Live from the OECD, nothing stored. Distinct from single-country central-bank and yield-curve APIs — this is the cross-country sovereign-yield comparison across the developed world. Monthly OECD series; 4 endpoints. No key, no cache.

api.oanor.com/worldbonds-api

Crypto Coin Profile API

Live project profile, developer activity and official links for any cryptocurrency — what a coin is, not what it costs — served from the public CoinGecko feed with no key and nothing cached. The profile endpoint returns the project's description, market-cap rank, categories (Layer 1, DeFi, Meme and more), genesis date, hashing algorithm, country of origin, the community sentiment split, and the all-time high and low with their dates — Ethereum is a rank-2 Smart Contract Platform that launched in 2015 with an all-time high near $4,946. The developer endpoint returns the GitHub development activity investors use to gauge a project's health: stars, forks and watchers, the count of total and closed issues, merged pull requests and recent commits — Bitcoin's repositories carry over seventy thousand stars and thousands of merged pull requests. The links endpoint returns every official link: homepage, whitepaper, block explorers, GitHub repositories, the subreddit, Twitter handle, Telegram and forums. This is the project-research and due-diligence layer for any crypto research, screener, wallet or portfolio app. Live from CoinGecko, nothing stored. Distinct from price, market-cap and OHLC APIs — this is the project profile, developer activity and links. 4 endpoints.

api.oanor.com/coinprofile-api

Bank of England API

Live offizielle britische Geldmarktdaten aus der interaktiven Datenbank der Bank of England – kein API-Key, nichts zwischengespeichert. Der bank-rate-Endpunkt gibt den Bank Rate zurück, den offiziellen Leitzins, den die Bank of England zur Steuerung der britischen Wirtschaft festlegt (derzeit 3,75 %), mit dem Datum seines Inkrafttretens und der jüngsten Historie. Der sonia-Endpunkt gibt SONIA zurück, den Sterling Overnight Index Average – den Sterling-Übernacht-Benchmark, der GBP LIBOR ersetzt hat und Billionen von Pfund an Verträgen untermauert – mit seinem jüngsten Verlauf. Der gilt-yields-Endpunkt gibt die nominale Par-Renditekurve für britische Staatsanleihen (Gilts) mit Laufzeiten von 5, 10 und 20 Jahren sowie die 20y-5y-Steigung zurück. Alles sind die von der Bank of England selbst veröffentlichten Reihen. Dies ist die Sterling-Rates-Schicht für jede Fixed-Income-, Devisen-, UK-Markets- oder Makro-App, die autoritative GBP-Sätze benötigt. Live von der Bank of England, nichts gespeichert. Abgrenzung zu den APIs der EZB, Fed, Bank of Canada und Norges Bank – dies ist der britische Bank Rate, der SONIA-Benchmark und Gilt-Renditen. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/boe-api

Solana API

Live Solana-Blockchain-Daten, direkt von einem öffentlichen Solana-RPC-Knoten gelesen – kein Key, nichts gecached. Wo EVM-Chains 0x-Adressen verwenden, nutzt Solana base58-Keys, und diese werden direkt gelesen. Der Balance-Endpoint gibt das SOL-Guthaben einer beliebigen Wallet zurück (in Lamports und SOL) sowie den Program-Owner des Kontos, ob es ausführbar ist und seine Rent-Epoche. Der Network-Endpoint gibt den Live-Zustand der Chain zurück: die aktuelle Epoche und wie weit der Cluster darin fortgeschritten ist, die absolute Slot- und Blockhöhe, die laufenden Transaktionen pro Sekunde, die kumulative Transaktionsanzahl und die Node-Gesundheit – Solana läuft mit Tausenden von Transaktionen pro Sekunde. Der Transactions-Endpoint gibt die aktuellsten Transaktionssignaturen einer Wallet zurück mit Slot, Blockzeit, Erfolg oder Fehler und einem Explorer-Link. Es liest Solana-Mainnet live. Dies ist die Account-und-Network-Ebene, die jedes Solana-Wallet, jeder Explorer, jedes Dashboard oder jede dApp benötigt. Live von der Chain, nichts gespeichert. Abgegrenzt von EVM-Balance-, Token- und Transaktions-APIs – dies sind Solana-On-Chain-Daten. 4 Endpoints.

api.oanor.com/solana-api

Mobilizon API

Live-Daten für Mobilizon, die föderierte Veranstaltungsplattform – die Open-Source-ActivityPub-Alternative zu Meetup, Eventbrite und Facebook Events – direkt aus der öffentlichen GraphQL-API von Mobilizon, ohne Key, ohne Caching. Der Events-Endpunkt durchsucht bevorstehende öffentliche Veranstaltungen nach Stichwort und gibt den Titel, die Start- und Endzeit, den Ort (oder ob online), den Organisator, die Anzahl der Teilnehmer, die Tags und einen Link zurück. Der Event-Endpunkt gibt eine Veranstaltung vollständig zurück, einschließlich ihrer Beschreibung. Der Groups-Endpunkt durchsucht die organisierenden Gruppen und gibt den Namen, den Handle, die Instanz-Domain, die Zusammenfassung und die Mitgliederanzahl jeder Gruppe zurück. Er liest die Hauptinstanz mobilizon.fr, die Veranstaltungen aus dem gesamten Mobilizon-Netzwerk föderiert. Dies ist die Veranstaltungs- und Organisatoren-Schicht für jede Community-, Kalender-, Social- oder lokale App – was passiert, wo und wer organisiert. Live von Mobilizon, nichts wird gespeichert. Abgrenzung zu Unternehmensveranstaltungs- und zentralisierten Plattform-APIs – dies ist eine föderierte Basisveranstaltungs-API. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/mobilizon-api

Norges Bank API

Live official monetary data from Norges Bank, Norway's central bank, served straight from its open data API — no key, nothing cached. The policy-rate endpoint returns Norway's key policy rate — the sight-deposit rate that Norges Bank sets to steer the economy, currently around 4.25% — with the date it took effect and recent history. The nowa endpoint returns NOWA, the Norwegian Overnight Weighted Average, the krone's overnight benchmark interest rate, together with the daily turnover behind it in millions of kroner and the number of reporting banks — NOWA prints around the policy rate on billions of kroner of overnight lending. The yields endpoint returns the Norwegian government bond generic yield curve (3, 5 and 10 years) with the 10-year-minus-3-year slope. This is the Norwegian central-bank layer for any fixed-income, forex, Nordic-markets or macro app that needs authoritative NOK rates. Live from Norges Bank, nothing stored. Distinct from the ECB, Fed and Bank of Canada APIs — this is Norway's policy rate, the NOWA benchmark and Norwegian government yields. 4 endpoints.

api.oanor.com/norgesbank-api

Lightning Network API

Live-Daten für das Lightning Network von Bitcoin – die Instant-Payment-Schicht auf Bitcoin – direkt von der öffentlichen API von mempool.space, kein API-Key, nichts gecached. Der Stats-Endpoint gibt den Zustand des gesamten Netzwerks zurück: wie viele Nodes und Zahlungskanäle existieren, die gesamte in Bitcoin gebundene Kapazität, die durchschnittliche und mediane Kanalkapazität, die durchschnittliche Gebührenrate und die Aufteilung zwischen Clearnet- und Tor-Nodes – das Netzwerk betreibt Zehntausende von Kanälen, die Tausende von BTC halten. Der Top-Endpoint ist die Node-Rangliste, sortiert nach Liquidität (Kapazität) oder Konnektivität (Kanalanzahl), mit Alias, Kapazität und Kanalanzahl jedes Nodes – Bitfinex und Binance betreiben einige der größten Routing-Nodes. Der Search-Endpoint findet Nodes nach Alias und gibt deren öffentlichen Key, Kapazität und Kanalanzahl zurück. Dies ist die Routing- und Liquiditätsschicht für jedes Lightning-Wallet, jeden Node-Betreiber, jede Zahlungs- oder Analyse-App – wer die großen Routing-Nodes sind und wie viel Kapazität das Netzwerk hat. Live von mempool.space, nichts gespeichert. Abgrenzung zu On-Chain-Bitcoin- und Fee-APIs – dies ist die Lightning-Network-Schicht. 4 Endpoints.

api.oanor.com/lightning-api

Hive API

Live-Daten für das soziale Netzwerk der Hive-Blockchain, direkt von Hives öffentlichen JSON-RPC-Knoten bereitgestellt – kein API-Key, kein Konto, nichts gecached. Hive ist eine dezentrale Blogging- und Social-Plattform, auf der Beiträge und Stimmen on-chain leben und Krypto-Belohnungen verdienen. Der Account-Endpunkt löst einen Benutzernamen in sein Profil auf: Anzeigename, Reputationsscore, Follower- und Following-Anzahl, Beitragsanzahl, Bio, Standort, Website und Beitrittsdatum – @gtg („Gandalf the Grey“) hat eine Reputation von 76 und über zehntausend Follower. Der Posts-Endpunkt gibt die Blogbeiträge eines Benutzers zurück, mit der Anzahl der Upvotes jedes Beitrags, der verdienten HBD-Auszahlung, der Kommentaranzahl, den Tags und einem Link. Der Trending-Endpunkt gibt die aktuell trendenden (oder heißen, neuen oder bestbezahlten) Beiträge der Plattform zurück, optional gefiltert nach Tag – die Startseite von Hive. Dies ist die Profil-Beiträge-und-Trends-Schicht für jede dezentral-soziale, Blogging- oder Web3-App. Live von der Hive-Blockchain, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von anderen sozialen und zentralisierten Blog-APIs – dies ist das On-Chain-Hive-Netzwerk. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/hive-api

Crypto Derivatives API

Live cross-exchange perpetual-futures market data — no key, nothing cached. Where single-exchange APIs show one venue, this compares the whole derivatives market across every exchange at once. The contract endpoint takes a symbol (BTCUSDT, ETHUSD) and returns that contract on every exchange that lists it — the mark price, the funding rate, the basis, the open interest and the 24-hour volume on Binance, Bybit, OKX, MEXC, Hyperliquid and the rest side by side, so you can instantly see where funding is richest and where the open interest sits (BTCUSDT trades on dozens of venues with billions in open interest each). The exchanges endpoint is the derivatives-exchange league table, ranked by open interest in BTC, with each venue's 24-hour volume and number of perpetual and futures pairs. The top endpoint surfaces the largest contracts market-wide by open interest or by volume. This is the cross-exchange derivatives layer for any trading, funding-arbitrage, risk or analytics app. Live from CoinGecko, nothing stored. Distinct from single-exchange funding and open-interest APIs — this is the whole perpetual-futures market across exchanges. 4 endpoints.

api.oanor.com/derivatives-api

Commitments of Traders API

Live Commitments of Traders (COT) Futures-Positionierungsdaten, direkt aus der öffentlichen Reporting-API der US CFTC bereitgestellt – kein API-Key, nichts gecached. Jeden Freitag veröffentlicht die Commodity Futures Trading Commission, wer in welchen wichtigen Futures-Märkten positioniert ist – Währungen, Aktienindizes, Energie, Metalle, Getreide – und Händler beobachten dies genau als Stimmungs- und Überfüllungssignal. Der Report-Endpunkt akzeptiert einen Marktnamen (Euro FX, Gold, Rohöl, S&P 500, Bitcoin) und gibt den neuesten Wochenbericht zurück: wie viele Long- und Short-Kontrakte von Commercials (den Hedgern), von Non-Commercials (den großen Spekulanten) und von kleinen nicht meldepflichtigen Händlern gehalten werden, die Nettoposition jeder Gruppe, das gesamte offene Interesse, der Anteil jeder Gruppe am offenen Interesse, die Veränderung im Wochenvergleich und die Anzahl der Händler – Gold zeigt Commercials netto short, während große Spekulanten netto long sind. Der Markets-Endpunkt durchsucht die Hunderte von gemeldeten Märkten, sodass Sie den genauen Namen finden können. Der History-Endpunkt gibt den wöchentlichen Verlauf der Positionierung für einen Markt zurück. Dies ist die Positionierungs- und Stimmungsschicht für jede Futures-, Forex-, Rohstoff- oder Makro-Handels-App. Live von der CFTC, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von Preis- und Open-Interest-APIs – hier geht es darum, wer long und short ist, nach Händlerkategorie. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/cot-api

NFT Collections API

Live NFT collection market data — no key, nothing cached. For any collection it returns the numbers that matter: the floor price in both the chain's native currency and US dollars, the 24-hour floor change, the collection market cap, the 24-hour trading volume and its change, the number of unique owners and the total supply, plus the contract address, the chain and the project's links — Pudgy Penguins floors around 4.3 ETH with thousands of unique owners and a market cap in the tens of millions. The list endpoint pages through the collections that are tracked, and the search endpoint finds a collection by name. It spans every chain NFTs are indexed on — Ethereum, Solana, Polygon and more. This is the collection-floor-and-volume layer for any NFT marketplace, wallet, portfolio or analytics app. Live, served from the public CoinGecko feed, nothing stored. Distinct from token-price and single-chain APIs — this is NFT collection floor prices, market caps and volumes. 4 endpoints.

api.oanor.com/nft-api

US Reference Rates API

Live US money-market benchmark rates from the Federal Reserve Bank of New York's public markets API — no key, nothing cached. These are the rates that price trillions of dollars of loans and derivatives now that LIBOR is gone. The rates endpoint returns every benchmark the New York Fed publishes in one call: SOFR (the Secured Overnight Financing Rate, the headline US benchmark, around 3.6% on over three trillion dollars of daily volume), the Effective Federal Funds Rate (EFFR), the Overnight Bank Funding Rate (OBFR), and the Treasury and Broad General Collateral Rates (TGCR, BGCR) — each with its rate, the daily transaction volume in billions and the effective date. The sofr endpoint gives SOFR in detail with its full percentile distribution (1st, 25th, 75th, 99th) and recent trend. The history endpoint returns the recent daily path of any one rate. This is the benchmark-rate layer for any fixed-income, derivatives, lending, treasury or macro app that needs authoritative US overnight rates. Live from the New York Fed, nothing stored. Distinct from the ECB and central-bank-policy APIs — these are the US secured and unsecured money-market reference rates. 4 endpoints.

api.oanor.com/usrates-api

Kraken Exchange API

Live-Marktdaten von der Kryptowährungsbörse Kraken, direkt aus der öffentlichen API von Kraken bereitgestellt – kein API-Key, kein Konto, nichts zwischengespeichert. Kraken ist eine der ältesten und größten Krypto-Börsen; diese API liest direkt dessen Orderbuch und Trades. Der Ticker-Endpunkt gibt den Live-Kurs für ein oder mehrere Paare zurück – den letzten gehandelten Preis, das beste Gebot und den besten Brief sowie den Spread, das 24-Stunden-Volumen und den VWAP, das 24-Stunden-Hoch, -Tief und den Eröffnungskurs sowie die Veränderung seit Eröffnung und die Anzahl der Trades in 24 Stunden: XBT/USD handelt um seinen Live-Kurs mit Tausenden von Trades pro Tag. Der Orderbuch-Endpunkt gibt das Live-Orderbuch in beliebiger Tiefe zurück – die Gebots- und Brief-Preisniveaus mit ihren Größen, das beste Gebot/den besten Brief und den Spread – die echte Liquidität hinter dem Preis. Der OHLC-Endpunkt gibt Kerzenchart-Verläufe in Intervallen von einer Minute bis zu zwei Wochen zurück. Paare können auf freundliche Weise angegeben werden (BTCUSD, ETHEUR) und werden in die kanonischen Namen von Kraken aufgelöst. Dies ist die Börsen-Marktdaten-Schicht für jede Trading-, Charting-, Arbitrage- oder Bot-Anwendung. Live von Kraken, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von Aggregatpreis- und anderen Einzelbörsen-APIs – dies ist Kraken's eigener Ticker, Orderbuch und Kerzen. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/kraken-api

Pixelfed API

Live-Daten für Pixelfed, das föderierte Foto-Sharing-Netzwerk – die offene Instagram-Alternative, die auf ActivityPub basiert – kein API-Key, nichts gecached. Dies liest das öffentliche Profil und die Fotos eines Pixelfed-Erstellers direkt aus. Der Account-Endpunkt löst einen @username (optional @user@instance) in sein Profil auf: Anzeigename, Bio, Follower- und Following-Zahlen, Gesamtanzahl der Beiträge, Avatar und Beitrittsdatum – Pixelfeds Gründer @dansup wird in ein Profil mit Zehntausenden von Followern aufgelöst. Der Posts-Endpunkt gibt die neuesten Foto-Beiträge eines Erstellers aus seinem öffentlichen Feed zurück, jeweils mit Bild-URL, Bildunterschrift, Hashtags und einem Link zum Beitrag. Der Hashtags-Endpunkt fasst zusammen, worüber ein Ersteller postet – seine am häufigsten verwendeten Hashtags und die aktuelle Posting-Aktivität. Richten Sie es an jeden auf pixelfed.social oder mit user@instance an jeden im Pixelfed-Fediversum. Dies ist die Ersteller-Profil-und-Foto-Ebene für jede Social-, Fotografie-, Marketing- oder Fediverse-App. Live von Pixelfed, nichts gespeichert. Abgegrenzt von Fediverse-Statistiken- und Microblog-APIs – dies sind Pixelfed-Erstellerprofile und ihre Fotos. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/pixelfed-api

Crypto Market Overview API

Live whole-market crypto data — the bird's-eye view of the market, not single coins — served from the public CoinGecko feed with no key and nothing cached. The global endpoint returns the total crypto market capitalisation and 24-hour volume, the market-cap dominance of the biggest coins (Bitcoin around 56%, Ethereum around 9%), the 24-hour market-cap change, and how many active cryptocurrencies and markets exist. The trending endpoint returns the coins people are searching for most right now — CoinGecko's trending list — with each coin's symbol, market-cap rank, price and 24-hour change. The treasuries endpoint returns the public companies that hold Bitcoin or Ethereum on their balance sheets, ranked by holdings, with each company's coin count and current USD value and the grand total — Strategy alone holds over 800,000 BTC worth tens of billions of dollars. This is the market-overview, sentiment and institutional-flow layer for any crypto dashboard, research, screener or news app. Live from CoinGecko, nothing stored. Distinct from single-coin price, sector and TVL APIs — this is the whole market, what's trending, and who's holding. 4 endpoints.

api.oanor.com/cryptomarket-api

European Central Bank API

Live official euro-area monetary data from the ECB Data Portal — no key, nothing cached. This is the money side of the euro, not exchange rates. The key-rates endpoint returns the ECB's three policy interest rates — the deposit facility rate, the main refinancing operations (MRO) rate and the marginal lending facility rate — the rates that set the price of money across the euro area, each with the date it took effect and recent history (deposit facility around 2.00%, MRO 2.15%). The estr endpoint returns €STR, the euro short-term rate, the overnight benchmark that replaced EONIA, with its recent path. The yield-curve endpoint returns the euro-area AAA-rated government bond spot-rate curve across maturities from 3 months to 30 years, with the 10-year-minus-1-year slope. Everything is the ECB's own published series. This is the euro-rates layer for any fixed-income, macro, forex or research app that needs authoritative European central-bank numbers. Live from the ECB, nothing stored. Distinct from exchange-rate APIs and from the Bank of Canada and US-Treasury APIs — this is the ECB's policy rates, €STR and euro yield curve. 4 endpoints.

api.oanor.com/ecb-api

Token Price API

Live crypto token prices by contract address — no key, nothing cached. Unlike price APIs keyed on a coin slug, this prices a token by its on-chain contract address on its chain, exactly what you have when a token comes out of a wallet, a DEX pair or a transaction. The price endpoint returns the current USD price, symbol, decimals, a confidence score and the timestamp for one or many tokens at once, addressed as chain:address (ethereum:0xA0b8…, a Solana mint, etc.) or as coingecko:slug — USD Coin resolves to about $1.00 and Wrapped Ether to its live price, in one batched call. The historical endpoint returns a token's price at any past moment by Unix timestamp. The chart endpoint returns a price series over a span and period, so you can plot or back-test. It spans every chain DefiLlama indexes — Ethereum, Solana, BSC, Base, Arbitrum and dozens more — including long-tail tokens a slug-based API will not have. This is the address-based price layer every wallet, portfolio tracker, DEX tool and crypto-accounting app needs to value arbitrary tokens. Live from DefiLlama, nothing stored. Distinct from coin-slug price and market-cap APIs — this prices tokens by contract address, across chains. 4 endpoints.

api.oanor.com/tokenprice-api

Substack API

Live-Daten für jede Substack-Publikation, direkt aus der öffentlichen API der Publikation – kein API-Key, nichts gecached. Substack ist die Newsletter-und-Blog-Social-Plattform; dies liest die öffentlichen Beiträge eines Autors und deren Engagement. Der Posts-Endpunkt gibt die aktuellen oder Top-Beiträge einer Publikation zurück mit Titel, Untertitel, Slug, Veröffentlichungsdatum, Beitragstyp (Newsletter, Podcast oder Thread), Zielgruppe (kostenlos oder hinter Paywall), der Herz-Reaktionen-Anzahl, der Kommentaranzahl, der Wortanzahl und dem Titelbild – Noah Smiths Noahpinion zeigt Beiträge mit Hunderten von Reaktionen und Dutzenden von Kommentaren. Der Search-Endpunkt durchsucht das Archiv einer Publikation nach Stichwörtern. Der Post-Endpunkt gibt einen Beitrag vollständig zurück, einschließlich eines Klartext-Auszugs des Textkörpers, seiner Reaktionen und Kommentaranzahl. Richten Sie es auf jede Publikation über ihre Substack-Subdomain (noahpinion) oder ihre benutzerdefinierte Domain (astralcodexten.com) aus, und es folgt der Publikation, wo immer sie lebt. Dies ist die Autor-und-Beitrags-Engagement-Schicht für jede Medienüberwachungs-, Newsletter-Analyse-, Lese- oder Social-App. Live von Substack, nichts gespeichert. Abgegrenzt von Dev-Community- und Microblog-APIs – dies sind Substack-Newsletter-Beiträge und deren Engagement. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/substack-api

Bank of Canada API

Live offizielle Zentralbankdaten von der öffentlichen Valet API der Bank of Canada — kein API-Key, nichts gecached. Die Bank of Canada ist die einzige große Zentralbank mit einer vollständig offenen Daten-API, und diese stellt die drei Dinge bereit, die die Märkte beobachten. Der fx-Endpunkt gibt die offiziellen täglichen Wechselkurse für 24 Währungen gegenüber dem kanadischen Dollar zurück — USD/CAD, EUR/CAD, GBP/CAD, JPY/CAD und mehr — jeweils in beide Richtungen (Kanadische Dollar pro Einheit und Einheiten pro Kanadischem Dollar) mit dem Beobachtungsdatum; dies sind die offiziellen veröffentlichten Referenzkurse der Bank, kein Retail-Aggregator (USD/CAD liegt bei etwa 1,39). Der rates-Endpunkt gibt den Leitzins der Bank zurück — das Übernachtziel, das den Geldpreis in Kanada festlegt — plus CORRA, den Canadian Overnight Repo Rate Average Benchmark, mit aktueller Historie, damit Sie die letzten Bewegungen sehen können. Der yields-Endpunkt gibt die Benchmark-Anleiherenditekurve der kanadischen Regierung zurück (2, 3, 5, 7, 10 Jahre und lang) mit dem 10y-2y-Spread. Dies ist die offizielle Zinsschicht für jede Forex-, Fixed-Income-, Treasury-, Research- oder Makro-App, die autoritative kanadische Zentralbankzahlen benötigt. Live von der Bank of Canada, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von FX-APIs auf ECB-Basis und US-Treasury-Yield-APIs — dies sind die eigenen Daten der Bank of Canada. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/bankofcanada-api

DEX Pairs API

Live decentralised-exchange trading-pair data — no key, nothing cached. For any token or trading pair across every major chain and DEX (Ethereum, Solana, BSC, Base, Arbitrum, Polygon and dozens more, on Uniswap, Raydium, PancakeSwap and the rest) it returns the live on-DEX market: the price in USD and in the native quote token, the pool liquidity, the 24-hour volume, the fully-diluted valuation and market cap, the price change over 5 minutes, 1, 6 and 24 hours, and the count of buy and sell transactions. The search endpoint finds every pair matching a token symbol, name or address. The token endpoint returns all the pools a token trades in, ranked by liquidity, so you can find where the real liquidity is — Wrapped Ether trades in pools led by a Uniswap WETH/USDC pool with tens of millions in liquidity. The pair endpoint returns one specific pool by chain and pair address in full detail. This is the DEX market-data layer every trading, screener, wallet, sniping and portfolio app needs — real pools, real prices, every chain. Live from DexScreener, nothing stored. Distinct from aggregate DEX-volume and centralised-exchange ticker APIs — this is per-pair on-DEX data. 4 endpoints.

api.oanor.com/dexpairs-api

Odysee API

Live-Daten für Odysee, die dezentrale Videoplattform, die auf der LBRY-Blockchain aufbaut – eine zensurresistente YouTube-Alternative – direkt aus dem öffentlichen Odysee/LBRY-Backend ohne API-Key und ohne Cache. Der Channel-Endpunkt löst einen @Channel-Handle in seinen Titel, Beschreibung, Avatar und Cover-Art auf, die Anzahl der veröffentlichten Videos, die darauf gestakten LBC sowie seine Tags und Sprachen: @Odysee löst sich in den offiziellen Channel mit 134 veröffentlichten Claims auf. Der Videos-Endpunkt listet die neuesten Uploads eines Channels mit Titel, Beschreibung, Dauer, Thumbnail, Veröffentlichungsdatum und einer einsatzbereiten Watch-URL auf. Der Search-Endpunkt durchsucht die gesamte Plattform nach Videos per Stichwort, sortiert nach Trend, mit Channel, Titel und Link. Dies ist die Channel-und-Video-Entdeckungsschicht für jede App, die auf dezentralem, creator-eigenem Video aufbaut – live on-chain aus dem LBRY-Netzwerk gelesen, nichts gespeichert. Abgegrenzt von zentralisierten Plattform- und anderen Video-APIs – dies ist der On-Chain-Odysee/LBRY-Katalog. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/odysee-api

Transaction Lookup API

Live blockchain transaction, receipt and block lookup, read straight from the chain's public JSON-RPC node — no key, nothing cached. Give it a transaction hash and the transaction endpoint returns the full picture: the sender and recipient, the value moved (in wei and human ETH), the gas limit and gas price, the nonce, the block it landed in, the input-data size, and — by also reading the receipt — whether it succeeded or failed, the gas actually used, the effective gas price, the fee paid in ETH, the number of event logs it emitted, any contract it created and how many confirmations it now has. The receipt endpoint returns just the execution result (status, gas used, logs, contract address). The block endpoint takes a block number or "latest" and returns its timestamp, transaction count, gas used and limit with utilisation, base fee and miner. It works across seven EVM chains — Ethereum, Polygon, BNB Smart Chain, Arbitrum, Optimism, Base and Avalanche — with friendly aliases (eth, matic, bnb, arb, op, avax). This is the explorer-grade transaction layer every wallet, payment processor, dapp and dashboard needs to confirm and inspect on-chain activity. Read live from the chain, nothing stored. Distinct from balance, token-metadata and name-resolution APIs — this is transaction, receipt and block data read directly from the blockchain. 4 endpoints across 7 chains.

api.oanor.com/txlookup-api

ENS Resolver API

Live Ethereum Name Service-Auflösung – das Telefonbuch von web3, kein Key, nichts gecached. Es wandelt einen menschlichen .eth-Namen in die dahinterstehende Wallet-Adresse um und zurück und liest die On-Chain-Profil-Datensätze, die der Besitzer festgelegt hat. Der resolve-Endpunkt nimmt einen Namen wie vitalik.eth und gibt die Ethereum-Adresse, den Avatar, das Primary-Name-Flag, den Resolver-Vertrag, den Content-Hash (für dezentrale Websites) und jeden Textdatensatz zurück, den der Besitzer veröffentlicht hat – Twitter, GitHub, Reddit, Discord, Telegram, E-Mail, Website und Beschreibung – plus alle Multi-Chain-Wallet-Adressen: vitalik.eth wird aufgelöst zu 0xd8dA…96045 mit Twitter @VitalikButerin und GitHub vbuterin. Der reverse-Endpunkt macht das Gegenteil – geben Sie eine beliebige Ethereum-Adresse an, und er gibt den primären ENS-Namen dieser Adresse und dasselbe Profil zurück, sodass aus einer bloßen 0x… eine menschliche Identität wird. Der records-Endpunkt gibt nur die Profil-Textdatensätze für einen Namen zurück. Dies ist die Namensauflösungs- und On-Chain-Profil-Schicht, die jede Wallet, dApp, jeder Block-Explorer, jede Zahlungs- und web3-App benötigt: Adresse zu Name und Name zu Adresse, mit den verifizierten sozialen Links des Besitzers. Live vom Ethereum Name Service, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von Raw-RPC- und Token-Metadaten-APIs – dies sind ENS-Namens- und Profildaten. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/ens-api

Keybase Identity API

Live cryptographic social-identity lookup from Keybase — no key, nothing cached. Keybase links a person's identities together with public-key cryptography, so this answers "who is this account, really, and what else are they?". The user endpoint takes a Keybase username and returns the profile (full name, location, bio, picture), every verified identity proof — the Twitter, GitHub, Reddit, Hacker News, Mastodon, website and DNS accounts that user has cryptographically proven are theirs — plus their on-file cryptocurrency addresses (Bitcoin, Zcash and more) and PGP key fingerprint: Keybase user "chris" resolves to Chris Coyne in Maine, with proven twitter/github/reddit @malgorithms and a Bitcoin address. The lookup endpoint runs the reverse — give it a GitHub, Twitter, Reddit or Hacker News handle, a domain or a PGP fingerprint and it finds the Keybase user who proved it, so a bare GitHub handle resolves to a full verified identity. The proofs endpoint returns just the connected-accounts graph and crypto addresses. This is the identity-verification and social-graph layer for any trust, onboarding, anti-impersonation, social or crypto app — proven links, not claimed ones. Live from Keybase, nothing stored. Distinct from single-platform profile APIs — this is the cross-platform proven-identity graph. 4 endpoints.

api.oanor.com/keybase-api

Economic Calendar API

Live macroeconomic-event calendar — the macro releases that move currencies, rates and the whole market — served straight from Nasdaq's public economic calendar feed (no key, nothing cached). These are GDP, CPI and inflation, central-bank rate decisions, unemployment and non-farm payrolls, industrial production, trade balances, PMI and consumer sentiment, across every major economy. For any date the events endpoint lists each release with its scheduled GMT time, the country, the event name, the actual print once released, the consensus forecast, the previous reading and a description of what the indicator measures and why it matters — you can filter by country or by event name. The week endpoint returns the whole week ahead from a date in a single call — the calendar every forex and rates trader plans around — and the countries endpoint shows which economies report on a date and how many events each has. This is the macro-event layer for any trading, forex, research or dashboard app: what prints, when, and what the market expects. Live from Nasdaq, nothing stored. Distinct from corporate-events APIs (earnings, dividends, splits) and from price and FX-rate APIs — this is the macroeconomic calendar. 4 endpoints.

api.oanor.com/economiccalendar-api

Crypto Categories API

Live-Marktdaten für Krypto-Sektoren und Narrative – die Themen, die der Markt tatsächlich handelt, nicht einzelne Coins. Bereitgestellt aus dem öffentlichen CoinGecko-Kategorien-Feed (kein Key, nichts gecached), bewertet es hunderte Sektoren: Smart Contract Platforms, Layer 1s und Layer 2s, Memes, Artificial Intelligence, Real-World Assets, DePIN, Gaming, DeFi, Liquid Staking und viele mehr. Für jede Kategorie gibt es die gesamte Marktkapitalisierung, die 24-Stunden-Marktkapitalisierungsänderung, das 24-Stunden-Handelsvolumen und die drei größten Coins in diesem Sektor – so können Sie beispielsweise sehen, dass der Meme-Sektor ein etwa 30 Milliarden Dollar Markt ist, angeführt von Dogecoin und Shiba Inu, und welche Narrative heute pumpen oder fallen. Der Categories-Endpunkt bewertet jeden Sektor und kann nach Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Änderung oder Volumen sortiert werden; der Category-Endpunkt gibt einen Sektor nach ID oder Namen mit seiner Marktkapitalisierungs-Rangfolge und Beschreibung zurück; der Movers-Endpunkt zeigt die Top-Gewinner und -Verlierer der letzten 24 Stunden, gefiltert auf echte Sektoren, sodass Micro-Cap-Staub das Board nicht verzerrt. Dies ist die Sektor-Rotations- und Narrative-Tracking-Ebene für jede Krypto-Recherche-, Screener-, Portfolio- oder Dashboard-App – welche Themen das Geld halten und welche sich bewegen. Live von CoinGecko, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von Single-Coin-Preis-, Marktkapitalisierungs- und Mover-APIs – dies ist der Markt nach Sektor und Narrative. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/cryptocategories-api

Nostr API

Live-Profil und Notizen für jedes Nostr-Konto, direkt aus dem offenen Nostr-Relay-Netzwerk gelesen – kein Key, kein Konto, nichts gecached. Nostr ist das dezentrale, zensurresistente soziale Protokoll ohne zentralen Server, daher fragt dieser Dienst mehrere öffentliche Relays parallel ab und führt die Ergebnisse zusammen und dedupliziert sie. Geben Sie einen öffentlichen Schlüssel an, entweder als 64-stelligen Hex-String oder als npub…-Key (er dekodiert bech32-npub-Keys für Sie), und der Profil-Endpunkt gibt die kind-0-Metadaten des Kontos zurück: Name, Anzeigename, Über/Bio, Bild, Banner, Website, NIP-05-verifizierte Kennung und Lightning-Adresse – fiatjafs Key wird zu Name "fiatjaf", NIP-05 [email protected] aufgelöst. Der Notizen-Endpunkt gibt die aktuellsten kind-1-Textnotizen des Kontos zurück – die Beiträge – neueste zuerst und über Relays dedupliziert, jeweils mit Inhalt, Zeitstempel, Notiz-ID sowie Erwähnungs- und Antwortzahlen. Der Relays-Endpunkt listet die abgefragten öffentlichen Relays auf. Dies ist die Profil-und-Beiträge-Schicht für jeden Nostr-Client, Bot, Indexer oder soziales Dashboard – live aus dem Relay-Netzwerk, nichts gespeichert. Unterscheidet sich von zentralisierten Plattform-Social-APIs – dies liest das offene Nostr-Protokoll direkt von seinen Relays. 4 Endpunkte.

api.oanor.com/nostr-api

Market Calendar API

Live corporate-events calendar for US-listed stocks — the dates that move markets — served straight from Nasdaq's public calendar feed. For any trading day it answers the three questions a trader's calendar needs. The earnings endpoint lists every company reporting on a date with the session (pre-market or after-hours), the consensus EPS forecast, the number of analyst estimates, market cap and the year-ago actual EPS — so you can see, for example, Oracle reporting after the close with a $1.58 consensus against $1.35 a year earlier. The dividends endpoint gives the dividend calendar: the ex-dividend, record and payment dates, the per-share rate and the indicated annual dividend. The splits endpoint gives the stock-split calendar with the split ratio and execution date. This is the forward event-calendar layer every trading, portfolio, screener, earnings-tracker and finance app needs — read live from Nasdaq, nothing cached or stored. Pass any date as YYYY-MM-DD, or omit it for today. Distinct from price, quote and fundamentals APIs — this is the forward calendar of corporate events: who reports, who pays, who splits, and when. 4 endpoints.

api.oanor.com/marketcalendar-api

ERC-20 Token Info API

Live ERC-20-Token-Metadaten, direkt von der Blockchain gelesen. Gib eine beliebige Token-Vertragsadresse ein und es gibt den Namen, das Symbol, die Dezimalstellen und den Gesamtvorrat des Tokens zurück – sowohl als rohe On-Chain-Ganzzahl als auch als menschenlesbare Zahl – durch Aufruf des ERC-20-Vertrags direkt über den öffentlichen JSON-RPC-Knoten der Chain (eth_call), nachdem bestätigt wurde, dass die Adresse tatsächlich ein Vertrag ist. Der USD Coin-Vertrag löst sich zu "USD Coin", Symbol USDC, 6 Dezimalstellen auf; Wrapped BTC auf Polygon zu "(PoS) Wrapped BTC", Symbol WBTC, 8 Dezimalstellen. Der Balance-Endpunkt liest den Bestand einer beliebigen Wallet an einem beliebigen Token – übergib den Token-Vertrag und eine Besitzeradresse und es gibt den Bestand roh und formatiert mit den eigenen Dezimalstellen und dem Symbol des Tokens zurück. Es funktioniert über sieben EVM-Chains – Ethereum, Polygon, BNB Smart Chain, Arbitrum, Optimism, Base und Avalanche – mit freundlichen Aliasen (eth, matic, bnb, arb, op, avax). Dies ist die Token-Metadaten- und Token-Balance-Schicht, die jede Wallet, DEX, Portfolio-Tracker, Block-Explorer und DeFi-Dashboard benötigt: Verwandle einen nackten 0x…-Vertrag in einen benannten, dezimalisierten Token und löse den Bestand eines beliebigen Inhabers in einem Aufruf auf. Lese live von der Chain, kein Key auf der Datenquelle, nichts gecached. Unterscheidet sich von Native-Coin-Balance- und Marktpreis-APIs – dies sind On-Chain-ERC-20-Vertragsdaten, die direkt von der Blockchain gelesen werden. 4 Endpunkte über 7 Chains.

api.oanor.com/tokeninfo-api

Letterboxd API

Live Letterboxd-Filmtagebuchdaten als API — Letterboxd ist das soziale Netzwerk für Filmliebhaber, und dies gibt das öffentliche Tagebuch und die Bewertungen jedes Mitglieds aus dessen RSS-Feed zurück. Der Tagebuch-Endpunkt listet die Filme auf, die ein Mitglied kürzlich gesehen hat, jeweils mit Titel, Jahr, der Sternebewertung des Mitglieds, dem Datum des Ansehens, ob es ein erneutes Ansehen war, einem Auszug aus der Rezension und dem Filmlink. Der Statistik-Endpunkt berechnet eine Zusammenfassung des kürzlichen Ansehens: die Anzahl der Filme, die durchschnittliche Bewertung, die vollständige Bewertungsverteilung, die Rate des erneuten Ansehens und den am höchsten bewerteten Film. Die Film-Social- und Watch-Activity-Schicht für Film-, Social- und Dashboard-Apps. Live, kein Key, kein Cache. Abgrenzung zu TV-Programm- und Filmkatalog-APIs — dies ist das eigene Tagebuch und die Bewertungen eines Letterboxd-Mitglieds.

api.oanor.com/letterboxd-api

Volatilitätsindizes API

Live-Markt-"Angstbarometer" über Anlageklassen hinweg als API, bereitgestellt von Yahoo Finance. Der VIX ist der wichtigste Angstindex des Marktes – die 30-Tage-implizite Volatilität des S&P 500 – und diese API gibt ihn zusammen mit dem Rest der Familie zurück: den 9-Tage-VIX (kurzfristige Angst), die Volatilitätsindizes des Nasdaq-100 (VXN) und des Dow (VXD), die Volatilität von Rohöl (OVX) und Gold (GVZ) sowie den VVIX, die Volatilität des VIX selbst. Jeder wird mit seinem aktuellen Stand, der Tagesveränderung sowie seiner Tages- und 52-Wochen-Spanne geliefert, und das Board fügt ein verständliches Angstregime basierend auf dem VIX hinzu (selbstzufrieden, normal, erhöht, hoch oder extrem). Holen Sie sich das gesamte Board oder einen einzelnen Index. Die implizite Volatilitäts- und Risikostimmungsschicht für Handels-, Makroresearch- und Dashboard-Apps. Live, kein API-Key, kein Cache. Abgegrenzt von Aktienindex-, Krypto-Volatilitäts- und FX-Volatilitäts-APIs – dies ist die anlageklassenübergreifende implizite Volatilitäts- (Angst-) Suite.

api.oanor.com/volatilityindices-api

EVM Wallet Balance API

Live native-coin balance for any EVM wallet address across the major chains as an API, read straight from each network's public JSON-RPC node. For any 0x address it returns the native balance (in coin units and in wei), the transaction count (nonce), and whether the address is a smart contract. Check one chain, or fan out across every supported chain at once to see where a wallet holds funds — Ethereum, Polygon, BNB Smart Chain, Arbitrum, Optimism, Base and Avalanche. The wallet-balance and address-lookup layer every wallet app, portfolio tracker and dashboard needs. Live, no key, no cache. Distinct from gas-fee and price APIs — this is on-chain address balances.

api.oanor.com/walletbalance-api

TV Shows API

Live-TV-Show-Daten und was gerade läuft als API, bereitgestellt von TVmaze. Suche jede Show nach Name oder ID, um Details und Beliebtheit zu erhalten — Genres, Status, Laufzeit, Start- und Enddaten, die durchschnittliche Benutzerbewertung, TVmazes Beliebtheitsgewicht, das Netzwerk und Land, die offizielle Website und eine Zusammenfassung. Durchsuche den Show-Katalog oder rufe den täglichen Sendungsplan eines Landes ab: jede Episode, die an einem bestimmten Tag ausgestrahlt wird, mit ihrer Show, Staffel, Episode und Sendezeit. Die TV-Programm-, Beliebtheits- und Was-läuft-Ebene für Unterhaltungs-, Medien- und Dashboard-Apps. Live, kein Key, kein Cache. Abgegrenzt von Film- und Anime-APIs — dies ist TVmazes Fernsehshows, Bewertungen und Programm.

api.oanor.com/tvmaze-api

Stock Sectors API

Live S&P 500 sector performance as an API — the sector-rotation picture traders watch, served from Yahoo Finance via the eleven SPDR sector ETFs. It returns each of the eleven GICS sectors — Technology, Financials, Energy, Health Care, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Industrials, Materials, Utilities, Real Estate and Communication Services — with its tracking ETF's price, the day's change, the day's high and low, and the 52-week high and low. Pull the whole board ranked by the day's move, with the leading and lagging sectors called out, or look one sector up by name or ETF ticker. The sector-rotation and market-breadth layer for trading, macro-research and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from index-level, single-stock and cross-asset-ratio APIs — this is the equity-sector performance breakdown.

api.oanor.com/sectors-api

Crypto Volume API

Live most-traded crypto pairs by 24-hour spot volume as an API, powered by Binance. It ranks the trading pairs by their 24-hour quote volume — where the real liquidity and activity is right now — with each pair's last price, daily change, 24-hour high and low, base and quote volume, and the number of trades. Rank by any quote currency (USDT, BTC, ETH, USDC), or look a single pair up for its full 24-hour stats. The spot-volume and market-activity leaderboard for trading, screening and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from price-change movers and from DEX-volume APIs — this is centralised-exchange spot trading volume.

api.oanor.com/cryptovolume-api

Wallhaven API

Live-Wallpaper-Community-Daten von Wallhaven als API – durchsuchen Sie die große Community-Wallpaper-Sammlung nach Schlüsselwort und Kategorie (Allgemein, Anime, Personen), sortiert nach Favoriten, Aufrufen oder Aktualität, und lesen Sie das Community-Engagement (Favoriten und Aufrufe) jedes Wallpapers zusammen mit seiner Auflösung, Seitenverhältnis, Dateityp, dominanten Farben und Tags. Die visuelle Community-Engagement-Schicht für Wallpaper-, Design- und Dashboard-Apps. Nur SFW – jede Anfrage wird auf sichere Inhalte gezwungen. Live, kein Key, kein Cache. Unterscheidet sich von generischen Bild- und Stockfoto-APIs – dies sind Wallhavens eigene Community-Wallpaper, deren Favoriten-/Aufrufe-Engagement und Tags.

api.oanor.com/wallhaven-api

Market Ratios API

Live intermarket relative-value ratios as an API — the cross-asset signals macro and technical traders watch, computed from Yahoo Finance prices. Each ratio divides one market by another to reveal relative value and regime: the Gold/Oil ratio (barrels of crude per ounce of gold), the Oil/Gas energy spread, the Copper/Gold ratio (a growth and interest-rate barometer), the S&P 500 priced in gold, and the Stocks/Bonds ratio (risk-on versus risk-off, SPY/TLT). For each it returns both leg prices, the ratio value, the day change and a plain-language reading. Get one ratio or the whole board in a single call. The intermarket relative-value layer for trading, macro-research and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from single-asset price APIs and from the precious-metals ratio — this is the cross-asset ratio set.

api.oanor.com/marketratios-api

Crypto Basis API

Live crypto spot-versus-perpetual basis and premium as an API, served from the Bybit v5 feed. The basis is the gap between a coin's perpetual-futures price and its spot price: when the perp trades above spot the market is in contango (leveraged longs are paying up), when below it is in backwardation. For any coin this returns the spot price, the perp last, mark and index price, the basis in absolute and percentage terms, the mark-to-index premium, the market structure, and the funding rate — per-8-hour and annualised — that arbitrages the basis away. Get a coin's basis, or scan the majors ranked by basis. The cash-and-carry and funding-arbitrage signal layer for trading and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from funding-rate, open-interest and price APIs — this is the spot-perp basis.

api.oanor.com/cryptobasis-api

Codeberg API

Live-Profil- und Repository-Daten von Codeberg als API – dem von der Community betriebenen, Forgejo-basierten Git-Host und einer führenden Open-Source-Alternative zu GitHub. Rufen Sie jedes Benutzer- oder Organisationsprofil mit Profil und sozialer Reichweite ab (Follower, Gefolgte, markierte Repositories, Beitrittsdatum, Standort und Website), öffnen Sie jedes Repository für seine Statistiken (Sterne, Forks, Watcher, offene Issues, primäre Sprache, Größe und Daten) oder durchsuchen Sie Codebergs Repositories sortiert nach Sternen. Die Git-Forge-Community-Schicht für Entwickler-, Social- und Dashboard-Apps. Live, kein Key, kein Cache. Unterscheidet sich von GitHub- und GitLab-APIs sowie von Package-Registry-APIs – dies sind die eigenen Community- und Projektdaten der Codeberg-Plattform.

api.oanor.com/codeberg-api

Stock Dividends API

Live stock dividend data as an API — the dividends any listed stock or ETF actually pays, served from Yahoo Finance. For any ticker it returns the trailing-twelve-month dividend per share, the current dividend yield, the payment frequency (monthly, quarterly, semi-annual or annual), the most recent payment with its date, and the dividend payment history. Look a stock up by ticker or company name, or pull its full payment history over several years. Non-paying stocks are reported cleanly with a zero yield so you can screen for income. The dividend-income layer for investing, screening and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from dividend-ratio calculators and from price-quote APIs — this returns the stock's actual dividends paid and its real yield.

api.oanor.com/dividends-api

Crypto Movers API

Live crypto top-gainers and top-losers as an API, powered by CoinGecko. Across the 1-hour, 24-hour and 7-day windows it ranks the biggest gainers and the biggest losers among the market-cap-leading coins, with each coin's price, percent move, market cap and 24-hour volume. Get the gainers board, the losers board, or both together for a given timeframe. A market-cap floor keeps the boards to coins with a real market cap, so the movers are meaningful rather than dust. The market-movers leaderboard for trading, screening and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from trending (most-searched) and from price and market-cap APIs — this is the performance gainers/losers board.

api.oanor.com/cryptomovers-api

Wikipedia Edits API

Live Wikipedia editing activity as an API — a read on who is editing Wikipedia and what they are changing, served from the official MediaWiki API. It returns the firehose of recent edits across any language Wikipedia (page title, editor, edit summary, byte change, timestamp, and bot/minor/new flags), the profile and contribution stats of any editor (total edit count, registration date, account age and user groups), and an editor's own recent edits. Multilingual across the major Wikipedias. The contributor-and-edits layer for the world's encyclopedia, for social, research and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from Wikipedia content and search APIs and from pageview (reader) APIs — this is the live editing activity and the people behind it.

api.oanor.com/wikiedits-api

Index & Treasury Futures API

Live financial futures as an API — front-month prices for the major US index and Treasury futures, served from Yahoo Finance. For any contract it returns the current price, the previous close, the absolute and percentage change on the day, the day's high and low, the 52-week high and low, the contract month and the currency. Index futures (E-mini S&P 500, Nasdaq-100, Dow, Russell 2000) trade nearly around the clock and are the market's go-to read on where the open is heading; Treasury futures (2-, 5-, 10- and 30-year notes and bonds) track interest-rate expectations. Look a contract up by name or ticker alias, pull a category board (index or rates) ranked by the day's move, or get the whole board in one call. The futures-quote layer for trading, pre-market and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from spot index APIs and from the physical-commodity futures API — this is financial (index and rate) futures.

api.oanor.com/futures-api

Bitcoin Halving API

Live Bitcoin Halving Countdown und Supply Schedule als API, berechnet aus der On-Chain-Blockhöhe (mempool.space). Die Block-Subvention von Bitcoin halbiert sich alle 210.000 Blöcke (~vier Jahre); dies gibt die aktuelle Subvention in BTC, die Halving-Epoche, die Blockhöhe des nächsten Halvings, wie viele Blöcke und wie lange ungefähr noch verbleiben (unter Verwendung der durchschnittlichen Blockzeit des Netzwerks) sowie das geschätzte Datum zurück. Es berechnet auch die bisher abgebaute zirkulierende Versorgung aus dem Emissionsplan, den Prozentsatz des bereits abgebauten 21-Millionen-Limits, die tägliche und jährliche Neuemission und die Inflationsrate sowie den vollständigen Halving-Plan. Die Bitcoin-Emissions- und Halving-Schicht für Krypto-, Dashboard- und Countdown-Apps. Live, kein Key, kein Cache. Unterscheidet sich von Gebühren- und Mempool-Bitcoin-APIs – dies ist der Supply- und Halving-Plan.

api.oanor.com/bitcoinhalving-api

Scratch Community API

Live profile, project and engagement data from Scratch, MIT's massive creative-coding platform where millions of young creators share interactive projects — served from the public Scratch API. Look up any user for their profile (join date, country, bio and "what I'm working on"), open any project for its engagement stats (views, loves, favourites and remixes) with author and dates, list a user's shared projects with their stats and totals, or search the shared projects. The creative-community-and-engagement layer for social, edtech and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from generic coding or game-catalogue APIs — this is the live Scratch community.

api.oanor.com/scratch-api

US Treasury Yield Curve API

Live US Treasury yield curve as an API — US government bond yields across the curve, served from Yahoo Finance. It returns the current yield (in percent) for the 3-month, 2-year, 5-year, 10-year and 30-year Treasuries with their daily change in basis points, the shape of the curve (steep, normal, flat or inverted), and the key spreads traders and economists watch — the 10y-2y and 10y-3m spreads, whose inversion has preceded every modern US recession — plus an inverted flag. Get the whole curve, a single maturity's yield, or the spread between any two maturities. The interest-rate and recession-signal layer for trading, macro-research and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from US Treasury fiscal-data APIs (which track national debt and issuance) — this is the live market yield curve.

api.oanor.com/yieldcurve-api

Crypto Tokenomics API

Live-Crypto-Tokenomics – Angebots- und Verwässerungskennzahlen für jede Kryptowährung, unterstützt von CoinGecko. Für jede Münze liefert es die zirkulierende, gesamte und maximale Versorgung, den Prozentsatz der bereits ausgegebenen maximalen Versorgung, die Marktkapitalisierung und die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) sowie das Verhältnis von Marktkapitalisierung zu FDV – den Anteil der bereits entsperrten Versorgung – zusammen mit dem Verwässerungsüberhang, dem Prozentsatz der FDV, der noch gesperrt oder zu prägen ist. Es kann auch die Top-Coins nach Verwässerungsüberhang (welche Vermögenswerte haben die meiste zukünftige Versorgung über sich) oder danach, wie viel von ihrer Obergrenze ausgegeben ist, einordnen. Die Angebots- und Verwässerungsschicht, die Token-Recherche, Due-Diligence- und Risiko-Dashboards benötigen. Live, kein Key, kein Cache. Unterscheidet sich von Preis-, Marktkapitalisierungs- und Allzeithoch-APIs – dies ist die Tokenomics-Analyse.

api.oanor.com/tokenomics-api

OpenStreetMap Community API

Live OpenStreetMap Community- und Beitragsdaten als API – die Personen und Bearbeitungen hinter der kollaborativen freien Weltkarte, bereitgestellt von der offiziellen OSM API. Rufen Sie jeden Mapper anhand seiner Benutzer-ID für sein Profil ab (Anzeigename, Kontolaufzeit, gesamte Changesets und GPS-Traces, Rollen), ziehen Sie die letzten Changesets eines Benutzers – jede Bearbeitungsgruppe mit ihrem Kommentar, dem verwendeten Editor und wie viele Kartenfunktionen erstellt, geändert oder gelöscht wurden – oder lesen Sie die offenen und gelösten Kartennotizen, die Community-Feedback-Pins, innerhalb eines geografischen Begrenzungsrahmens. Die OSM-Contributor-und-Edits-Schicht für Kartierungs-, Community- und Dashboard-Apps. Live, kein Key. Abgrenzung zu Geocoding-, Routing- und Kartenkachel-APIs, die lediglich OpenStreetMap-Daten konsumieren – dies ist die OSM-Community- und Bearbeitungsaktivität selbst.

api.oanor.com/openstreetmap-api

Stock Quotes API

Live stock quotes as an API — the current price of any listed equity or ETF, served from Yahoo Finance. For any ticker it returns the current price, the previous close, the absolute and percentage change on the day, the day's high and low, the 52-week high and low, the trading volume and the listing exchange and currency. Look a stock up by ticker or by company name, pull a batch of tickers in a single call for a watchlist, or search for a company to find its symbol. Works for US and international equities and ETFs. The live equity-quote layer for trading, portfolio and dashboard apps. Live, no key, no cache. Distinct from index constituent-directory APIs (which list the members of an index) — this returns the live quote, not the member list.

api.oanor.com/stocks-api

Crypto Volatility API

Live crypto realized (historical) volatility as an API, computed from Binance daily candles. For any coin it returns the annualized realized volatility over the 7-, 30- and 90-day windows — the standard deviation of daily log returns, annualized over 365 days — the average true range as a percent of price, the current price, and a plain-language regime label (low, normal, high or extreme). It can also rank a basket of major coins by their 30-day volatility, so you can see at a glance which assets are calm and which are wild. The volatility layer that options pricing, position sizing and risk dashboards need. Live, no key, no cache. Distinct from price, OHLC and drawdown APIs — this is the realized-volatility analytic.

api.oanor.com/cryptovolatility-api

Roblox Stats API

Live Roblox-Profil- und Spielstatistiken als API – Community- und Engagement-Daten von Roblox, der massiven nutzergenerierten Gaming-Plattform. Suche jeden Benutzer nach Benutzername oder ID für sein Profil (Anzeigename, Beschreibung, Kontolater, verifizierte und gesperrte Flags) und soziale Reichweite – Freundes-, Follower- und Following-Zahlen. Suche jedes Erlebnis (Spiel) nach seiner Universe-ID oder Place-ID für seine Live-Statistiken: Spieler online gerade jetzt, Besuche aller Zeiten, Favoriten, Up- und Down-Votes und Like-Verhältnis, maximale Spieler, Genre und Ersteller. Die Roblox-Profil-und-Spielstatistiken-Schicht für Gaming-, Social- und Dashboard-Apps. Live, kein API-Key. Abgegrenzt von Store-Katalog-Gaming-APIs – dies sind Live-Roblox-Community- und Engagement-Daten.

api.oanor.com/roblox-api

Commodities API

Live commodity futures prices as an API — the energy, grain, soft and livestock commodity complex, served from Yahoo Finance. For any commodity it returns the front-month futures price, the previous close, the absolute and percentage change on the day, the day's high and low and the 52-week high and low, with the price's currency and quoting unit (e.g. USD per barrel, US cents per bushel). Look a commodity up by name or alias (crude oil, Brent, natural gas, gasoline, corn, wheat, soybeans, coffee, sugar, cocoa, cotton, orange juice, live cattle, lean hogs and more), pull a category board (energy, grains, softs, livestock) ranked by the day's move, or get the whole board in one call. The commodity-quote layer for trading, markets and dashboard apps. Live, no key. Distinct from the precious-metals API — this is the energy, agricultural and soft-commodity complex.

api.oanor.com/commodities-api

Crypto All-Time-High API

Live crypto all-time-high tracker as an API — the distance-from-ATH (and distance-from-all-time-low) every crypto dashboard shows, powered by CoinGecko. For any coin it returns the current price, its all-time high with the date and how far below it the price sits now (the headline "X% below ATH"), the days since that high, and the mirror metrics versus the all-time low. It also ranks the top 100 coins by how close they are to — or how far they have fallen from — their ATH, so you can see at a glance which assets are at fresh highs and which are deepest in drawdown. Get a coin's ATH stats, the leaders/laggards board, or search to resolve a coin name to its id. The cycle-and-drawdown layer for crypto, trading and dashboard apps. Live, no key. Distinct from live-price, market-cap and OHLC APIs — this is the all-time-high / drawdown analytic.

api.oanor.com/cryptoath-api

Steam Reviews API

Live Steam user-review sentiment as an API — what players really think of any game on Steam, served from Steam's public review data. For any game, looked up by its Steam app id or by name, it returns the aggregate review summary (total reviews, positive and negative counts, the positive percentage and Steam's own rating label such as "Very Positive" or "Mixed"), plus a sample of recent reviews with their text, whether the author recommends the game, helpful and funny votes, the author's playtime and the review language. Get the full reviews feed, the lightweight sentiment summary, or search Steam to resolve a game name to its app id. The community-sentiment layer for gaming, review and dashboard apps. Live, no key. Distinct from a Steam store-catalogue API — this returns the user reviews and rating sentiment, not the store listing.

api.oanor.com/steamreviews-api

World Stock Indices API

Live world stock-index levels as an API — the current level of the major stock-market indices, served from Yahoo Finance. For any index it returns the current level, the previous close, the absolute and percentage change on the day, the day's high and low, and the 52-week high and low, in the index's own currency. Look an index up by name or ticker alias (S&P 500, Nasdaq, Dow, FTSE 100, DAX, CAC 40, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, Hang Seng, Sensex, ASX 200 and more), pull a regional board ranked by the day's move (US, Europe, Asia, Americas), or get the headline world board in a single call. The live index-quote layer for trading, markets and dashboard apps. Distinct from S&P 500 and Nasdaq constituent-directory APIs — this returns the live index level, not the member list.

api.oanor.com/indices-api

Crypto Arbitrage API

Live crypto cross-exchange price comparison and arbitrage spread — the spot price of a coin on the major centralised exchanges at once, served straight from each exchange's public ticker. For any base coin it fetches the spot price from Binance, OKX, Bybit, KuCoin and Coinbase in parallel, returns the per-exchange price table, identifies the cheapest venue to buy and the most expensive to sell, and computes the spread between them — absolute and percentage — the headline cross-exchange arbitrage gap. Get the full price table, the best buy/sell opportunity, or the list of exchanges. Live, no key, no cache. Quotes are USDT (Binance/OKX/Bybit/KuCoin) or USD (Coinbase), within a few basis points. A price-discovery and arbitrage layer for trading, analytics and dashboard apps. Distinct from single-exchange price and OHLC APIs — this is the cross-exchange arbitrage view.

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Fediverse Statistics API

Live Fediverse-Statistiken als API – ein Einblick in die Größe und Form des dezentralen sozialen Webs. Das Fediverse ist das Netzwerk interoperabler sozialer Plattformen – Mastodon, Misskey, Pixelfed, Lemmy, PeerTube und viele mehr – und diese API liefert die netzwerkweiten Gesamtzahlen (Instanzen, Benutzer, Beiträge und monatlich aktive Benutzer), die Aufschlüsselung nach Software (wie viele Instanzen und Benutzer jede Plattform betreibt, mit ihrer Lizenz, Website und Quellcode-Repository sowie den Hosting-Anbietern, auf die sie sich konzentriert) und die größten Server, sortiert nach Benutzerzahl, mit einem optionalen Filter auf eine einzelne Plattform. Die meta-soziale Ebene: nicht die Beiträge einer Plattform, sondern das gesamte föderierte Netzwerk als sauberes JSON, live von FediDB bereitgestellt. Abgrenzung zu den Single-Plattform-APIs von Mastodon, Misskey, Mbin und Lemmy – dies ist die plattformübergreifende Fediverse-Statistikschicht für soziale, Forschungs- und Dashboard-Apps.

api.oanor.com/fediverse-api

Forex Market Sessions API

Live forex market-hours layer — a real-time read on which foreign-exchange trading sessions are open right now and where the liquidity is. The 24-hour forex market runs as a relay of four regional sessions — Sydney, Tokyo, London and New York — and this computes, from the current clock and each financial centre's own timezone (daylight-saving handled automatically), whether each session is open, its local time, and its standard open and close in both local time and UTC. It surfaces the active session overlaps that traders care about — above all the London–New York overlap, the most liquid window of the day — reports whether the overall market is open (it closes over the weekend), and gives a world-clock of the four centres. Deterministic and always live, no key. Distinct from FX rate, strength, volatility, seasonality and signal APIs — this is the market-hours layer for forex, trading and dashboard apps.

api.oanor.com/fxsessions-api

Multi-Chain Gas Fees API

Live multi-chain EVM gas-fee oracle — the gas estimate every wallet, bridge and dApp needs — computed straight from each network's public JSON-RPC node. Using EIP-1559 fee history it derives the next block's base fee and slow, standard and fast priority-fee tiers from the recent reward percentiles, and returns per tier the priority fee, the suggested max fee and the resulting total gas price, all in gwei. It also estimates the cost of a transaction — a plain transfer or any gas limit you pass — in the chain's native coin. Supports Ethereum, Polygon, BSC, Arbitrum, Optimism, Base and Avalanche. Live, no key, no cache. Distinct from price, market-cap and on-chain TVL APIs — this is the real-time gas-price layer.

api.oanor.com/gasfees-api

Micro.blog Discover API

Live Micro.blog Discover-Timeline als API – ein Fenster in das, was die Micro.blog-Community gerade teilt. Micro.blog ist eine unabhängige, werbefreie Microblogging- und Kurzblogging-Plattform, und der Discover-Feed ist ein kuratierter Stream der besten aktuellen Beiträge, der auch in kuratierte Themen unterteilt ist: Bücher, Fotos, Musik, Kunst, Filme, Podcasts, Reisen und Schreiben. Für jeden Beitrag werden der Autor (Name, Benutzername, Profil-URL und Avatar), der Beitragstext und HTML, der Permalink und die Veröffentlichungszeit sowie Flags wie z. B. ob es sich um eine Konversation oder einen Link-Beitrag handelt, zurückgegeben. Rufen Sie den Haupt-Discover-Stream, ein einzelnes Thema oder die Liste der kuratierten Themen ab. Eine saubere Discovery-Ebene für soziale Reader, Dashboards und Content-Apps. Live, kein Key. Abgrenzung zu Mastodon-, Misskey- und Mbin-APIs (andere Plattformen) sowie zu Buch- oder Lese-APIs – dies ist Micro.blogs eigener kuratierter Discovery-Feed.

api.oanor.com/microblog-api

FX Pivot Points API

Live FX pivot points — the classic support and resistance map traders watch — as an API, computed from European Central Bank daily reference rates. For any currency pair it takes the prior completed week's or month's high, low and close and returns the central pivot P plus three resistances (R1, R2, R3) and three supports (S1, S2, S3), in both the Classic and Fibonacci methods. It also returns the current rate, whether it sits above the pivot (bullish bias) or below (bearish), and the nearest level above and below — ready-made entry, target and stop levels. Get a pair's pivots, or scan a whole basket for bias at a glance. A support/resistance layer for forex, trading and charting apps. Live, no key. Distinct from rate, strength, volatility, correlation, signal (MA/RSI), range, seasonality and drawdown APIs — this is the pivot-point S/R map.

api.oanor.com/fxpivots-api

Crypto Open Interest API

Live open-interest history and trend for crypto perpetual futures, served from the Bybit v5 feed. Open interest is the total value of outstanding contracts — its trend, rising or falling alongside price, is the signal traders use to confirm a move or spot a squeeze. For any USDT perpetual this returns the latest open interest in contracts and in USD, how it has changed over your chosen window, the rising / falling / flat trend, and the full time-series across 5m, 15m, 30m, 1h, 4h and 1d buckets. Look a contract up by symbol (BTCUSDT) or base coin (BTC), pull its open-interest history, or list every tradable perpetual. Live data, no cache. Distinct from a funding-rate API (which carries the rate snapshot) and from price / ticker APIs — this is the open-interest time-series and trend layer.

api.oanor.com/openinterest-api

Reading Trends API

Ein Live-Überblick darüber, was die Open-Library-Lesegemeinschaft gerade liest, als API. Rufen Sie die Trendbücher des letzten Tages, der letzten Woche, des letzten Monats oder des letzten Jahres ab – mit Autor, Erstveröffentlichungsjahr und Ausgabenanzahl – oder öffnen Sie ein Buch für seine sozialen Lesestatistiken: die durchschnittliche Sternbewertung und Anzahl der Bewertungen sowie wie viele Personen es in ihren Regalen „möchte ich lesen“, „lese ich gerade“ und „bereits gelesen“ haben. Der Puls des gemeinschaftlichen Lesens als sauberes JSON für Buch-, Social- und Dashboard-Apps. Live-Daten, kein Key. Abgegrenzt von Buchkatalog-Such-/ISBN-APIs – dies ist die Schicht für Lesebeliebtheit und Regalengagement.

api.oanor.com/readingtrends-api

FX Drawdown API

Ein Live-Forex-Risikoanalytik, das den schlimmsten Höchst-zu-Tief-Rückgang misst, den ein Währungspaar erlitten hat, berechnet aus den täglichen Referenzkursen der Europäischen Zentralbank. Für jedes Paar gibt es den maximalen Drawdown über den Zeitraum zurück – den tiefsten Abfall von einem Hoch zu einem späteren Tief, mit den Daten, an denen es passiert ist – wie weit das Paar derzeit unter seinem Periodenhoch liegt und ob es sich erholt hat. Holen Sie sich den Drawdown eines Paares über einen Monat, ein Quartal, ein halbes Jahr oder ein Jahr, oder scannen Sie einen Korb, um Paare nach dem Worst-Case-Risiko zu ordnen. Positionsgrößen- und Risikoeingabe für Forex-, Handels- und Forschungs-Apps. Live, kein Key. Abgegrenzt von Kurs-, Stärke-, Volatilitäts-, Korrelations-, Signal-, Range- und Saisonalitäts-APIs.

api.oanor.com/fxdrawdown-api

Chain TVL API

Live DeFi total-value-locked per blockchain as an API, streamed from the DefiLlama chains feed. For every chain DefiLlama tracks: the dollar value of assets locked in its DeFi protocols, its native token symbol, and its share of all DeFi value (dominance), plus 7-day and 30-day change for a chain. Rank the blockchains by how much capital they hold, drill into one chain, read the total DeFi market and its leader, or search. The blockchain-level view of where DeFi capital lives. Live, no key. Distinct from protocol-level TVL, fees, DEX-volume and yield APIs — here the entity is the chain, not the protocol.

api.oanor.com/chaintvl-api

Farcaster API

Ein Live-Fenster in Farcaster, das dezentrale soziale Netzwerk, als API über den öffentlichen Warpcast-Feed. Suche einen Benutzer nach Benutzername oder FID für sein Profil (Follower, Gefolgte, Bio); rufe die letzten Casts (Beiträge) eines Benutzers mit ihren Likes, Recasts und Antworten ab; durchstöbere die Channels, in denen Leute posten, sortiert nach Followern, oder filtere sie; oder öffne einen einzelnen Channel. Der On-Chain-Sozialgraph als sauberes JSON für Social-, Web3- und Dashboard-Apps. Live-Daten, kein Key. Abgegrenzt von Mastodon, Bluesky und anderen sozialen Plattformen – das ist Farcaster.

api.oanor.com/farcaster-api

FX Seasonality API

Eine Live-Forex-Analyse, die die Kalendermonatsmuster in einem Währungspaar aufdeckt, berechnet aus jahrelangen täglichen Referenzkursen der Europäischen Zentralbank. Für jedes Paar gibt sie die durchschnittliche Rendite in jedem Kalendermonat über die gewählte Anzahl von Jahren zurück, plus die Gewinnrate (wie oft dieser Monat historisch positiv war) und die besten und schlechtesten Monate – die saisonalen Tendenzen, auf die Händler sich stützen. Holen Sie sich die vollständige 12-Monats-Saisonalität eines Paares oder zoomen Sie in die Jahres-für-Jahre-Historie eines Monats. Entwickelt für Forex-, Handels- und Forschungs-Apps. Live, kein API-Key. Vergangene Muster sind keine Prognose. Unterscheidet sich von den APIs für Kurs, Stärke, Volatilität, Korrelation, Signal und Spanne.

api.oanor.com/fxseasonality-api

DEX Volume API

Live decentralised-exchange trading volume across the whole crypto ecosystem as an API, streamed from the DefiLlama DEX feed. For thousands of DEX protocols: the trading volume over the last 24 hours, 7 days and 30 days, the day/week/month change, the chains they run on, and each one's share of the total DEX market. Rank the busiest DEXes, drill into a single one, see how trading volume is split across chains, or read the market-wide total. Built for crypto, trading and dashboard apps. Live, no key. Distinct from TVL, fees, yield and stablecoin APIs — this is the on-chain trading-activity surface.

api.oanor.com/dexvolume-api

Are.na API

Ein Live-Fenster in Are.na, die ruhige, werbefreie soziale Plattform, auf der Menschen Ideen in visuellen "Channels" sammeln und verbinden, als API. Durchsuchen Sie die Channels, die Leute aufbauen – jeder mit seiner Blockanzahl, Followeranzahl und Status – öffnen Sie einen Channel, um seine Details zu lesen, oder ziehen Sie den Inhalt eines Channels: die Bilder, Links und Notizen ("Blocks") darin. Die kollektive Recherche und Moodboards der Community als sauberes JSON für kreative, Lesezeichen-, Recherche- und Dashboard-Apps. Live-Daten, kein Key. Anders als Mikroblogs, Link-Aggregatoren und Foren – dies ist verbundenes Sammeln.

api.oanor.com/arena-api

FX Range API

Eine Live-Forex-Analyse, die Ihnen zeigt, wo ein Währungspaar innerhalb seiner aktuellen Spanne gehandelt wird, berechnet aus den täglichen Referenzkursen der Europäischen Zentralbank. Für jedes Paar werden das Hoch und Tief des Zeitraums (und die Daten, an denen sie auftraten), der aktuelle Kurs und die Perzentilposition in der Spanne (0% = auf dem Tief, 100% = auf dem Hoch) sowie die Entfernung von jedem Extrem zurückgegeben – der Kontext, den Händler für Mean-Reversion- und Breakout-Aufrufe verwenden. Rufen Sie die Spanne eines Paares über einen Monat, ein Quartal, ein Halbjahr oder ein Jahr ab, oder scannen Sie einen Korb, um zu finden, was nahe seinen Hochs oder Tiefs fixiert ist. Entwickelt für Forex-, Handels- und Dashboard-Apps. Live, kein Key. Unterscheidet sich von Kurs-, Stärke-, Volatilitäts-, Korrelations- und Signal-APIs.

api.oanor.com/fxrange-api

Crypto Fees API

Live crypto protocol fee and revenue data across the whole ecosystem as an API, streamed from the DefiLlama fees feed. For thousands of protocols and chains: the fees paid by users over the last 24 hours, 7 days and 30 days, the all-time total, and the day/week/month change. Rank the protocols actually earning the most — a fundamental "who makes money" view of crypto — drill into any single protocol, read the market-wide fee total, or search. Built for crypto, fundamental-analysis and dashboard apps. Live, no key. Distinct from TVL, yield, stablecoin-supply and price APIs — this is the fee and revenue surface.

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Discourse API

Ein Live-Fenster in Discourses eigenes offizielles Community-Forum (meta.discourse.org), die Flaggschiff-Instanz der am weitesten verbreiteten modernen Forenplattform, als API. Rufen Sie die neuesten Themen mit ihren Antwort-, Ansichts- und Like-Zahlen ab; die Top-Themen eines Tages, einer Woche, eines Monats oder eines Jahres; die Kategorieliste mit Themenzahlen; oder das Profil eines Benutzers (Vertrauensstufe, Beitrittsdatum). Die traditionelle Thread-Forum-Erfahrung als sauberes JSON für soziale, Nachrichten-Aggregations- und Community-Dashboard-Apps. Live-Daten, kein Key. Unterscheidet sich von Link-Aggregatoren und Mikroblogs – dies ist Forensoftware.

api.oanor.com/discourse-api

Precious Metals API

Live precious and industrial metal spot prices as an API — gold, silver, platinum, palladium and copper — with optional currency conversion via European Central Bank rates. Get the live USD spot price of any metal and convert it into any major currency; list them all at once; compute the value of a quantity of metal; or read the classic gold/silver and gold/platinum ratios traders watch. Built for trading, jewellery, treasury and dashboard apps. The commodities and precious-metals layer, live and key-free — distinct from generic ticker-quote APIs.

api.oanor.com/metals-api

Stablecoins API

Live stablecoin supply, peg and dominance data across the whole crypto ecosystem as an API, streamed from the DefiLlama stablecoins feed. For every tracked stablecoin: its circulating supply in USD, current price and peg deviation, peg type and mechanism (fiat-backed, crypto-backed or algorithmic), the chains it lives on, and its share of the total stablecoin market. List the biggest stablecoins with their dominance, drill into one for its peg health and per-chain breakdown, see total stablecoin supply per chain, or search. Built for crypto, risk and dashboard apps. Live, no key. Distinct from TVL, price and yield APIs — this is the stablecoin supply and peg surface.

api.oanor.com/stablecoins-api

ListenBrainz API

Ein Live-Fenster in ListenBrainz – das offene, von MetaBrainz betriebene Musik-Scrobbling-Sozialnetzwerk, die Open-Data-Antwort auf Last.fm – als API. Rufen Sie die seitenweiten Hörcharts ab: die meistgehörten Künstler, Aufnahmen oder Veröffentlichungen über eine Woche, einen Monat, ein Quartal, ein Jahr oder aller Zeiten, jeweils mit Hörzahlen; die letzten Hörvorgänge eines Benutzers; oder was ein Benutzer gerade hört. Der Puls dessen, was die Open-Music-Community hört, als sauberes JSON für Musik-, Sozial- und Dashboard-Apps. Live-Daten, kein Key. Abgegrenzt von Musik-Metadaten- und Lyrics-APIs.

api.oanor.com/listenbrainz-api

FX Signals API

Live FX technical-analysis signals as an API, computed from European Central Bank daily reference rates. For any currency pair it builds the daily cross-rate series and returns the classic indicators traders watch — 20- and 50-day moving averages and their crossover (golden / death cross), a 14-day RSI (overbought / oversold) and momentum — rolled up into a simple bullish / neutral / bearish verdict. Get a pair's signal, its raw indicators with the recent closes, or scan a whole basket for the strongest setups. A ready-made signal layer for forex, trading and dashboard apps. Live, no key. Educational, not financial advice. Distinct from raw-rate, strength, volatility and correlation APIs.

api.oanor.com/fxsignals-api

Crypto Yields API

Live DeFi yield-farming APYs across the whole decentralised-finance ecosystem as an API, streamed from the DefiLlama yields feed. For thousands of liquidity pools across every chain and protocol: the current APY split into base and reward, the pool's TVL, its chain, project and token symbol, whether it is a stablecoin pool and its impermanent-loss risk. Rank the top yields with a sensible TVL floor (so dust-pool noise is filtered out), drill into any single protocol or chain, filter to stablecoin pools, or search. Built for DeFi, yield-aggregator and dashboard apps. Distinct from TVL and price APIs — this is the live yield surface. Note: very high APYs are reward-driven and transient; use a TVL floor, the stablecoin filter, or sort by TVL for durable yields.

api.oanor.com/cryptoyields-api

Misskey API

Ein Live-Fenster in Misskey.io – die größte Instanz von Misskey, einer dezentralen Fediverse-Microblogging-Plattform, die sich von Mastodon unterscheidet – als API. Rufen Sie die aktuell trendenden Hashtags mit der Anzahl der Personen, die sie posten, ab; die hervorgehobenen, meistreagierten Notizen mit ihren Autoren-, Reaktions- und Renote-Zahlen; das Profil eines Benutzers (Follower, Notizen, Bio); die letzten Notizen dieses Benutzers; oder instanzweite Statistiken. Der Puls des Fediverse-Microblogs, bereitgestellt als sauberes JSON für soziale, Trend- und Community-Dashboard-Apps. Live-Daten, kein Key.

api.oanor.com/misskey-api

Currency Correlation API

A live forex correlation analytic as an API, computed from European Central Bank daily reference rates. It measures how the world's currencies move together: each currency's daily appreciation is correlated against every other, so you can see which currencies move in lock-step (don't double up the same risk) and which move opposite (natural hedges). Get one currency's correlations to all others ranked, the coefficient for any pair, or a full correlation matrix for a basket. Risk and diversification input for forex, portfolio and trading apps. Live, no key. Distinct from currency-strength (direction) and FX-volatility (magnitude) — this is co-movement.

api.oanor.com/currencycorrelation-api

Crypto Options API

Live crypto options-market data as an API, streamed from the Deribit public exchange. For BTC, ETH, SOL and XRP: the full option chain with each contract's mark price, mark implied volatility, open interest, 24-hour volume and underlying price; the nearest at-the-money call and put for a one-call read on how the market prices risk; the spot index price; the historical realised-volatility series with stats; and a market-wide summary of open interest, volume and expiries. Built for options, volatility, quant and trading apps. Distinct from spot-price, funding and on-chain APIs — this is the live options surface.

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Mbin API

Ein Live-Fenster in das Mbin / kbin Threadiverse – ein föderierter, Reddit-ähnlicher Link-Aggregator und Microblog im Fediverse – als API. Rufe die heißesten Link- und Thread-Einträge mit ihrem Magazine, Score und Kommentaranzahl ab; durchstöbere den Microblog-Post-Feed; suche oder durchstöbere Magazine (Communities) mit ihren Abonnentenzahlen; oder rufe ein einzelnes Magazine ab. Die föderierte Link-Aggregator-Startseite als sauberes JSON für soziale, Nachrichten-Aggregations- und Community-Dashboard-Apps. Live-Daten, kein Key. Abgrenzung zu Lemmy und Mastodon – Mbin ist eine eigene Software und API.

api.oanor.com/mbin-api

FX Volatility API

Eine Live-Devisenvolatilitätsanalyse als API, berechnet aus den täglichen Referenzkursen der Europäischen Zentralbank. Für jedes Währungspaar liefert sie die realisierte annualisierte Volatilität – die Standardabweichung der täglichen logarithmischen Renditen, skaliert auf ein Jahr – zusammen mit Statistiken zu den täglichen Renditen; für den gesamten Korb bewertet sie über 30 Währungen nach ihrer durchschnittlichen paarweisen Volatilität und zeigt, wer ruhig und wer unruhig ist. Das Risiko- und Positionsgrößen-Input, das Devisen-, Options- und Handelsabteilungen benötigen. Rufen Sie ein Paar ab, bewerten Sie den Korb oder erhalten Sie das Volatilitätsprofil einer Währung. Live, kein API-Key. Abgrenzung zu reinen Wechselkurs- und Währungsstärke-APIs – dies ist das realisierte Volatilitäts- (Risiko-) Maß.

api.oanor.com/fxvolatility-api

Long/Short Ratio API

Live crypto long/short trader-positioning sentiment as an API, streamed from the Bybit v5 public account-ratio feed. For any USDT perpetual futures contract it returns the share of accounts positioned long versus short (buy/sell ratio) and the derived long/short ratio — either the latest reading or a full time-series across 5m, 15m, 30m, 1h, 4h and 1d buckets. The crowd-positioning signal traders use to spot one-sided, over-leveraged markets. Look up by symbol or base coin, pull history, or list tradable symbols. Live, no key. Distinct from funding-rate, price and open-interest APIs — this is the account long/short sentiment.

api.oanor.com/longshortratio-api

Lobsters API

Ein Live-Feed der Lobsters Computing Social-News-Community (lobste.rs) als API. Rufen Sie die heißesten (Startseite) oder neuesten Geschichten mit ihrem Score, Kommentaranzahl, Tags und Absender ab; rufen Sie eine einzelne Geschichte anhand ihrer Kurz-ID ab; listen Sie die Geschichten unter einem Tag auf; sehen Sie das Profil eines Benutzers ein (Karma, Beitrittsdatum, Über); oder listen Sie jedes Tag. Die Lobsters-Startseite und der Community-Graph als sauberes JSON für soziale, Nachrichten-Aggregations-, Lese-Listen- und Dashboard-Apps. Live-Daten, kein Key. Anders als andere Social-News-Plattformen.

api.oanor.com/lobsters-api

Currency Strength API

A live currency strength meter as an API — it ranks 30+ major currencies by how much each has strengthened or weakened against the whole basket over a chosen period, computed from European Central Bank reference rates. Pull the full strength ranking, one currency's strength with its rank and per-pair changes, or any pair's cross-rate and period change. The classic dashboard forex traders watch, delivered as clean JSON. Distinct from raw exchange-rate and conversion APIs — this is the derived strength analytic.

api.oanor.com/currencystrength-api

Funding Rates API

Live crypto perpetual funding rates and derivatives data as an API, streamed from the Bybit v5 public market feed. For every USDT perpetual futures contract: its symbol, last / mark / index price, the current funding rate (per interval, plus percentage and annualised), the next funding time, open interest, 24-hour volume and turnover, and 24-hour price change. Look a contract up by symbol or base coin, rank contracts by funding, open interest, turnover or price move — a ready-made signal for crowded longs and shorts — search, or list them all. Built for trading, quant, dashboard and signal apps. Distinct from spot-price and on-chain data.

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Isotopes API

Atomare Isotopen-Referenzdaten als API, basierend auf den NIST Atomic Weights and Isotopic Compositions. Für jedes bekannte Nuklid: sein Element (Ordnungszahl Z und Symbol), Massenzahl, relative Atommasse, natürliche Isotopenzusammensetzung (Häufigkeit) und die Standard-Atommasse des Elements. Suchen Sie ein Isotop nach Bezeichnung (C-12, U-238) oder nach Symbol + Masse, listen Sie alle Isotope eines Elements auf, ordnen Sie Isotope nach Masse oder natürlicher Häufigkeit oder suchen Sie. Eine präzise physikalische und chemische Referenz für Wissenschaft, Bildung, Labor- und Ingenieuranwendungen. Unterscheidet sich von elementaren Daten.

api.oanor.com/isotopes-api

Olympic Medals API

Die ewige olympische Medaillentabelle als API — kumulative Sommer- und Winterolympiaergebnisse für jedes Nationale Olympische Komitee. Für jedes Land: sein NOC-Code und, aufgeteilt in Sommer / Winter / Kombiniert, die Anzahl der besuchten Spiele und die gewonnenen Gold-, Silber-, Bronze- und Gesamtmedaillen. Suchen Sie ein Land nach Namen oder NOC-Code, ordnen Sie Länder nach einer beliebigen Medaillenmetrik (ewiges Gold, Wintergold, Gesamtzahlen und mehr) oder suchen Sie. Eine stabile Sportreferenz für Quiz-, Medien-, Sport- und Datenvisualisierungs-Apps. Unterscheidet sich von Einzelspielergebnissen.

api.oanor.com/olympicmedals-api

Whisky API

Scotch-Whisky-Geschmacksprofile für 86 schottische Single-Malt-Brennereien als API, basierend auf dem klassischen Wishart-Geschmacksklassifikationsdatensatz. Jede Brennerei wird auf zwölf Geschmacksachsen (Körper, Süße, Rauchigkeit, medizinisch, Tabak, Honig, würzig, weinartig, nussig, malzig, fruchtig, blumig) mit 0–4 bewertet und mit ihrer Whisky-Region (Islay, Speyside, Highlands und mehr) getaggt. Suchen Sie eine Brennerei, finden Sie diejenigen, deren Geschmack einem von Ihnen geliebten am ÄHNLICHSTEN ist, sortieren Sie Brennereien nach einem beliebigen Geschmack (z. B. die rauchigste), listen Sie eine Region auf oder suchen Sie. Perfekt für Getränke-, Empfehlungs-, Gastgewerbe- und Geschenk-Apps. Abgrenzung zu Cocktailrezepten.

api.oanor.com/whisky-api

Meteorites API

NASA's catalogue of 45,000+ meteorites recovered on Earth as an API. For each meteorite: its name, NASA id, classification (recclass, e.g. L5, Iron), mass in grams, whether it was seen to fall or simply found, the year, and the latitude/longitude where it was recovered. Look one up by name or id, find the meteorites NEAR any coordinate (great-circle distance), rank by mass or year, list a classification or year, or search. Great for space, education, mapping and museum apps. Distinct from asteroids and close-approach data — these are rocks already on the ground.

api.oanor.com/meteorites-api

College Majors API

Earnings and employment outcomes for 170+ US college majors, from FiveThirtyEight's analysis of the U.S. Census American Community Survey. For each major: its category (Engineering, Business, Arts…), number of graduates and share who are women, median / 25th- / 75th-percentile earnings of full-time workers, unemployment rate and college-job counts. Look a major up by name or code, list a category, rank majors by earnings or unemployment, or search. Ideal for edtech, career-guidance, student-advising and HR analytics apps.

api.oanor.com/collegemajors-api

Board Games API

The BoardGameGeek community ranking of 17,000+ board games as an API — a self-contained reference for game, hobby, recommendation and quiz apps. For each game the API returns its BoardGameGeek id, name, year published, community rank, average user rating, the Bayesian ("geek") average, how many users rated it and links to its BGG page and thumbnail. Look a game up by name or id, search by name (best-ranked first), list the top-ranked games, or list the games published in a given year. The ranks and ratings are a BoardGameGeek community snapshot (2019), while the catalogue of games, ids, names and publication years is a stable reference. Served from memory — always fast.

api.oanor.com/boardgames-api

Package Type Codes API

The UN/ECE Recommendation 21 package-type codes — the codes used to describe the kind of packaging in trade, transport and customs documents (packing lists, dangerous-goods declarations, EDI messages) — as an API. The reference a logistics, customs or e-invoicing system needs. Each of 400+ codes (for example 1A = steel drum, 5H = woven-plastic bag, BX = box, CT = carton, JY = jerrican) carries an alphanumeric code, a name, a description and a numeric code. Look a code up, reverse-look-up the codes that share a numeric code, search by name, or list them all. This is the packaging-type CODE register — distinct from containercodes-api (ISO 6346 shipping containers) and unitcodes-api (units of measure). Served from memory — always fast.

api.oanor.com/packagecodes-api

Programming Languages API

The language definitions GitHub uses to recognise code (the open-source Linguist data) as an API — a clean reference for syntax highlighting, file-type detection, repository dashboards and developer tooling. For each of 800+ languages the API returns its type (programming, markup, data or prose), its brand colour (the hex GitHub paints it), the file extensions associated with it, common aliases, the GitHub language id and the editor (ace) mode. Look a language up by name or alias (golang resolves to Go), reverse-look-up which language(s) own a file extension (.py → Python; .h → C, C++, Objective-C), list the languages of a type, search, or list them all. Distinct from languages-api (ISO 639 human languages) — this is the programming-language reference. Served from memory — always fast.

api.oanor.com/proglang-api

Dog Breeds (FCI) API

The FCI (Fédération Cynologique Internationale) dog-breed nomenclature as an API — a clean breed reference for pet, veterinary, e-commerce and education apps. For each of 350+ internationally recognised breeds the API returns its FCI number, English name and names in German, French and Spanish, the FCI group (1–10, for example Terriers, Sighthounds, Sheepdogs, Companion and Toy Dogs), the section within that group, the country of origin and links to the official FCI breed standard (PDF) and illustration. Look a breed up by name or FCI number, search across all languages, list the breeds of an FCI group or from a country of origin, or list them all. Served from memory — always fast.

api.oanor.com/dogbreeds-api

Units of Measure Codes API

The UN/ECE Recommendation 20 unit-of-measure codes — the codes used to identify units of measure in trade documents, invoices and EDI messages — as an API. The reference a customs, ERP or e-invoicing system needs. Each unit (for example KGM = kilogram, MTR = metre, LTR = litre, C62 = one/each, TNE = tonne, MTK = square metre) carries a 2–3 character common code, a name, the unit symbol, a description and a status (active or deprecated). Look a code up, reverse-look-up the code(s) for a symbol (kg → KGM), search by name or symbol, or list every code filtered by status. This is the unit-of-measure CODE register — distinct from unit-api, which performs unit-conversion maths. Served from memory — always fast.

api.oanor.com/unitcodes-api

Rio 2016 Olympics API

Every athlete who competed at the 2016 Summer Olympic Games in Rio de Janeiro as an API — a self-contained historical reference for sports apps, quizzes, dashboards and data-journalism. For each of 11,500+ athletes the API returns their name, nationality (with the ISO 3166-1 alpha-2 code and flag emoji), sex, date of birth, height, weight, sport and the medals won (gold, silver, bronze). Look an athlete up by name, search, list the athletes of a country or a sport (28 sports), or RANK athletes by their Rio 2016 medal haul — the most decorated competitors of the Games. Served from memory — always fast.

api.oanor.com/rio2016-api

IUCN Red List API

The conservation status of assessed species from the IUCN Red List as an API — the reference a wildlife, conservation, education or research application needs. For each of 150,000+ assessed species the API returns its scientific name, common name, taxonomy (kingdom, class, family), the IUCN Red List category (CR critically endangered, EN endangered, VU vulnerable, NT near threatened, LC least concern, DD data deficient, EW extinct in the wild, EX extinct) and the IUCN taxon id. Look a species up by scientific name, search by scientific or common name, list every species in a Red List category (e.g. all critically endangered) or in a taxonomic class (e.g. all assessed mammals), and read a full category breakdown. Distinct from worms-api (the marine-species taxonomy register) — this is the conservation-status reference. Served from memory — always fast.

api.oanor.com/redlist-api

NASDAQ Listings API

The directory of every security listed on the NASDAQ stock market as an API — the reference a brokerage, stock screener or ticker-validation tool needs to confirm a symbol is NASDAQ-listed and see what kind of instrument it is. For each of 5,400+ securities the API returns its ticker symbol, the full security name and a normalized security type (common stock, ETF / fund, warrant, unit, right, preferred, note or depositary receipt) derived from the listing. Look a ticker up, search by symbol or company name, filter by security type, or list them all with a per-type breakdown. This is the NASDAQ listing directory — distinct from sp500-api (S&P 500 index membership) and finance-api (live quotes). Served from memory — always fast.

api.oanor.com/nasdaq-api

Gini Index (Income Inequality) API

Income-inequality data for every country as an API — the World Bank Gini index, the standard measure of how evenly income is distributed. The coefficient runs from 0 (perfect equality) to 100 (one person holds all income); a higher number means a more unequal society. For each of 170+ countries the API returns the latest available value, the full year-by-year history and the all-time minimum and maximum, enriched with the ISO 3166-1 alpha-2 code and flag emoji. Look a country up by name or code, RANK countries by their latest inequality (the most or least equal in the world), search, or list them all. The reference an economics dashboard, data-journalism piece or research tool needs. Distinct from countrystats-api (area, population, life expectancy) — this is the inequality series specifically, with per-country history. Served from memory — always fast.

api.oanor.com/gini-api

Incoterms API

The ICC Incoterms — the international commercial terms used in every contract of international sale — as an API. For each of the 11 three-letter terms (EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP): its full name, a plain-language description of what the seller and the buyer are each responsible for, the official Incoterms group (E departure, F main-carriage-unpaid, C main-carriage-paid, D arrival) and the mode of transport it applies to (any mode, or sea and inland waterway only). Look a term up, list the terms in a group, filter by transport mode, or list them all. The reference an e-commerce checkout, ERP, freight-forwarding or trade-finance system needs to interpret a delivery term. Served from memory — always fast.

api.oanor.com/incoterms-api

Shipping Container Codes API

Die ISO-6346-Größen- und Typcodes zur Identifizierung von intermodalen Frachtcontainern als API – die Referenz, die ein Containerbuchungssystem, eine EDI-Integration oder ein Terminalbetriebssystem benötigt. Jeder Versandcontainer wird durch einen 4-stelligen Code beschrieben (z. B. 22G1 = ein 20-Fuß-Allzweckcontainer, 45R1 = ein 40-Fuß-High-Cube-Kühlcontainer). Für jeden der über 700 Codes gibt die API eine menschenlesbare Beschreibung, die Containerlänge in Fuß, die Höhe in Fuß und die ISO-Gruppencode, zu der er gehört, zurück. Suchen Sie einen Code, listen Sie jeden Code in einer Gruppe auf, suchen Sie nach Beschreibung (Kühlcontainer, Tank, Open Top, Flat Rack …) oder listen Sie den gesamten Satz auf. Aus dem Speicher bereitgestellt – immer schnell.

api.oanor.com/containercodes-api

Country Statistics API

Geografische, demografische und politische Statistiken für jedes Land als API – die Referenz, die ein Forschungs-Dashboard, ein Datenjournalismus-Stück oder ein Analysetool benötigt. Für jedes Land: Regierungsform, Binnenlage, Fläche (km²), Bevölkerung, Bevölkerungsdichte (Personen/km²) und Lebenserwartung (Jahre), angereichert mit dem ISO 3166-1 alpha-2-Code und Flaggen-Emoji. Suchen Sie ein Land nach Name oder Code, oder ordnen Sie jedes Land nach einer beliebigen numerischen Statistik – die zehn größten nach Fläche, die am dichtesten besiedelten, die höchste Lebenserwartung – in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. Suchen Sie nach Name oder Regierungsform, oder listen Sie alle auf. Dies ist die Referenz für Länderstatistiken – abweichend von countries-api (ISO-Identifikatoren: Codes, Vorwahlen, Währung, Region) und disease-api (Gesundheitsdaten). Aus dem Speicher bereitgestellt – immer schnell.

api.oanor.com/countrystats-api

National Dishes API

Das Gericht, das am meisten mit jedem Land assoziiert wird, als API – eine kleine, unterhaltsame Referenz für Reise-, Essens-, Quiz- und Trivia-Apps. Basierend auf dem offenen country-json national-dish Datensatz und angereichert mit dem ISO 3166-1 alpha-2 Code und Unicode-Flaggen-Emoji jedes Landes. Schlagen Sie das Nationalgericht eines Landes nach Ländername oder Code nach, suchen Sie Gerichte und Länder nach Stichwort (z. B. finden Sie jedes Land, dessen Nationalgericht Reis enthält), oder listen Sie alle auf. Aus dem Speicher bereitgestellt – immer schnell.

api.oanor.com/nationaldishes-api

S&P 500 Constituents API

The current members of the S&P 500 stock index as an API — the reference a stock screener, portfolio tool or research dashboard needs. For each of the ~500 constituents: its ticker symbol, the company name, its GICS sector and sub-industry, the headquarters location, the date it was added to the index, its SEC Central Index Key (CIK, ready for EDGAR look-ups) and the year it was founded. Look a constituent up by symbol or name, list every company in a GICS sector, search across symbols, names, sub-industries and headquarters, or list the whole index with a per-sector breakdown. This is the index-membership and sector-classification reference — not live prices (finance-api), SEC filings (edgar-api) or the global legal-entity register (companies-api). Served from memory — always fast.

api.oanor.com/sp500-api

Flags API

Nationalflaggen-Design als API – basierend auf dem klassischen UCI-Datensatz „Flags“ (194 Länder) und angereichert mit dem ISO-3166-1-alpha-2-Code jedes Landes, seinem Unicode-Flaggen-Emoji und einsatzbereiten SVG-/PNG-Bild-URLs. Für jede Flagge gibt die API ihre tatsächlichen Designattribute preis: die Anzahl der vertikalen Balken und horizontalen Streifen, die vorhandenen Farben, den vorherrschenden („Haupt“-)Farbton, die Farben der oberen linken und unteren rechten Ecke sowie welche Symbole vorkommen – Kreise, Kreuze, Schrägkreuze, gevierteilte Felder, Sterne oder Sonnen, ein Halbmond, ein Dreieck, ein unbelebtes Symbol (z. B. ein Anker), ein belebtes Bild (z. B. ein Adler) oder geschriebener Text. Schlagen Sie eine Flagge nach Land oder Code nach, suchen Sie oder FILTERN Sie Flaggen nach Farbe, Hauptfarbton oder Symbol – „jede Flagge mit einem Halbmond“, „Flaggen, die hauptsächlich grün sind“. Aus dem Speicher bereitgestellt – immer schnell.

api.oanor.com/flags-api

Constellations API

Die 88 modernen IAU-Konstellationen als API – die Referenz, die eine Astronomie-App, ein Planetarium oder ein Bildungstool benötigt. Für jede Konstellation: ihre offizielle IAU-Abkürzung, der englische Name, der lateinische Genitiv, der bei der Benennung von Sternen verwendet wird (z. B. "Alpha Andromedae"), eine Größenrangfolge, der ungefähre Mittelpunkt in äquatorialen Koordinaten (Rektaszension / Deklination) und der Konstellationsname in etwa 25 Sprachen. Schlagen Sie eine nach Abkürzung oder Name nach, durchsuchen Sie alle Sprachen, finden Sie heraus, welcher Konstellation eine Himmelsposition am nächsten liegt, oder listen Sie alle auf. Unterscheidet sich von stars-api (einzelne Sterne) – dies ist die Referenz für die Konstellationen selbst. Wird aus dem Speicher bedient – immer schnell.

api.oanor.com/constellations-api

Observatory Codes API

Die IAU Minor Planet Center Liste der Observatoriumscodes als API – jede Einrichtung, die das MPC zur Identifizierung eines Teleskops verwendet, wenn es astrometrische Beobachtungen von Asteroiden und Kometen veröffentlicht. Für jeden der über 2.700 Codes: der 3-stellige Code, der Name des Observatoriums, seine östliche Länge und die Parallaxenkonstanten (rho·cos φ', rho·sin φ'). Aus diesen Konstanten leitet die API die geozentrische Breite jedes Standorts und eine Länge von -180..180 ab, sodass Sie die nächstgelegenen Observatorien zu jedem Punkt auf der Erde mit einer Großkreis-Suche (Haversine) finden können. Suchen Sie einen nach Code, suchen Sie nach Namen, listen Sie alle auf oder finden Sie die nächstgelegenen Standorte zu einem Breiten-/Längengrad. Unterscheidet sich von telescope-api (Optik-Mathematik) – dies ist das Verzeichnis der tatsächlichen Beobachtungsstandorte und ihrer Positionen. Aus dem Speicher bereitgestellt – immer schnell.

api.oanor.com/observatories-api

TLD (Top-Level Domain) API

Jede Top-Level-Domain in der IANA-Root-Zone als API – die autoritative Liste, die ein Registrar, Domain-Validator oder Analysetool benötigt. Für jede TLD: ob es sich um eine länderspezifische TLD (ccTLD), eine generische TLD (gTLD) oder eine internationalisierte Domain (IDN) handelt, ihren A-Label, ihre Unicode-Form (z. B. xn--p1ai wird zu .рф aufgelöst) und bei ccTLDs das zugehörige Land. Validieren Sie eine TLD oder eine gesamte Domain, finden Sie die ccTLD eines Landes, filtern Sie nach Typ, suchen Sie oder listen Sie die gesamte Root-Zone auf. Bezogen aus IANAs offizieller tlds-alpha-by-domain.txt und aus dem Speicher bereitgestellt – immer schnell.

api.oanor.com/tld-api

Währungscodes (ISO 4217) API

Das ISO-4217-Währungscode-Register als API – keine Devisenkurse, sondern die Metadaten, die ein Checkout- oder Buchhaltungssystem benötigt, um Geld korrekt zu verarbeiten. Jede Währung führt ihren 3-Buchstaben-alphabetischen Code, 3-stelligen numerischen Code, offiziellen Namen, die Anzahl der Untereinheiten (Dezimalstellen, z.B. JPY 0, USD 2, BHD 3) und die Liste der Länder, die sie verwenden. Schlagen Sie eine Währung nach alphabetischem oder numerischem Code nach, finden Sie die Währungen eines Landes, suchen Sie nach Namen oder listen Sie das gesamte Register auf. Gebündelt und aus dem Speicher bereitgestellt – immer schnell, kein API-Key upstream erforderlich.

api.oanor.com/currencycodes-api

Schriftsysteme (ISO 15924) API

Das ISO 15924 Register der Schriftsysteme – die von Unicode, BCP-47 und CLDR verwendeten Script-Codes – aus dem Speicher bereitgestellt (kein API-Key). Jedes Skript führt seinen 4-Buchstaben-Code (z.B. Latn, Arab, Hani), numerischen Code, englische und französische Namen, den Unicode-Eigenschaftswert-Alias, die Unicode-Version, in der es hinzugefügt wurde, und sein Datum. Suchen Sie ein Skript nach Code oder numerisch, durchsuchen Sie nach Code oder Namen, oder listen Sie das gesamte Register auf. 226 Skripte. Ideal für Internationalisierung, Locale- und Font-Tooling, BCP-47-Tag-Validierung und Text-Rendering-Pipelines.

api.oanor.com/scripts-api

Time Zones API

Jede IANA-Zeitzone mit ihren Koordinaten und dem Land, in Echtzeit angereichert mit dem aktuellen UTC-Offset, der Abkürzung, dem DST-Status und der Ortszeit (berechnet aus der systemischen ICU-Zeitzonendatenbank – immer aktuell, kein Key). Suchen Sie eine Zone nach Namen, listen Sie alle Zonen für ein Land auf, durchsuchen Sie Zonen nach Namen oder finden Sie die nächsten IANA-Zonen zu einem beliebigen Breiten-/Längengrad. 418 Zonen in 247 Ländern/Territorien. Ideal für Terminplanung, Kalender, Logistik, Geo-Apps und jede Funktion, die einen Ort oder eine Koordinate der richtigen Zeitzone und aktuellen Ortszeit zuordnen muss.

api.oanor.com/timezones-api

MIME Types API

Die kanonische MIME-/Medientyp-Datenbank (die jshttp mime-db, die von Express und dem Großteil des Node-Ökosystems verwendet wird: IANA + Apache + nginx), aus dem Speicher bereitgestellt — kein Key. Lösen Sie einen Medientyp in seine Dateierweiterungen, Zeichensatz und Komprimierbarkeit auf; suchen Sie den/die Medientyp(en) für eine Dateierweiterung (z. B. png → image/png); und listen oder durchsuchen Sie Typen nach Quelle. 2.600+ Medientypen, 1.000+ mit Dateierweiterungen. Schlankes, vorhersagbares JSON. Ideal für Upload-Validierung, Content-Type-Auflösung, Dateityperkennung, Download-Handler und Entwicklerwerkzeuge.

api.oanor.com/mimetypes-api

RSS3 Chain API

Live on-chain data for the RSS3 Value Sublayer (VSL) mainnet (the EVM chain of the RSS3 Open Information Layer, native RSS3) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, data/social-graph tooling, portfolio trackers and on-chain monitoring on RSS3.

api.oanor.com/rss3-api

HeLa Chain API

Live on-chain data for HeLa mainnet (the HeLa Labs EVM Layer-1 with native stablecoin gas, native HLUSD) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-1 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, payments and DeFi tooling, portfolio trackers and on-chain monitoring on HeLa.

api.oanor.com/hela-api

Bittensor EVM Chain API

Live on-chain data for the Bittensor EVM mainnet (the EVM environment of the Bittensor / TAO decentralized-AI network, native TAO) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, AI-subnet and DeFi tooling, portfolio trackers and on-chain monitoring on Bittensor EVM.

api.oanor.com/bittensor-api

Japan Open Chain API

Live on-chain data for Japan Open Chain mainnet (a consortium EVM Layer-1 run by Japanese enterprises, native JOC) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-1 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, enterprise and stablecoin tooling, portfolio trackers and on-chain monitoring on Japan Open Chain.

api.oanor.com/japanopenchain-api

MCH Verse Chain API

Live on-chain data for MCH Verse mainnet (the My Crypto Heroes gaming Verse-Layer L2 on Oasys, native OAS) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20/game-token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-2 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, game and NFT tooling, portfolio trackers and on-chain monitoring on MCH Verse.

api.oanor.com/mchverse-api

Homeverse Chain API

Live on-chain data for Homeverse mainnet (a gaming Verse-Layer L2 on Oasys, native OAS) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20/game-token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-2 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, game and NFT tooling, portfolio trackers and on-chain monitoring on Homeverse.

api.oanor.com/homeverse-api

Flow EVM Chain API

Live on-chain data for Flow EVM mainnet (the EVM-equivalent environment on the Flow blockchain, native FLOW) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, NFT and gaming tooling, portfolio trackers and on-chain monitoring on Flow EVM.

api.oanor.com/flow-api

Numbers Protocol Chain API

Live on-chain data for the Numbers Protocol mainnet (Num Network, the EVM Layer-1 for media provenance and digital-content authenticity, native NUM) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-1 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, provenance/asset tooling, portfolio trackers and on-chain monitoring on Numbers.

api.oanor.com/numbers-api

ZenChain API

Live on-chain data for ZenChain mainnet (Horizen's EVM proof-of-stake Layer-1, native ZTC) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-1 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, staking dashboards, portfolio trackers and on-chain monitoring on ZenChain.

api.oanor.com/zenchain-api

LUKSO Chain API

Live on-chain data for LUKSO mainnet (the creator-economy Ethereum L1 behind Universal Profiles and LSP standards, native LYX) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20/LSP token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-1 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, Universal Profile tooling, portfolio trackers and on-chain monitoring on LUKSO.

api.oanor.com/lukso-api

Karak Chain API

Live on-chain data for Karak mainnet (the universal restaking Ethereum L2, native ETH) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-2 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, restaking dashboards, portfolio trackers and on-chain monitoring on Karak.

api.oanor.com/karak-api

Derive Chain API

Live on-chain data for Derive mainnet (the DeFi options/perps Ethereum L2 formerly known as Lyra, native ETH) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-2 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, DeFi dashboards, portfolio trackers and on-chain monitoring on Derive.

api.oanor.com/derive-api

RARI Chain API

Live on-chain data for RARI Chain mainnet (an Arbitrum-Orbit NFT-focused Ethereum L3, native ETH) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, NFT tooling, portfolio trackers and on-chain monitoring on RARI Chain.

api.oanor.com/rari-api

Shibarium Chain API

Live on-chain data for Shibarium mainnet (the Shiba Inu Ethereum L2, native BONE) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-2 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, portfolio trackers, analytics dashboards and on-chain monitoring on Shibarium.

api.oanor.com/shibarium-api

Cyber Chain API

Live on-chain data for Cyber mainnet (an Ethereum L2 by CyberConnect, native ETH) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-2 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, portfolio trackers, analytics dashboards and on-chain monitoring on Cyber.

api.oanor.com/cyber-api

Mode Chain API

Live on-chain data for Mode mainnet (an Optimism-stack Ethereum L2, native ETH) via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-2 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, portfolio trackers, analytics dashboards and on-chain monitoring on Mode.

api.oanor.com/mode-api

Astar Chain API

Live on-chain data for Astar (ASTR) mainnet via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real EVM chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, portfolio trackers, analytics dashboards and on-chain monitoring on Astar.

api.oanor.com/astar-api

Flare Chain API

Live on-chain data for Flare (FLR) mainnet via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, gas), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-1 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, portfolio trackers, analytics dashboards and on-chain monitoring on Flare.

api.oanor.com/flare-api

Metis Chain API

Live on-chain data for Metis (Andromeda) mainnet via Blockscout — no key. Read network stats (block height, total transactions, METIS price, market cap), a gas oracle in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash, any address balance and contract info, full transaction detail, ERC-20 token detail by contract, and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real Layer-2 chain data with the rotating proxy as automatic fallback — 9 endpoints. Ideal for wallets, explorers, portfolio trackers, analytics dashboards and on-chain monitoring on Metis.

api.oanor.com/metis-api

Advice Slip API

Kurze Ratschläge über die offene Advice Slip API — kein API-Key erforderlich. Der Random-Endpoint gibt einen zufälligen Advice Slip zurück; der Advice-Endpoint ruft einen bestimmten Slip anhand seiner ID ab; und der Search-Endpoint findet Slips, die einen Ausdruck enthalten. Jeder Slip enthält seine ID und den Ratschlagstext. Echte Ratschläge, mit ID-Lookups für Geschwindigkeit gecached — kein API-Key erforderlich. 4 Endpoints. Ideal für tägliche Ratschlag-Widgets, Chatbots, Glückskeks-Funktionen, Ladebildschirme und Onboarding-Freude.

api.oanor.com/advice-api

Useless Facts API

Zufällige und tägliche Trivia-Fakten über die offene Useless Facts API — kein API-Key. Der Random-Endpoint gibt eine überraschende, meist nutzlose Tatsache zurück; der Today-Endpoint liefert die Tatsache des Tages; beide sind auf Englisch oder Deutsch verfügbar, jede Tatsache enthält ihre Quellenangabe, Quellen-URL und einen Permalink. Echte kuratierte Fakten, mit der täglichen Tatsache für Geschwindigkeit gecached — kein API-Key. 3 Endpoints. Ideal für Widgets mit täglichen Fakten, Newsletter, Chatbots, Ladebildschirme und Onboarding-Delight.

api.oanor.com/uselessfacts-api

Chuck Norris Jokes API

Die berühmte Chuck-Norris-Witzesammlung über die offene chucknorris.io API — kein API-Key. Der Random-Endpoint gibt einen zufälligen Chuck-Norris-Witz zurück und kann nach einer Kategorie gefiltert werden (z.B. dev, food, sport, money, science); der Categories-Endpoint listet alle verfügbaren Kategorien auf; und der Search-Endpoint führt eine Volltextabfrage über die gesamte Sammlung durch. Jeder Witz enthält seine ID, den Text, Kategorien und einen Permalink. Echte Witze, mit Kategorien für Geschwindigkeit gecacht — kein API-Key. 4 Endpoints. Ideal für Chatbots, Slack/Discord-Bots, 404-Seiten, Ladebildschirme und Developer-Fun-Easter-Eggs.

api.oanor.com/chucknorris-api

Cat Facts & Breeds API

Katzentrivia und Rassendaten über die offene Cat Fact API (catfact.ninja) — kein API-Key erforderlich. Der fact-Endpunkt gibt einen einzelnen zufälligen Katzenfakt zurück, optional begrenzt auf eine maximale Länge; der facts-Endpunkt blättert durch die gesamte Fakten-Sammlung; und der breeds-Endpunkt listet und durchsucht Katzenrassen mit Land, Herkunft, Fell und Muster. Echte Daten, mit der Rassenliste für Geschwindigkeit gecached — kein API-Key. 4 Endpunkte. Ideal für Haustier-Apps, Fun-Facts-Widgets, Daily-Fact-Bots, Quizze und Onboarding-Spaß.

api.oanor.com/catfact-api

Dog Breeds & Images API

Hunderassen-Bilder und die vollständige Rassentaxonomie über die offene Dog CEO-Sammlung — kein API-Key erforderlich. Der Breeds-Endpunkt gibt jede Rasse mit ihren Unterrassen zurück (z. B. Hound → Afghan, Basset, Blood, …). Der Images-Endpunkt ruft eine Reihe von Fotos für eine bestimmte Rasse und optionale Unterrasse ab, und der Random-Endpunkt zieht eine Reihe zufälliger Hundefotos aus allen Rassen. Echte Bilder direkt aus dem Dog CEO-Datensatz, mit der Rassenliste für Geschwindigkeit zwischengespeichert — kein API-Key erforderlich. 4 Endpunkte. Ideal für Haustier-Apps, Platzhalterbilder, Rassenauswahlen, Quizze und unterhaltsame UI-Befüllung.

api.oanor.com/dog-api

Open Trivia Database API

Trivia-Fragen über die offene Open Trivia Database (OpenTDB) — kein API-Key erforderlich. Der Fragen-Endpunkt gibt Multiple-Choice- und Wahr/Falsch-Fragen zurück, gefiltert nach Kategorie, Schwierigkeitsgrad (easy, medium, hard) und Typ, jeweils mit Fragetext, richtiger Antwort und falschen Optionen; Antworten werden serverseitig dekodiert, um sauberen Text zu liefern. Der Kategorien-Endpunkt listet alle 24 Trivia-Kategorien mit ihren IDs auf, und count gibt eine Aufschlüsselung der Fragenanzahl einer Kategorie nach Schwierigkeitsgrad zurück. Ein Zufalls-Endpunkt zieht eine einzelne Frage mit denselben Filtern. Echte Trivia-Daten direkt von OpenTDB, frisch abgerufen — kein API-Key erforderlich. 5 Endpunkte. Ideal für Quiz- und Trivia-Spiele, Pub-Quiz-Generatoren, Eisbrecher, Lern-Apps und Chatbot-Minispiele.

api.oanor.com/opentdb-api

Jisho Japanisch-Wörterbuch API

Japanisch-Englisch Wörterbuchdaten über die offene Jisho.org API (kein API-Key). Der Such-Endpunkt durchsucht das Wörterbuch nach Wörtern und Kanji-Komposita und akzeptiert Englisch, Romaji, Kana oder Kanji als Eingabe; jeder Eintrag enthält seine japanischen Schreibweisen (Wort + Lesung), englische Bedeutungen mit Wortarten und Verwendungshinweisen, JLPT-Stufe und eine Markierung für häufige Wörter, mit einem optionalen Filter nur für häufige Wörter. Der Wort-Endpunkt gibt die einzelne beste – vorzugsweise häufige – Übereinstimmung für ein Schlüsselwort zurück, ideal für schnelle Nachschlagevorgänge und Sprachwerkzeuge. Echte Wörterbuchdaten direkt von Jisho, kurz zwischengespeichert für Geschwindigkeit – kein API-Key. 3 Endpunkte. Ideal für Sprachlern-Apps, Furigana- und Lesehilfen, Vokabelwerkzeuge und japanische NLP-Anreicherung.

api.oanor.com/jisho-api

Unit Zero Chain API

Live on-chain data for Unit Zero — an EVM Layer 1 for real-world assets and AI compute — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, validator and timestamp. The address endpoint returns any account's UNIT0 balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in UNIT0, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in UNIT0, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/unit0-api

Reya Chain API

Live on-chain data for Reya Network — a trading-focused Ethereum Layer 2 — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's ETH balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in ETH, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in ETH, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/reya-api

Forma Chain API

Live on-chain data for Forma — a Celestia-settled Layer 2 for NFTs and digital art — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's TIA balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in TIA, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in TIA, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/forma-api

ApeChain Chain API

Live on-chain data for ApeChain — the ApeCoin DAO Layer 2 — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's APE balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in APE, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in APE, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/apechain-api

Taiko Chain API

Live on-chain data for Taiko — a based-rollup Ethereum Layer 2 — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's ETH balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in ETH, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in ETH, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/taiko-api

IOTA EVM Chain API

Live on-chain data for IOTA EVM — the EVM Layer 1 of the IOTA network — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, validator and timestamp. The address endpoint returns any account's IOTA balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in IOTA, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in IOTA, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/iotaevm-api

Q Chain API

Live on-chain data for Q — an EVM Layer 1 with an on-chain constitution and enforceable governance — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, validator and timestamp. The address endpoint returns any account's Q balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in Q, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in Q, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/qblockchain-api

Elastos Chain API

Live on-chain data for Elastos Smart Chain (ESC) — an EVM sidechain merge-mined with Bitcoin — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's ELA balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in ELA, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in ELA, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/elastos-api

Electroneum Chain API

Live on-chain data for Electroneum Smart Chain — an EVM Layer 1 built for mobile payments — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, validator and timestamp. The address endpoint returns any account's ETN balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in ETN, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in ETN, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/electroneum-api

Vanar Chain API

Live on-chain data for Vanar Chain — an EVM Layer 1 for entertainment, gaming and brands — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, validator and timestamp. The address endpoint returns any account's VANRY balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in VANRY, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in VANRY, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/vanar-api

ShimmerEVM Chain API

Live on-chain data for ShimmerEVM — the EVM chain of the IOTA/Shimmer network — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, validator and timestamp. The address endpoint returns any account's SMR balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in SMR, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in SMR, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/shimmer-api

Harmony Chain API

Live on-chain data for Harmony — a sharded EVM Layer 1 — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, validator and timestamp. The address endpoint returns any account's ONE balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in ONE, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in ONE, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

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Fuse Chain API

Live on-chain data for Fuse Network — an EVM Layer 1 for payments and stablecoins — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, validator and timestamp. The address endpoint returns any account's FUSE balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in FUSE, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in FUSE, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

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Energi Chain API

Live on-chain data for Energi — a self-funding EVM Layer 1 — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's NRG balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in NRG, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in NRG, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

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Neon EVM Chain API

Live on-chain data for Neon EVM — an Ethereum Virtual Machine running on the Solana network — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's NEON balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in NEON, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in NEON, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/neon-api

KCC Chain API

Live on-chain data for KuCoin Community Chain (KCC) — an EVM Layer 1 backed by the KuCoin community — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, validator and timestamp. The address endpoint returns any account's KCS balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in KCS, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in KCS, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

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Zora Chain API

Live on-chain data for Zora Network — an Ethereum Layer 2 for NFTs and creators — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's ETH balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in ETH, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in ETH, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

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LightLink Chain API

Live on-chain data for LightLink — an Ethereum Layer 2 with gasless enterprise transactions — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's ETH balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in ETH, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in ETH, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

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Aurora Chain API

Live on-chain data for Aurora — an EVM running on the NEAR Protocol — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's ETH balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in ETH, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in ETH, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

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Energy Web Chain API

Live on-chain data for Energy Web Chain — an EVM Layer 1 for energy-sector decentralised applications — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, validator and timestamp. The address endpoint returns any account's EWT balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in EWT, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in EWT, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

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Syscoin Chain API

Live on-chain data for Syscoin NEVM — an EVM Layer 1 merge-mined with Bitcoin — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's SYS balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in SYS, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in SYS, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

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Etherlink Chain API

Live on-chain data for Etherlink — a Tezos-secured EVM Layer 2 — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's XTZ balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in XTZ, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in XTZ, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

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Telos Chain API

Live on-chain data for Telos EVM — a high-throughput EVM Layer 1 — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's TLOS balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in TLOS, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in TLOS, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/telos-api

Nexus Chain API

Live on-chain data for Nexus — a zkVM Layer 1 for verifiable compute — via its public Blockscout explorer (no wallet, no key). The stats endpoint returns chain-wide totals (blocks, transactions, addresses, average block time, gas used); gas gives the current gas-price oracle (slow/average/fast). Blocks lists the latest blocks, and a single block resolves by height or by hash with its transaction count, gas, miner and timestamp. The address endpoint returns any account's NEX balance, nonce, contract flag and token holdings; transaction resolves a tx by hash with its from/to, value in NEX, fee, status and block. The token endpoint returns an ERC-20 token's metadata (name, symbol, decimals, total supply, holders) by contract address, and search runs a universal lookup across addresses, tokens, blocks and transactions. Gas, balances, values and fees are denominated in NEX, the native coin. Real on-chain data straight from the explorer, refreshed every call — no key. 9 endpoints. For multi-chain coverage combine with the other oanor chain APIs (Ethereum, Base, Arbitrum and more).

api.oanor.com/nexus-api

Bitfinity API

Live Bitfinity On-Chain-Daten über Blockscout. Bitfinity ist ein Bitcoin- und Internet-Computer-integriertes EVM Layer 2; Gas und Guthaben sind in BFT. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit BFT-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/bitfinity-api

EDU Chain API

Live EDU Chain on-chain data via Blockscout. EDU Chain ist Open Campus' bildungsorientiertes Ethereum L2; Gas und Guthaben sind in EDU. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit EDU-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/educhain-api

HyperEVM API

Live HyperEVM on-chain data via Blockscout. HyperEVM is the EVM layer of Hyperliquid; gas and balances are in HYPE. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with HYPE balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/hyperevm-api

Perennial API

Live Perennial on-chain data via Blockscout. Perennial is a DeFi derivatives Ethereum L2 built on Arbitrum Orbit; gas and balances are in ETH. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with ETH balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/perennial-api

GOAT Network API

Live GOAT Network on-chain data via Blockscout. GOAT Network is a Bitcoin-staking Layer 2; gas and balances are in BTC. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with BTC balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/goat-api

EdgenChain API

Live EdgenChain on-chain data via Blockscout. EdgenChain is an AI-focused EVM Layer 1; gas and balances are in EDGEN. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with EDGEN balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/edgen-api

TAC API

Live TAC-On-Chain-Daten über Blockscout. TAC ist die TON Application Chain, eine EVM-Schicht, die Ethereum-Apps in das TON-Ökosystem bringt; Gas und Guthaben sind in TAC. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit TAC-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/tac-api

Ronin API

Live-Ronin-On-Chain-Daten über Blockscout. Ronin ist eine auf Spiele fokussierte EVM-Blockchain, Heimat von Axie Infinity; Gas und Guthaben sind in RON. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit RON-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/ronin-api

Orderly API

Live Orderly on-chain data via Blockscout. Orderly is an omnichain orderbook Ethereum L2 built on the OP Stack; gas and balances are in ETH. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with ETH balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/orderly-api

Katana API

Live-Katana-On-Chain-Daten über Blockscout. Katana ist ein DeFi-fokussiertes Ethereum L2; Gas und Guthaben sind in ETH. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit ETH-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/katana-api

Manta Pacific API

Live Manta Pacific on-chain data via Blockscout. Manta Pacific is a modular Ethereum L2 using Celestia for data availability; gas and balances are in ETH. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with ETH balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/manta-api

Vana API

Live Vana On-Chain-Daten über Blockscout. Vana ist eine datensouveräne Layer 1 für benutzereigene Daten und KI; Gas und Guthaben sind in VANA. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit VANA-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/vana-api

Lumia API

Live Lumia on-chain data via Blockscout. Lumia is a real-world-asset (RWA) focused Ethereum L2; gas and balances are in LUMIA. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with LUMIA balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/lumia-api

Hemi API

Live Hemi On-Chain-Daten über Blockscout. Hemi ist ein modulares Layer-2-Supernetzwerk, das sowohl von Bitcoin als auch von Ethereum betrieben wird; Gas und Guthaben sind in ETH. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit ETH-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/hemi-api

Oasys API

Live Oasys-On-Chain-Daten über Blockscout. Oasys ist eine spieloptimierte EVM-Blockchain; Gas und Guthaben sind in OAS. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit OAS-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/oasys-api

World Chain API

Live World Chain on-chain data via Blockscout. World Chain is Worldcoin's Ethereum L2 built on the OP Stack; gas and balances are in ETH. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with ETH balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/world-api

Story API

Live Story on-chain data via Blockscout. Story ist eine speziell für geistiges Eigentum (IP) entwickelte Layer 1; Gas und Guthaben werden in IP angegeben. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit IP-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein API-Key.

api.oanor.com/story-api

Ancient8 API

Live Ancient8 on-chain data via Blockscout. Ancient8 is a gaming-focused Ethereum L2 built on the OP Stack; gas and balances are in ETH. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with ETH balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/ancient8-api

Superseed API

Live Superseed On-Chain-Daten über Blockscout. Superseed ist ein Ethereum L2, das auf dem OP Stack aufbaut und Teil der Optimism Superchain ist; Gas und Guthaben sind in ETH. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit ETH-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/superseed-api

Corn API

Live Corn On-Chain-Daten über Blockscout. Corn (Maizenet) ist ein Bitcoin-gestütztes Ethereum L2; Gas und Guthaben sind in BTCN. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit BTCN-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/corn-api

Degen Chain API

Live Degen Chain on-chain data via Blockscout. Degen Chain is a Farcaster-community L3 built on Arbitrum Orbit; gas and balances are in DEGEN. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with DEGEN balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/degen-api

Xai API

Live Xai on-chain data via Blockscout. Xai is a gaming-focused Arbitrum-Orbit L3; gas and balances are in XAI. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with XAI balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/xai-api

Plume API

Live Plume On-Chain-Daten über Blockscout. Plume ist ein auf reale Vermögenswerte (RWA) fokussiertes Ethereum L2; Gas und Guthaben sind in PLUME. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit PLUME-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/plume-api

Lisk API

Live Lisk-On-Chain-Daten über Blockscout. Lisk ist ein Ethereum L2, das auf dem OP Stack aufbaut und Teil der Optimism Superchain ist; Gas und Guthaben sind in ETH. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit ETH-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/lisk-api

Shape API

Live Shape On-Chain-Daten über Blockscout. Shape ist ein auf Creator und NFTs fokussiertes Ethereum L2, das auf dem OP Stack basiert; Gas und Guthaben sind in ETH. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit ETH-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/shape-api

Swellchain API

Live Swellchain on-chain data via Blockscout. Swellchain is a restaking-powered Ethereum L2; gas and balances are in ETH. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with ETH balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/swell-api

BOB API

Live BOB-On-Chain-Daten über Blockscout. BOB (Build on Bitcoin) ist ein hybrides Ethereum L2, das Bitcoin und Ethereum verbindet; Gas und Guthaben sind in ETH. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit ETH-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/bob-api

Ink API

Live Ink on-chain data via Blockscout. Ink is Kraken's Ethereum L2 built on the OP Stack; gas and balances are in ETH. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with ETH balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/ink-api

Immutable zkEVM API

Live Immutable zkEVM On-Chain-Daten über Blockscout. Immutable zkEVM ist ein spielefokussiertes Ethereum L2; Gas und Guthaben sind in IMX. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit IMX-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/immutable-api

Soneium API

Live Soneium On-Chain-Daten über Blockscout. Soneium ist Sonys Ethereum L2, basierend auf dem OP Stack; Gas und Guthaben sind in ETH. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit ETH-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein API-Key.

api.oanor.com/soneium-api

Rootstock API

Live Rootstock on-chain data via Blockscout. Rootstock (RSK) is a Bitcoin-secured EVM sidechain; gas and balances are in RBTC, pegged 1:1 to BTC. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with RBTC balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/rootstock-api

Ethereum Classic API

Live Ethereum Classic on-chain data via Blockscout. Ethereum Classic (ETC) is the original proof-of-work Ethereum chain; gas and balances are in ETC. Network stats, gas prices, latest blocks, a block by height or hash, address detail with ETC balance, a transaction by hash, ERC-20 token metadata and a universal search across addresses, tokens, blocks and transactions. Real data, no key.

api.oanor.com/etc-api

Unichain API

Live Unichain-On-Chain-Daten über Blockscout. Unichain ist Uniswaps Ethereum L2; Gas und Guthaben sind in ETH. Netzwerkstatistiken, Gaspreise, neueste Blöcke, ein Block nach Höhe oder Hash, Adressdetails mit ETH-Guthaben, eine Transaktion nach Hash, ERC-20-Token-Metadaten und eine universelle Suche über Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen. Echte Daten, kein Key.

api.oanor.com/unichain-api

zkSync Era On-Chain API

Live zkSync Era On-Chain-Daten als API, basierend auf dem offenen Blockscout-Explorer. zkSync Era (Chain-ID 324) ist ein führendes Ethereum zk-Rollup Layer-2 von Matter Labs; seine native Währung ist ETH und die Gebühren betragen nur einen Bruchteil des Mainnets. Rufen Sie Netzwerkstatistiken ab (Gesamtanzahl Blöcke und Transaktionen, ETH-Preis, Live-Gas), ein Gas-Orakel mit langsamen, durchschnittlichen und schnellen Preisen in Gwei, die aktuellsten Blöcke und vollständige Blockdetails nach Höhe oder Hash. Suchen Sie jede Adresse nach ihrem Guthaben und Vertragsstatus, jede Transaktion nach Hash nach ihrem Wert, Gebühr, Status, Sender und Empfänger, und jeden ERC-20-Token nach Vertrag nach seinem Namen, Symbol, Dezimalstellen, Inhabern und USD-Kurs. Eine universelle Suche löst Adressen, Token, Blöcke und Transaktionen in einem Aufruf auf. Echte On-Chain-Daten, kein API-Key upstream erforderlich. Ideal für zkSync-Wallets, Block-Explorer, Gas-Tracker, DeFi-Dashboards und On-Chain-Analysen.

api.oanor.com/zksync-api

Path of Exile API

Path of Exile-Spieldaten als API, direkt von den öffentlichen Endpunkten von Grinding Gear Games. Liste die aktuellen Ligen (Standard, Hardcore, die temporäre Challenge-Liga und ihre Solo-Self-Found- und Ruthless-Varianten) mit ihren Regeln und Daten auf. Durchsuche den vollständigen Artikelkatalog – jeden Basistyp und einzigartigen Gegenstand in Accessoires, Rüstung, Waffen, Edelsteine, Währung, Wahrsagekarten, Fläschchen, Juwelen und Karten – suche nach Namen und filtere nur nach Einzigartigen oder einer Kategorie, oder schlage einen einzelnen Gegenstand nach. Liste die Artikelkategorien mit Anzahl auf und durchsuche das Handelsmodifikator-Status-Wörterbuch (die Affixe, nach denen du im Handel suchen kannst) nach Text. Echte Spieldaten, kein API-Key erforderlich. Ideal für Handels- und Handwerks-Tools, Beutefilter, Build-Planer und Path of Exile-Fanseiten.

api.oanor.com/poe-api

Marvel Snap API

Marvel Snap-Kartendaten als API, basierend auf dem offenen snap.fan-Datensatz für Second Dinners erfolgreiches mobiles Kartenspiel. Durchsuchen und filtern Sie den gesamten Kartenpool nach Name, Energiekosten, Stärke, Serie oder Kartentyp, rufen Sie jede Karte anhand ihres Keys oder Namens ab, um Kosten, Stärke, Fähigkeitstext, sammelbare Serie und offizielle Kunst zu erhalten, und ziehen Sie eine zufällige Karte. Echte Kartendaten, kein Key upstream erforderlich. Ideal für Deck-Builder, Kartensuch- und Sammlungstools, Tier-List-Seiten und Marvel-Snap-Fan-Apps.

api.oanor.com/marvelsnap-api

RuneScape 3 Grand Exchange API

RuneScape 3 Grand Exchange Item-Preise als API, direkt aus Jagex' offiziellen Marktdaten. Suche jedes handelbare Item nach seiner ID für den aktuellen Grand Exchange Preis, seine 30-, 90- und 180-Tage-Preistrends, die Tagesbewegung, Mitgliedsstatus, Typ und Symbole. Rufe einen 180-Tage-Preisverlaufsgraphen (tägliche und getrimmte Durchschnittsreihe) ab, um ein Item im Zeitverlauf darzustellen. Durchsuche die vollständige Liste der Grand Exchange Kategorien und liste die Items in einer Kategorie nach Anfangsbuchstaben auf. Echte Live-Marktdaten, kein API-Key vorgeschaltet. Ideal für Flipping- und Handelswerkzeuge, Preis-Tracker und Diagramme, Vermögensrechner und RuneScape-Fan-Apps.

api.oanor.com/rs3-api

Pokemon Showdown Battle API

Competitive Pokémon battle data as an API, built on the open Pokémon Showdown dataset — the data that powers the popular online battle simulator. Look up any Pokémon by name for its National Dex number, types, base stats (HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def, Speed) and base-stat total, its regular and hidden abilities, gender ratio, egg groups, height, weight and evolution line, plus a sprite. Browse every Pokémon of a given type, and look up any battle move for its base power, accuracy, type, category (physical, special or status), PP, priority, target and effect — or filter moves by type and category. Pull a random Pokémon too. Real competitive data, no key needed upstream. Ideal for team builders, damage calculators, battle tools and Pokémon fan apps.

api.oanor.com/pokemonshowdown-api

Hearthstone API

Hearthstone-Kartendaten als API, basierend auf dem offenen HearthstoneJSON-Datensatz für Blizzards Sammelkartenspiel. Durchsuchen und filtern Sie den gesamten Sammelkartenpool nach Name, Klasse (Magier, Jäger, Priester, …), Kartentyp (Diener, Zauber, Waffe, Held), Seltenheit, Manakosten, Set, Dienerrasse oder Mechanik (Kampfschrei, Todesröcheln, Spott und mehr). Rufen Sie jede Karte anhand ihrer ID oder ihres Namens ab, um den vollständigen Datensatz zu erhalten: Kosten, Angriff, Leben/Ausdauer, Regeln-Text, Geschmackstext, Set, Mechaniken und gerenderte Kartenillustration. Listen Sie jede Klasse und jedes Set mit Kartenanzahlen auf oder ziehen Sie eine zufällige Karte (optional mit einem Filter). Echte Daten, kein API-Key erforderlich. Ideal für Deck-Builder, Sammlungs-Tracker, Kartensuch-Tools und Hearthstone-Fan-Apps.

api.oanor.com/hearthstone-api

Fantasy Premier League API

Die offiziellen Fantasy Premier League (FPL)-Daten als API – das Spiel, das von über 13 Millionen Managern gespielt wird. Liste jeden Spieler mit seinem Preis, Gesamtpunkten, Form, Besitzprozentsatz und zugrunde liegenden Statistiken (Tore, Vorlagen, weiße Westen, Bonuspunkte, erwartete Tore und Vorlagen, Minuten und Verletzungsnachrichten). Durchstöbere die 20 Premier-League-Clubs mit ihrer Ligabilanz und Spielstärke, den vollständigen Spieltagskalender mit Fristen und Durchschnittspunktzahlen sowie Begegnungen mit Live- und Endergebnissen. Rufe Details pro Spieler mit der letzten spieltagweisen Historie und kommenden Begegnungen mit Schwierigkeitsbewertungen ab. Echte Daten, kein API-Key erforderlich. Ideal für FPL-Tools und Draft-Assistenten, Fantasy-Football-Apps, Statistik-Dashboards und Premier-League-Widgets.

api.oanor.com/fpl-api

Celo On-Chain API

Live Celo on-chain data as an API, built on the open Blockscout explorer. Celo (chain id 42220) is a mobile-first, carbon-negative Ethereum-compatible network; its native currency is CELO and it hosts native stablecoins such as cUSD and cEUR. Pull network stats (total blocks and transactions, CELO price, live gas), a gas oracle with slow, average and fast prices in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash. Look up any address for its balance and contract status, any transaction by hash for its value, fee, status, sender and receiver, and any ERC-20 token by contract for its name, symbol, decimals, holders and USD rate. A universal search resolves addresses, tokens, blocks and transactions in one call. Real on-chain data, no key needed upstream. Ideal for Celo wallets, block explorers, gas trackers, DeFi and stablecoin dashboards and on-chain analytics.

api.oanor.com/celo-api

V&A Museum API

Die Sammlung des Victoria and Albert Museums (V&A) als API – über 1,2 Millionen Objekte aus 5.000 Jahren Kunst, Design und Performance, von Textilien, Keramik und Möbeln bis hin zu Mode, Fotografien, Drucken und Schmuck. Durchsuchen und filtern Sie die Sammlung nach Stichwort, Hersteller, Herkunftsort oder Material/Technik, optional eingeschränkt auf Objekte mit Bild. Rufen Sie jedes Objekt anhand seiner Systemnummer ab, um den vollständigen Datensatz zu erhalten: Titel, Hersteller, Produktionsdatum, Ort, Materialien und Techniken, Kategorien und Stile, Galeriestandort und hochauflösende IIIF-Bilder. Durchstöbern Sie alle Werke eines bestimmten Herstellers (z. B. William Morris) oder ziehen Sie ein zufälliges Objekt. Echte Museumsdaten, kein API-Key erforderlich. Ideal für Kunst- und Design-Apps, Galerien und Diashows, Bildung und Kulturforschung.

api.oanor.com/vam-api

Cleveland Museum of Art API

Die Cleveland Museum of Art Open Access-Sammlung als API — mehr als 60.000 Kunstwerke, über 30.000 davon mit hochauflösenden, CC0-Bildern (gemeinfrei), die Sie frei nutzen können. Durchsuchen und filtern Sie die Sammlung nach Stichwort, Abteilung, Kunstwerktyp oder Künstler, optional eingeschränkt auf Stücke mit Bild. Rufen Sie jedes Kunstwerk per ID ab, um den vollständigen Datensatz zu erhalten: Titel, Urheber, Entstehungsdatum, Kultur, Medium und Technik, Maße, Abteilung, Beschreibung und „Wussten Sie schon“-Notizen, Ausstellungsstatus und Bild-URLs. Durchsuchen Sie alle Werke eines bestimmten Urhebers oder ziehen Sie ein zufälliges Kunstwerk. Echte Museumsdaten, kein API-Key erforderlich. Ideal für Kunst-Apps, Galerien und Diashows, Bildung, generative Kunstprojekte und Kulturforschung.

api.oanor.com/clevelandart-api

Polygon (MATIC) On-Chain API

Live Polygon PoS on-chain data as an API, built on the open Blockscout explorer. Polygon (chain id 137) is one of the most-used Ethereum-compatible networks; its native currency is POL (formerly MATIC) and fees are tiny. Pull network stats (total blocks and transactions, POL price, live gas), a gas oracle with slow, average and fast prices in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash. Look up any address for its POL balance and contract status, any transaction by hash for its value, fee, status, sender and receiver, and any ERC-20 token by contract for its name, symbol, decimals, holders and USD rate. A universal search resolves addresses, tokens, blocks and transactions in one call. Real on-chain data, no key needed upstream. Ideal for Polygon wallets, block explorers, gas trackers, DeFi and NFT dashboards and on-chain analytics.

api.oanor.com/matic-api

Gnosis Chain On-Chain API

Live Gnosis Chain on-chain data as an API, built on the open Blockscout explorer. Gnosis Chain (chain id 100, formerly xDAI) is a long-running Ethereum-compatible network whose native currency is the xDAI stable token, so gas and balances are denominated in a dollar-pegged coin. Pull network stats (total blocks and transactions, native price, live gas), a gas oracle with slow, average and fast prices in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash. Look up any address for its balance and contract status, any transaction by hash for its value, fee, status, sender and receiver, and any ERC-20 token by contract for its name, symbol, decimals, holders and USD rate. A universal search resolves addresses, tokens, blocks and transactions in one call. Real on-chain data, no key needed upstream. Ideal for Gnosis wallets, block explorers, gas trackers, DeFi dashboards and on-chain analytics.

api.oanor.com/gnosis-api

Arbitrum On-Chain API

Live Arbitrum One on-chain data as an API, built on the open Blockscout explorer. Arbitrum is the largest Ethereum Layer-2 by total value locked (chain id 42161); gas and balances are denominated in ETH and fees are a fraction of mainnet. Pull network stats (total blocks and transactions, ETH price, live gas), a gas oracle with slow, average and fast prices in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash. Look up any address for its ETH balance and contract status, any transaction by hash for its value, fee, status, sender and receiver, and any ERC-20 token by contract for its name, symbol, decimals, holders and USD rate. A universal search resolves addresses, tokens, blocks and transactions in one call. Real on-chain data, no key needed upstream. Ideal for Arbitrum wallets, block explorers, gas trackers, DeFi dashboards and on-chain analytics.

api.oanor.com/arbitrum-api

Fruit Nutrition API

Fruit nutrition and botanical taxonomy as an API, built on the open Fruityvice dataset. Get every fruit with its scientific classification — family, genus and order — and its per-100g nutrition: calories, sugar, carbohydrates, protein and fat. Look up a single fruit by name, list every fruit in a botanical family (e.g. Rosaceae), genus (e.g. Prunus) or order (e.g. Rosales), or filter the whole catalogue by a nutrient range — for example all fruits with under 5g of sugar, sorted lowest first. Real data, no key needed upstream. Ideal for nutrition and diet apps, smoothie and recipe tools, health trackers and educational projects.

api.oanor.com/fruit-api

Hadith API

Die wichtigsten Hadith-Sammlungen als API, basierend auf einem offenen öffentlichen Datensatz. Durchsuchen Sie die kanonischen Bücher — Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami at-Tirmidhi, Sunan an-Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik und weitere — jedes in vielen Sprachen verfügbar (Englisch, Arabisch, Urdu, Bengalisch, Indonesisch, Türkisch, Französisch und andere). Rufen Sie einen einzelnen Hadith anhand seiner Nummer ab, mit vollständigem Text, Authentizitätsbewertung und Buch-/Hadith-Referenz; listen Sie einen Abschnitt (kitab) einer Sammlung auf; oder ziehen Sie einen zufälligen Hadith. Echte Daten, kein API-Key erforderlich. Ideal für islamische Studien- und Referenz-Apps, tägliche Hadith-Widgets, Suchwerkzeuge und Forschung.

api.oanor.com/hadith-api

Sefaria Jewish Texts API

Die Sefaria-Bibliothek jüdischer Texte als API. Rufen Sie jede Passage sowohl auf Hebräisch als auch auf Englisch ab – die Tora, die Propheten und Schriften (Tanach), die Mischna, den Talmud, Midrasch, Halacha und Jahrhunderte von Kommentaren. Lösen Sie eine Referenz oder einen Namen in seine kanonische Zitation auf, durchsuchen Sie das vollständige Inhaltsverzeichnis und rufen Sie jeden Kommentar und jede Verbindung zu einer bestimmten Passage ab (Raschi, Ramban, Raschbam und mehr). Erhalten Sie den täglichen Lernkalender – den wöchentlichen Tora-Abschnitt (Paraschat Haschawua), die Haftara und den Daf Jomi – und erkunden Sie den Themengraphen. Echte Daten, kein API-Key vorgeschaltet. Ideal für Studien-Apps, Tora-Leser, jüdische Bildungs-Tools und Forschung.

api.oanor.com/sefaria-api

Disney Lorcana TCG API

Disney Lorcana trading-card game data as an API. Search and filter the full card pool by name, ink colour (Amber, Amethyst, Emerald, Ruby, Sapphire, Steel), card type, rarity, mana cost, set and classification; fetch a single card by its exact name; list every set; and list all the cards in a set. Each card returns its strength, willpower, lore value, inkable flag, abilities and body text, classifications (e.g. Hero, Dreamborn), the Disney franchise it comes from, the artist and the card artwork. Real data, no key needed upstream. Ideal for deck builders, collection trackers, price tools and Lorcana fan apps.

api.oanor.com/lorcana-api

Base L2 On-Chain API

Live Base mainnet on-chain data as an API, built on the open Blockscout explorer. Base is Coinbase's Ethereum Layer-2 (chain id 8453), where gas and balances are denominated in ETH and fees are a fraction of mainnet. Pull network stats (total blocks and transactions, ETH price, live gas), a gas oracle with slow, average and fast prices in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash. Look up any address for its ETH balance and contract status, any transaction by hash for its value, fee, status, sender and receiver, and any ERC-20 token by contract for its name, symbol, decimals, holders and USD rate. Real on-chain data, no key needed upstream. Ideal for Base wallets, block explorers, gas trackers, DeFi and on-chain analytics.

api.oanor.com/base-api

UK Postcode API

UK postcode and geography lookup as an API, built on the open postcodes.io dataset. Resolve any UK postcode to its latitude/longitude and full administrative hierarchy — district, ward, county, parish, parliamentary constituency, region, NHS health authority and statistical areas (LSOA, MSOA). Validate a postcode, reverse-geocode coordinates to the nearest postcodes (with distance), find postcodes near a given one, autocomplete a partial postcode for address forms, look up an outcode (the first half, e.g. SW1A) and fetch a random postcode. Real data, no key needed upstream. Ideal for checkout and address forms, delivery and logistics, store locators, and UK geo-analytics.

api.oanor.com/postcode-api

NHTSA Vehicle API

US-Fahrzeugdaten als API, basierend auf den offiziellen NHTSA-Datensätzen. Dekodieren Sie jede VIN in Marke, Modell, Baujahr, Ausstattungsvariante, Karosserieklasse, Motor, Antriebsstrang, Kraftstoffart und Montagewerk. Durchsuchen Sie den vollständigen Katalog der Fahrzeugmarken und die Modelle, die für jede Marke und jedes Jahr angeboten werden. Rufen Sie dann den Sicherheitsbericht für ein Fahrzeug ab: offene Rückrufe mit dem betroffenen Bauteil, der Herstellerzusammenfassung, den Folgen und der Abhilfe; Besitzerbeschwerden, die Unfälle, Brände, Verletzungen und Todesfälle melden; und die offiziellen NCAP-Crashtest-Sternebewertungen (Gesamt, frontal, seitlich und Überschlag). Echte Regierungsdaten, kein API-Key vorgeschaltet erforderlich. Ideal für Fahrzeugmärkte, Händler-Tools, VIN-Lookup-Widgets, Versicherungs- und Rückruf-Apps.

api.oanor.com/nhtsa-api

Ethereum On-Chain API

Live Ethereum mainnet on-chain data as an API, built on the open Blockscout explorer — a different layer from market-price feeds. Pull network stats (total blocks and transactions, ETH price, market cap and live gas usage), a gas oracle with slow, average and fast prices in gwei, the most recent blocks and full block detail by height or hash. Look up any address for its ETH balance, ENS name and contract status, any transaction by hash for its value, fee, status, sender and receiver, and any ERC-20 token by contract for its name, symbol, decimals, holders and USD exchange rate. A universal search resolves addresses, tokens, blocks and transactions in one call. Real on-chain data, no key needed upstream. Ideal for wallets, block explorers, gas trackers, DeFi dashboards and crypto analytics.

api.oanor.com/ethereum-api

Bitcoin Mempool API

Live Bitcoin on-chain and mempool data as an API, built on the open mempool.space dataset — a different layer from market-price feeds. Get recommended transaction fees (sat/vB) for fast, half-hour, hour and economy confirmation, the current mempool state with its fee histogram, the most recent blocks and full block detail by height or hash (size, weight, transaction count, mining pool, reward and fees). Look up any Bitcoin address for its confirmed and unconfirmed balance and transaction counts, or any transaction by id for its inputs, outputs, fee and confirmation status. Track the difficulty-adjustment countdown, mining-pool hashrate share, the network hashrate over time and the current BTC price. Real on-chain data, no key needed upstream. Ideal for wallets, block explorers, fee estimators, mining dashboards and crypto analytics.

api.oanor.com/mempool-api

Disease & Public Health API

Globale Public-Health-Daten als API, basierend auf dem offenen disease.sh-Datensatz. Rufen Sie weltweite COVID-19-Gesamtzahlen ab (Fälle, Todesfälle, Genesene, Aktive, Kritische, Tests und Pro-Million-Raten), dieselben Zahlen für jedes Land (z. B. Deutschland), jeden Kontinent (z. B. Europa) oder jeden US-Bundesstaat (z. B. Kalifornien) sowie die vollständige sortierbare Länderliste, geordnet nach Fällen, Todesfällen, Tests und mehr. Verfolgen Sie Impfstoffabdeckungs-Zeitlinien global oder pro Land und rufen Sie historische tagesaktuelle Fall-, Todes- und Genesungszeitlinien für jedes Land ab. Echte Daten, kein API-Key upstream erforderlich. Ideal für Gesundheits-Dashboards, epidemiologische Forschung, Datenjournalismus und Analytik.

api.oanor.com/disease-api

NRL Live API

Live National Rugby League (NRL) data, sourced from the same official scoring feed the broadcasters use. Pull the live scoreboard, the up-to-date ladder (rank, points, wins, losses, draws, points and tries for/against, points difference, bonus points and current streak), all NRL clubs and club detail, and a full match centre: team stats (metres, passes, line breaks, tackles, missed tackles, offloads) plus both team line-ups with per-player tries, run metres, tackles, line breaks, passes and goals. Read the latest NRL news too. Real-time during play, no key needed upstream. Ideal for footy tipping and fantasy apps, live scoreboards, sports media and match dashboards.

api.oanor.com/nrl-api

AFL Live API

Live Australian Football League (AFL) data, sourced from the same official scoring feed the broadcasters use. Pull the live scoreboard with quarter-by-quarter scoring for every match, the up-to-date ladder (played, wins, losses, points, percentage, current streak and recent form), all 18 clubs and club detail, and a full match box score: team totals for disposals, kicks, handballs, marks, tackles, inside-50s and contested possessions, plus the leaders in each category (goals, disposals and more). Read the latest AFL news too. Real-time during play, no key needed upstream. Ideal for footy tipping and fantasy apps, live scoreboards, sports media and match dashboards.

api.oanor.com/afl-api

Cricket Live API

Live professionelles Cricket aus den wichtigsten Wettbewerben der Welt – der IPL, den T20- und ODI-Weltmeisterschaften, der Big Bash League, der County Championship, dem Sheffield Shield, der Ranji Trophy und mehr – bezogen aus demselben offiziellen Scoring-Feed, den auch die Rundfunkanstalten nutzen. Rufen Sie das Live-Scoreboard für jede Liga ab (Teams, Innings-Ergebnisse wie 161/5, Overs, Ziel und Ergebnis), dann die vollständige Match-Scorecard: jeder Batter mit Runs, Bällen, Vieren, Sechsern, Strike Rate und wie er ausgeschieden ist, plus jeder Bowler mit Overs, Maidens, zugelassenen Runs, Wickets und Economy. Lesen Sie die aktuelle Ligatabelle (gespielt, gewonnen, Punkte, Net Run Rate, Qualifikation) und die neuesten Cricket-Nachrichten. Echtzeit während des Spiels, kein Key vorgeschaltet erforderlich. Ideal für Cricket-Wett- und Fantasy-Apps, Live-Scorecards, Sportmedien und Turnier-Dashboards.

api.oanor.com/cricketlive-api

Golf Live API

Live professionelle Golfdaten aus sechs Touren – PGA, LPGA, DP World (European), PGA Champions, Korn Ferry und LIV – bezogen aus demselben offiziellen Scoring-Feed, den die großen Netzwerke nutzen. Rufen Sie das aktuelle Turnier-Scoreboard für jede Tour ab (Event-Name, Status, Austragungsort und den Führenden), dann das vollständige Live-Leaderboard mit jedem Spieler im Feld: Position, Score zum Par (z. B. -12), Loch-für-Loch- und Runde-für-Runde-Wertung. Suchen Sie ein Spielerprofil nach ID (z. B. 10505 → J.T. Poston, USA, Profi seit 2015, Western Carolina) und lesen Sie die neuesten Golfnachrichten. Echtzeit während des Spiels, kein API-Key vorgeschaltet. Ideal für Golf-Wett- und Fantasy-Apps, Live-Scoreboards, Sportmedien und Turnier-Dashboards.

api.oanor.com/golflive-api

Tennis Live API

Live ATP- & WTA-Tennisdaten als API – sauberes JSON, kein Key. Holen Sie sich die offiziellen Spielerranglisten für beide Touren mit Ranglistenpunkten und wöchentlicher Bewegung; rufen Sie das Turnier-Scoreboard mit Live-Matches, Ergebnissen und Satz-für-Satz-Ergebnissen ab; öffnen Sie ein Spielerprofil (Alter, Größe, Land, spielt rechts-/linkshändig, Profi seit); suchen Sie Spieler nach Namen; und lesen Sie die neuesten Nachrichten. Live-Daten werden kontinuierlich von ESPN bezogen. Tennis ist ein globaler, ganzjähriger Sport mit einer großen Wett- und Fantasy-Community rund um die Grand Slams – ideal für Score-Apps, Ranking-Widgets, Wett- und Fantasy-Tools, Dashboards und Discord-Bots. 5 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-key; Fair-Use-Ratenlimits pro Plan.

api.oanor.com/tennislive-api

TheAudioDB Music API

Eine Musik-Enzyklopädie als API, betrieben von TheAudioDB – sauberes JSON, kein Key. Durchsuchen Sie Künstler und öffnen Sie jeden Künstler für sein vollständiges Profil: Gründungsjahr, Land, Genre, Stil und Stimmung, Biografie, Plattenlabel, Website und soziale Links sowie hochauflösende Bilder (Thumbnail, Logo, Banner und Fan-Art). Rufen Sie die Alben eines Künstlers und deren Musikvideos ab, öffnen Sie ein Album für seine Beschreibung und Details und listen Sie seine Titel auf, und sehen Sie, was gerade im Trend liegt. Live-Daten direkt aus der TheAudioDB-Community-Datenbank. Unterscheidet sich von Streaming- und Metadaten-APIs: Dies ist die fanorientierte Musik-Enzyklopädie – Biografien, Artwork und Musikvideos – ideal für Musik-Apps, Künstlerseiten, Mediengalerien und Discord-Bots. 7 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/audiodb-api

WNBA API

Live WNBA (Frauenbasketball) Daten als API — sauberes JSON, kein Key. Holen Sie sich das Spiel-Scoreboard mit Live-Ergebnissen, Uhrzeit und Status; öffnen Sie jedes Spiel für seine Leader und Ergebnisse; durchsuchen Sie die Ligatabelle (Siege, Niederlagen, Siegquote, Rückstand, Serie); listen Sie alle Teams auf und öffnen Sie ein Team für seine Platzierung, Spielstätte und Farben; rufen Sie das Profil eines Spielers ab (Position, Trikotnummer, Größe, Gewicht, College); suchen Sie Spieler nach Namen; und lesen Sie die neuesten Nachrichten. Live-Daten werden kontinuierlich von ESPN bezogen. Die WNBA ist eine der am schnellsten wachsenden Ligen im Sport, mit Rekordzuschauerzahlen und einem boomenden Wett- und Fantasy-Markt — ideal für Score-Apps, Fantasy- und Wett-Tools, Dashboards und Discord-Bots. 8 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/wnba-api

AniList Anime & Manga API

Anime- und Manga-Daten als API, betrieben von AniList — sauberes JSON, kein Key. Durchsuchen Sie Anime oder Manga und öffnen Sie jeden Titel für seine vollständigen Details: Titel in Romaji, Englisch und Originalsprache, Format, Status, Episoden-/Kapitelanzahl, Genres und Tags, Studios, durchschnittliche und mittlere Bewertungen, Beliebtheit, Beschreibung, Cover- und Banner-Kunst, Trailer und externe Links. Entdecken Sie, was gerade im Trend liegt, durchstöbern Sie das Line-up einer Saison nach Saison und Jahr, und verfolgen Sie den kommenden Ausstrahlungsplan — die nächsten Episoden, die ausgestrahlt werden, jede mit einem Live-Countdown. Suchen Sie nach Charakteren und Mitarbeitern (Synchronsprecher, Regisseure) mit ihren Kunstwerken, Favoriten und den Titeln, in denen sie vorkommen. Live-Daten direkt von AniList. Unterscheidet sich von MyAnimeList-Katalogen: AniList bringt Echtzeit-Trends, saisonale Charts und Ausstrahlungs-Countdowns — ideal für Anime-Tracker, saisonale Guide-Apps, Episoden-Release-Widgets und Discord-Bots. 8 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-key; Fair-Use-Ratenlimits pro Plan.

api.oanor.com/anilist-api

Marine & Surf Forecast API

Marine- und Surfvorhersagen als API, powered by Open-Meteo — sauberes JSON, kein API-Key. Rufen Sie den aktuellen Meereszustand sowie die stündliche und tägliche Wellenvorhersage für jede Küstenlinie per Breitengrad/Längengrad oder einfach per Ortsnamen ab: signifikante Wellenhöhe, Periode und Richtung, plus die Dünungs- und Windwellenkomponenten separat ausgewiesen, sowie tägliche Maxima und Hauptrichtungen. Ein integrierter Geocoding-Helfer wandelt einen Ortsnamen in Koordinaten um. Vorhersagen laufen bis zu zehn Tage im Voraus. Live-Vorhersagedaten direkt aus dem marinen Modell von Open-Meteo. Ideal für Surf-Report-Apps, Segel- und Bootstools, Küsten- und Meeresbetriebs-Dashboards sowie Strand-Widgets. 4 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-key; Fair-Use-Ratenlimits pro Plan.

api.oanor.com/marine-api

Binance Market Data API

Live-Binance-Kryptobörsen-Marktdaten als API – sauberes JSON, kein Key. Erhalten Sie den aktuellen Preis jedes Handelspaares, vollständige 24-Stunden-Ticker-Statistiken (Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss, Preisänderung, gewichteter Durchschnitt, bestes Gebot/Brief und Volumen), Candlesticks (Klines) für jedes Intervall von einer Minute bis zu einem Monat, das Live-Orderbuch (Gebote und Briefe mit Mengen), aktuelle Trades, den aktuellen Durchschnittspreis und die vollständige Liste der Handelspaare gefiltert nach Basiswert. Live-Daten direkt von Binances öffentlichen Markt-Endpunkten. Abgegrenzt von aggregierten Coin-Marktdaten: Dies sind börsen-native Handelsdaten – Orderbuch, Candles und Live-Ticks – ideal für Trading-Bots, Preisfeeds, Charts, Backtesting und Krypto-Dashboards. 7 Daten-Endpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/binance-api

Rugby API

Live-Rugby-Union-Daten für die Top-Wettbewerbe als API — sauberes JSON, kein API-Key. Holen Sie sich die vollständige Ligatabelle für jeden Wettbewerb (gespielt, gewonnen, unentschieden, verloren, Punkte für/gegen, Versuche, Bonuspunkte und Ligapunkte), listen Sie jedes Team auf und öffnen Sie ein Team für dessen Rekord und Farben, rufen Sie Spiele und Ergebnisse für jedes Datum ab und öffnen Sie ein Spiel für dessen Details. Lesen Sie auch Liga-Nachrichten. Abdeckung: Gallagher Premiership, United Rugby Championship, French Top 14, European Champions Cup, Super Rugby Pacific, The Rugby Championship und die Rugby-Weltmeisterschaft — übergeben Sie die Liga-ID (siehe /v1/leagues). Live-Daten werden kontinuierlich von ESPN bezogen. Ein globaler Sport mit leidenschaftlichen Fangemeinden in ganz Europa und der südlichen Hemisphäre — ideal für Score-Apps, Ligatabellen-Widgets, Fantasy- und Wett-Tools, Dashboards und Discord-Bots. 7 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/rugby-api

SteamSpy Game Analytics API

Steam-Spielbesitz- und Spieleranalysen als API, bereitgestellt von SteamSpy — sauberes JSON, kein Key. Rufen Sie jedes Steam-Spiel per App-ID ab, um geschätzte Besitzer, aktuelle gleichzeitige Spieler, durchschnittliche und mediane Spielzeit (gesamt und letzte zwei Wochen), Preis und Rabatt, Anzahl positiver/negativer Bewertungen und Bewertungspunktzahl, Entwickler, Herausgeber, Genre, Sprachen und Top-Community-Tags zu erhalten. Rufen Sie die Top-100-Listen ab — Spiele nach aktuellen Spielern, nach Gesamtspielzeit und nach geschätzten Besitzern — und listen Sie die Top-Spiele in jedem Genre oder mit einem beliebigen Tag auf. Live-Marktdaten direkt von SteamSpy. Unterscheidet sich vom Steam-Store: Dies ist die Besitz- und Engagement-Ebene — ideal für Game-Marktforschung, Wettbewerbsanalyse für Indie-Entwickler, Trend-Dashboards und Diagramme. 6 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; faire Nutzungslimits pro Tarif.

api.oanor.com/steamspy-api

College Basketball API

Live college basketball (NCAA Men's) data as an API — clean JSON, no key. Get the game scoreboard with live scores, clock and status; open any game for its leaders and result; browse the AP Top 25 and Coaches Poll rankings with each team's record and rank movement; list every team and open a team for its record, conference standing and colours; pull a player's profile (position, class, height, weight, hometown); search players by name; and read the latest news. Live data sourced continuously from ESPN. March Madness is one of the biggest betting and bracket-pool events of the year — ideal for score apps, bracket and betting tools, rankings widgets, dashboards and Discord bots. 8 data endpoints. Authenticated with an x-oanor-key; fair-use rate limits per plan.

api.oanor.com/cbb-api

Art Institute of Chicago API

Die Sammlung des Art Institute of Chicago als API – sauberes JSON, kein API-Key erforderlich. Führen Sie eine Volltextsuche über 130.000+ Kunstwerke durch und öffnen Sie jedes Werk für vollständige Details: Titel, Künstler, Daten, Medium, Maße, Herkunftsort, Abteilung und Klassifikation, Credit Line, Provenienz und Ausstellungsgeschichte, ob es gemeinfrei oder ausgestellt ist, sowie hochauflösende IIIF-Bilder. Durchstöbern Sie die Sammlung, suchen Sie nach Künstlern mit Biografie und Lebensdaten und listen Sie die Ausstellungen des Museums auf. Live-Daten direkt von artic.edu, einem der weltweit großen Kunstmuseen. Eine einzigartige Sammlung – ideal für Kunst-, Bildungs- und Kultur-Apps, Bildergalerien, Museums-Kioske und kreative Tools. 7 Daten-Endpunkte. Authentifizierung mit einem x-oanor-Key; faire Nutzungslimits je nach Tarif.

api.oanor.com/artic-api

OpenF1 Live Timing API

Formel-1-Live-Timing und Telemetrie als API, betrieben von OpenF1 — sauberes JSON, kein API-Key. Liste Rennwochenenden und deren Sessions (Training, Qualifying, Sprint, Rennen) auf, die Fahrer in jeder Session mit Team und Farben, und tauche ein in das Timing: Rundenzeiten mit Sektorsplits und Geschwindigkeitsfallen-Zeiten, Boxenstopps mit Dauer, Reifenstints mit Mischung und Rundenbereich, Streckenwetter (Luft- und Streckentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Wind), Rennkontrollmeldungen (Flaggen, Safety-Cars, Strafen) und Teamfunk-Clips. Detaillierte Session-für-Session-Daten ab 2023. Abgrenzung zu F1-Referenzdaten: Dies ist die Live-Timing- und Telemetrie-Ebene — ideal für Live-Dashboards, Strategie- und Rundenzeitanalysen, Second-Screen-Apps und Discord-Bots. 9 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; Fair-Use-Ratenlimits pro Plan.

api.oanor.com/openf1-api

Overwatch 2 API

Live Overwatch 2-Daten als API, bereitgestellt von OverFast — sauberes JSON, kein API-Key. Liste jeden Helden auf und öffne einen Helden für seine Rolle, Fähigkeiten, Trefferpunkte, Geschichte und Kunstwerke; durchsuche alle Karten (filtere nach Spielmodus), die Spielmodi und die Rollen; suche Spieler nach Namen; und öffne jeden Spieler für seine Profilzusammenfassung — Befürwortungslevel, Avatar, Titel und Wettbewerbsränge pro Rolle auf PC und Konsole — sowie seine Karrierestatistiken (gespielte Spiele, Siegquote, KDA und Aufschlüsselungen nach Rolle und Held). Spiegelt die offizielle Overwatch-Seite wider, stets aktuell. Eigenständige Helden-Shooter-Abdeckung — ideal für Spielerstatistik-Tracker, Rangprüfer, Heldenführer, Team-Tools und Discord-Bots. 8 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-key; Fair-Use-Ratenlimits pro Plan.

api.oanor.com/overwatch-api

Pokémon TCG API

Das Pokémon-Sammelkartenspiel als API, betrieben von TCGdex — sauberes JSON, kein API-Key. Suche und rufe Karten mit hochauflösenden Bildern, KP, Typen, Entwicklungsstufe und Entwicklung, Fähigkeiten und Angriffen (Kosten, Schaden, Effekt), Schwächen, Resistenzen und Rückzugskosten, Seltenheit, Illustrator, Legalität und Live-Marktpreisen ab. Durchstöbere jedes Set und jede Serie und öffne ein Set für seine vollständige Kartenliste mit Erscheinungsdatum, Kartenanzahl und Logo. Deckt Tausende von Karten vom Basisset bis zu den neuesten Erweiterungen ab. Live-Daten direkt von TCGdex. Unterscheidet sich vom Pokémon-Videospiel-Pokédex: Dies ist das Sammelkartenspiel – ideal für Deck-Bauer, Sammlungs-Tracker, Preistools, Kartenscanner und TCG-Apps. 6 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/pokemontcg-api

College Football API

Live college football (NCAA) data as an API — clean JSON, no key. Get the game scoreboard with live scores, clock and status (filter by week or conference); open any game for its leaders and result; browse the AP Top 25, Coaches Poll and College Football Playoff rankings with each team's record and rank movement; list every team and open a team for its record, conference standing and colours; pull a player's profile (position, class, height, weight, hometown); search players by name; and read the latest news. Live data sourced continuously from ESPN. A massive US betting and fantasy market, especially around bowl season and the Playoff — ideal for score apps, rankings widgets, betting tools, dashboards and Discord bots. 8 data endpoints. Authenticated with an x-oanor-key; fair-use rate limits per plan.

api.oanor.com/cfb-api

Dota 2 API

Live Dota 2 data as an API, powered by OpenDota — clean JSON, no key. List all heroes with their attributes, roles and pick/win statistics; open any player by account id for their profile, rank and overall win/loss; pull a player's recent matches and most-played heroes (hero ids enriched to names); follow the professional scene with recent pro matches, pro players and pro teams; and open any match for its full detail — both line-ups with each player's hero, kills, deaths, assists, GPM/XPM and net worth. Live data sourced continuously from OpenDota. One of the biggest esports titles — ideal for match trackers, stat overlays, MMR and leaderboard tools, fantasy and Discord bots. 8 data endpoints. Authenticated with an x-oanor-key; fair-use rate limits per plan.

api.oanor.com/dota-api

Soccer API

Live-Soccer-Daten (Fußball) für die weltbesten Ligen als API – sauberes JSON, kein API-Key erforderlich. Holen Sie sich die vollständige Ligatabelle für jeden Wettbewerb (Rang, Spiele, Siege, Unentschieden, Niederlagen, Tore für/gegen, Tordifferenz und Punkte), listen Sie jedes Team auf und öffnen Sie ein Team für seine Bilanz, Form und Platzierung, rufen Sie Spiele und Ergebnisse für jedes Datum ab und öffnen Sie ein Spiel für alle Details – Aufstellungen, Formationen und Torschützen. Lesen Sie auch Liganeuigkeiten. Abdeckung: Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Primeira Liga, Champions League und mehr – übergeben Sie die Ligen-ID (siehe /v1/leagues). Live-Daten werden kontinuierlich von ESPN bezogen. Die weltweit beliebteste Sportart mit einem riesigen Wett- und Fantasy-Markt – ideal für Ergebnis-Apps, Ligatabellen-Widgets, Wett-Tools, Dashboards und Discord-Bots. 7 Datenendpunkte. Authentifizierung mit einem x-oanor-Key; Fair-Use-Ratenlimits pro Plan.

api.oanor.com/soccer-api

NBA API

Live NBA (Basketball) Daten als API — sauberes JSON, kein Key. Holen Sie sich das Spiel-Scoreboard mit Live-Ergebnissen, Uhrzeit und Status; öffnen Sie jedes Spiel für seine Topspieler, Linien-Ergebnisse und Ergebnis; durchsuchen Sie die vollständige Conference-Tabelle (Siege, Niederlagen, Siegquote, Rückstand, Serie); listen Sie alle 30 Teams auf und öffnen Sie ein Team für seine Platzierung, Spielstätte und Farben; rufen Sie das Profil eines Spielers ab (Position, Trikotnummer, Größe, Gewicht, College, Team); suchen Sie Spieler nach Namen; und lesen Sie die neuesten NBA-Nachrichten. Live-Daten werden kontinuierlich von ESPN bezogen. Eine der meistverfolgten Sportarten weltweit, mit einem riesigen Fantasy- und Wettmarkt — ideal für Fantasy-Basketball-Tools, Ergebnis-Apps, Dashboards, Discord-Bots und Medienseiten. 8 Daten-Endpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/nba-api

NFL API

Live NFL (American football) data as an API — clean JSON, no key. Get the game scoreboard with live scores, clock and status; open any game for its box-score leaders, line scores and result; browse the full conference and division standings (wins, losses, ties, win percentage, streak); list all 32 teams and open a team for its record, standing, venue and colours; pull a player's profile (position, jersey, height, weight, college, team); search players by name; and read the latest NFL news. Live data sourced continuously from ESPN. The most-watched US sport, with a huge fantasy and betting market — ideal for fantasy-football tools, score apps, dashboards, Discord bots and media sites. 8 data endpoints. Authenticated with an x-oanor-key; fair-use rate limits per plan.

api.oanor.com/nfl-api

MMA / UFC API

Live MMA and UFC data as an API — clean JSON, no key. Get the UFC schedule and each event's full fight card (every bout, both fighters, weight class, status and result), browse the official fighter rankings across all 24 divisions (champions and contenders, with rank movement), and open any fighter's profile — nickname, height, weight, reach, stance, fighting style, citizenship, association and their win-loss-draw record by method. Search fighters by name and read the latest UFC news. Live data sourced continuously from ESPN. Distinct combat-sports coverage — ideal for MMA apps, fantasy and betting tools, fan sites, dashboards and Discord bots. 6 data endpoints. Authenticated with an x-oanor-key; fair-use rate limits per plan.

api.oanor.com/mma-api

iNaturalist API

iNaturalist als API – die weltweit größte Citizen-Science-Naturplattform, zurückgegeben als sauberes JSON, kein Key. Durchsuchen Sie Hunderte Millionen Wildtierbeobachtungen nach Artname, Ort oder Qualitätsstufe und erhalten Sie jede mit ihren Fotos, identifizierten Arten, Standort, Datum und Beobachter. Öffnen Sie eine einzelne Beobachtung, durchsuchen Sie Taxa (Arten) und öffnen Sie ein Taxon für seinen gebräuchlichen Namen, Rang, vollständige Abstammung, Fotos, Wikipedia-Link, Schutzstatus und Beobachtungsanzahl. Entdecken Sie die am häufigsten beobachteten Arten an einem beliebigen Ort (nach Orts-ID oder Breitengrad/Längengrad), vervollständigen Sie Orte automatisch und listen Sie die Top-Beobachter auf. Live-Daten direkt von iNaturalist. Abgrenzung zu taxonomischen Registern: Dies sind echte Community-Beobachtungen mit Fotos und Standorten – ideal für Natur-, Vogel- und Artbestimmungs-Apps, Biodiversitäts-Dashboards und Bildung. 7 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-key; faire Nutzungsraten pro Plan.

api.oanor.com/inaturalist-api

VNDB Visual Novel API

Die Visual Novel Database (VNDB) als API — sauberes JSON, kein Key. Suche und rufe Visual Novels mit ihren Titeln, Veröffentlichungsdaten, Sprachen, Plattformen, Spieldauer, Bayesianischer Bewertung und Stimmenanzahl, Beschreibung, Coverbild, Entwicklern und Genre-/Themen-Tags (Spoiler-Tags herausgefiltert) auf. Suche und öffne Charaktere mit ihrem Originalnamen, Aliasnamen, Beschreibung, Geschlecht, Alter, Blutgruppe und den Visual Novels, in denen sie vorkommen, und suche und öffne Produzenten und Entwickler. Plus Live-Datenbankstatistiken. Live-Daten direkt von vndb.org, der maßgeblichen Visual-Novel-Datenbank. Ein eigenständiges Medium neben Anime und Manga — ideal für Visual-Novel-Tracker, Entdeckungs- und Empfehlungs-Apps, Wikis und Otaku-Tools. 7 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/vndb-api

MangaDex API

MangaDex als API – die größte Community-Manga-Bibliothek, zurückgegeben als sauberes JSON, kein Key. Durchsuche Manga nach Titel; öffne einen Manga für seine vollständigen Details (Titel und Alternativen, Beschreibung, Status, Jahr, demografische Angabe, Inhaltsbewertung, Genre- und Theme-Tags, Autoren, Künstler und Cover); rufe den Kapitel-Feed eines Mangas in jeder übersetzten Sprache ab; erhalte die Details eines Kapitels; und rufe die bereiten Seitenbild-URLs für ein Kapitel ab – den Reader-Endpunkt, in voller und datensparender Qualität. Suche einen Autor und liste jedes Genre- und Theme-Tag auf. Live-Daten direkt von MangaDex. Anders als Anime/Manga-Metadaten-APIs: Dies ist die eigentliche Leseplattform – echte Kapitel und Seitenbilder aus Tausenden von Scanlation-Gruppen – ideal für Manga-Leser, Tracker, Entdeckungs- und Bibliotheks-Apps. 7 Daten-Endpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/mangadex-api

Oyez Supreme Court API

Der Oberste Gerichtshof der USA als API, betrieben von Oyez – sauberes JSON, kein API-Key. Durchsuchen Sie Fälle nach Amtszeit und öffnen Sie jeden Fall für seine vollständigen Details: die Parteien, die Fakten, die Rechtsfrage, das Urteil, eine datierte Zeitleiste, das untere Gericht und die Entscheidung mit der individuellen Stimme und Meinung jedes Richters. Rufen Sie das Transkript der mündlichen Verhandlung für einen Fall ab – jede Sprecherrunde mit Start-/Stopp-Zeitstempeln und einem Link zum Audio – ideal für Analyse, Suche und Untertitelung. Listen Sie alle Richter auf und öffnen Sie das Profil eines Richters (Daten, Orte, besetzte Sitze). Live-Daten direkt von oyez.org, dem maßgeblichen Multimedia-Archiv des Obersten Gerichtshofs. Ausgezeichnete, maßgebliche Bürgerschaftsdaten – ideal für Legal-Tech, Forschung, Bildung, Nachrichten und Bürger-Apps. 5 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; Fair-Use-Ratenlimits pro Plan.

api.oanor.com/oyez-api

Lichess API

Lichess als API – die Open-Source-Schachplattform, zurückgegeben als sauberes JSON, kein Key. Rufen Sie das Profil eines beliebigen Spielers ab (Titel, Wertungen in Bullet, Blitz, Rapid und Classical, Spielanzahl, Land, FIDE-Wertung), seinen Wertungsverlauf pro Variante und Online-Status; holen Sie die Top-Spieler für jeden Leistungstyp; rufen Sie die letzten Spiele eines Benutzers mit Eröffnungen, Uhren, Ergebnissen und vollständigen Zuglisten ab; erhalten Sie eine Stockfish-Cloud-Bewertung einer beliebigen Position per FEN (beste Linien, Centipawn- oder Mattbewertungen); liefern Sie das tägliche Puzzle oder ein beliebiges Puzzle nach ID (mit Lösung und Themen); und listen Sie aktuelle, anstehende und abgeschlossene Turniere auf. Live-Daten direkt von lichess.org. Unterscheidet sich von Chess.com-Spielerstatistiken: Lichess ist eine eigene Plattform mit Cloud-Engine-Analyse, einer Puzzle-Datenbank und Arena-Turnieren – ideal für Schach-Apps, Coaching-Tools, Analyse-Boards, Bots und Bestenlisten. 9 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/lichess-api

Audius API

Audius as an API — the decentralised music streaming platform, returned as clean JSON, no key. Search tracks, artists and playlists; pull trending tracks by genre and time window; look up a track (genre, mood, bpm, musical key, ISRC, play/favourite/repost counts, artwork and a durable stream URL), an artist (followers, track and playlist counts, bio, location) by id or @handle, an artist's own tracks, and a playlist or album with its full track list. Every track comes with a ready-to-play stream URL and a preview URL. Live data straight from the Audius discovery network. Distinct from mainstream catalogues: Audius is an independent, creator-owned catalogue of electronic, hip-hop and underground music with actual streamable audio — ideal for music-discovery apps, players, DJ tools and Web3 music projects. 8 data endpoints. Authenticated with an x-oanor-key; fair-use rate limits per plan.

api.oanor.com/audius-api

Mixcloud API

Mixcloud als API – die Heimat von Langform-Audio: DJ-Mixe, Radiosendungen und Podcasts, zurückgegeben als sauberes JSON, kein Key. Durchsuche Cloudcasts, Benutzer oder Tags; rufe ein Benutzerprofil ab (Follower, Hörer, Standort, Bild) und deren Sendungen; erhalte die vollständigen Details eines Cloudcasts – Abspielanzahl, Favoriten, Reposts, Höreranzahl, Audiolänge, Tags und Uploader; lies die Kommentare einer Sendung; rufe die trendenden Cloudcasts für jedes Tag oder jede Kategorie ab; und liste Mixclouds Kategorien auf. Live-Daten direkt von Mixclouds öffentlicher API. Anders als trackbasierte Musik-APIs: Mixcloud besteht aus stundenlangen Mixen, Sendearchiven und Shows – ideal für Musikentdeckungs-Apps, Radio- und DJ-Verzeichnisse, Podcast-Tools und Audio-Dashboards. 8 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/mixcloud-api

Spotify API

Spotify-Musik- und Podcast-Metadaten als API — kein Login, kein OAuth. Lösen Sie jeden Spotify-Track, jedes Album, jeden Künstler oder jede Playlist anhand ihrer ID, spotify:-URI oder open.spotify.com-URL auf und erhalten Sie sauberes JSON: Namen, die kanonischen Spotify-IDs und -URIs, Cover-Art, Veröffentlichungsdaten, Dauern, explizite Flags und 30-Sekunden-Audiovorschauen. Alben werden mit ihrer vollständigen Titelliste zurückgegeben, Künstler mit ihren Top-Tracks und Playlists mit ihren Tracks und dem Besitzer. Ein universeller Resolve-Endpunkt erkennt automatisch den Entitätstyp aus jedem Spotify-Link, und ein oEmbed-Endpunkt gibt den Titel, das Thumbnail und den einbettbaren Player-HTML für jede Spotify-URL zurück. Live-Daten direkt aus dem öffentlichen Spotify-Embed. Ideal zur Anreicherung Ihres Katalogs mit Spotify-IDs, zum Erstellen von „Auf Spotify hören“-Links, zum Vorschauen von Tracks und zum Abgleichen von Musik über Dienste hinweg. 6 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-key; Fair-Use-Ratenlimits pro Plan.

api.oanor.com/spotify-api

MusicBrainz API

Die offene Musik-Metadaten-Datenbank als API — Künstler, Release-Gruppen (Alben), Releases, Aufnahmen und Labels, identifiziert durch stabile MusicBrainz-IDs (MBIDs), zurückgegeben als sauberes JSON. Durchsuchen Sie jede Entität nach Name oder Lucene-Abfrage; schlagen Sie einen Künstler mit seinen externen Links und Tags nach, ein Album, ein Release mit seiner vollständigen Titelliste, eine Aufnahme mit ihren ISRCs oder ein Label; und durchstöbern Sie die vollständige Diskografie eines Künstlers. Live-Daten mit MBIDs, Disambiguierungen, Typen, Ländern, Lebensspannen, ISRCs, Barcodes, Katalognummern und Relationen — die kanonischen Identifikatoren, die Musikdaten über Dienste hinweg verknüpfen und deduplizieren. Ideal für Metadaten-Anreicherung und -Abgleich, Musikkataloge, Tagging- und Bibliothekswerkzeuge sowie Forschung. 11 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/musicbrainz-api

Pinterest API

Echtzeit-Pinterest-Daten als API – Pins, Boards und Benutzer, zurückgegeben als sauberes JSON. Durchsuchen Sie Pins, Boards oder Benutzer nach Stichwort; rufen Sie das Profil eines beliebigen Benutzers mit Follower-, Pin- und Board-Zahlen ab; rufen Sie die Boards eines Benutzers und deren Pins ab; rufen Sie die Details eines Pins (Repins, Kommentare, Bild, Link, Domain, Pinner) und dessen verwandte Pins ab; und rufen Sie die Details eines Boards und dessen Pins ab. Live-Daten mit Titeln, Beschreibungen, Bild-URLs in voller Auflösung, ausgehenden Links, Repin- und Kommentarzahlen, dominanten Farben und Erstellern. Ideal für Social Listening und Trendforschung, Content-Aggregation und -Entdeckung, E-Commerce- und visuelle Marketing-Tools sowie Dashboards. 10 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/pinterest-api

Genius Lyrics API

Echtzeit-Genius-Musikdaten als API – Songs, Künstler, Alben und vollständige Songtexte, zurückgegeben als sauberes JSON. Durchsuchen Sie Songs oder suchen Sie gleichzeitig nach Songs, Künstlern und Alben; rufen Sie einen Song, Künstler oder ein Album per ID ab; listen Sie die Songs eines Künstlers nach Beliebtheit sortiert auf; und holen Sie den vollständigen, bereinigten Text eines beliebigen Songs per ID oder Genius-URL ab. Live-Daten mit Titeln, Haupt- und Feature-Künstlern, Seitenaufrufen, Veröffentlichungsdaten, Artwork, Follower-Zahlen und Social-Media-Handles. Der Lyrics-Endpunkt gibt den vollständigen Songtext zurück, wobei Abschnittsmarkierungen ([Verse], [Chorus]) und der Beitrags-Header entfernt wurden. Ideal für Musik- und Lyrik-Apps, Karaoke- und Mitsing-Tools, Stimmungs- und Sprachanalyse sowie Metadatenanreicherung. 7 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-key; Fair-Use-Ratenlimits pro Plan.

api.oanor.com/genius-api

iTunes API

Echtzeit-Daten des Apple iTunes-Katalogs als API – Musik, Podcasts, E-Books und Hörbücher sowie Künstler-, Album- und Podcast-Abfragen, zurückgegeben als sauberes JSON. Durchsuchen Sie Songs, Alben, Podcasts, E-Books und Hörbücher oder führen Sie eine allgemeine Suche über alle Medientypen durch; rufen Sie einen Eintrag anhand seiner iTunes-ID ab; rufen Sie einen Künstler mit seinen Alben und Songs ab; rufen Sie ein Album mit seiner vollständigen Titelliste ab; und rufen Sie einen Podcast mit seinen letzten Episoden ab. Live-Daten mit Namen, Künstlern, Artwork (hochskaliert), Vorschau-URLs, Genres, Preisen, Veröffentlichungsdaten, Inhaltsbewertungen, Titeln und Podcast-Feed-URLs. Ideal für Musik- und Podcast-Apps, Medienkatalog- und Metadaten-Anreicherung, Entdeckungs- und Empfehlungstools sowie Forschung. 12 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/itunes-api

Deezer API

Echtzeit-Deezer-Musikdaten als API – Tracks, Alben, Künstler, Playlists, Charts und Genres, zurückgegeben als sauberes JSON. Durchsuchen Sie den Katalog nach Tracks, Alben, Künstlern und Playlists; rufen Sie jeden Track, jedes Album (mit seiner Trackliste), jeden Künstler oder jede Playlist per ID ab; erhalten Sie die Top-Tracks und die vollständige Diskografie eines Künstlers; ziehen Sie die globalen Charts (Top-Tracks, Alben, Künstler und Playlists) und die Liste der Genres. Live-Daten mit Titeln, Laufzeiten, Rängen, Fan-Zahlen, Cover- und Bildkunst, 30-Sekunden-Vorschau-URLs, Veröffentlichungsdaten und Explicit-Flags. Ideal für Musik-Apps und Player, Empfehlungs- und Entdeckungstools, Metadatenanreicherung, Dashboards und Forschung. 12 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-key; Fair-Use-Ratenlimits pro Plan.

api.oanor.com/deezer-api

Reddit API

Echtzeit-Reddit-Daten als API — Subreddits, Beiträge, Kommentare, Benutzerprofile und Suche, zurückgegeben als sauberes JSON. Rufen Sie die Informationen eines Subreddits sowie dessen heiße, neue, Top- oder aufsteigende Beiträge ab; rufen Sie einen Beitrag zusammen mit seinem vollständigen Kommentarbaum ab; schlagen Sie das Profil, Karma, Einreichungen und Kommentare eines beliebigen Benutzers nach; durchsuchen Sie Beiträge in ganz Reddit oder innerhalb eines Subreddits; und listen Sie die trendenden Beiträge und die beliebtesten Subreddits auf. Live-Daten, paginiert mit Reddit-Cursorn, mit Bewertungen, Upvote-Verhältnissen, Kommentarzahlen, Flairs, Zeitstempeln, Thumbnails und Medien-URLs. Ideal für Social Listening und Markenüberwachung, Trend- und Sentiment-Dashboards, Content-Aggregation, Forschung und Marktinformationen sowie Bots. 11 Datenendpunkte. Authentifiziert mit einem x-oanor-Key; faire Nutzungslimits pro Plan.

api.oanor.com/reddit-api

Handrail & Baluster API

Railing and baluster layout maths as an API, computed locally and deterministically — the baluster-count, spacing and post numbers a deck builder, fabricator or balustrade designer sets a guardrail out with. The baluster-count endpoint gives the smallest number of balusters that keeps every gap within the safety limit: between two posts n balusters leave n+1 gaps, so the count = ceil((rail length − max gap) ÷ (baluster width + max gap)). The usual guardrail limit is a 100 mm (4-inch) sphere — a child-safety rule — so a 2000 mm rail with 40 mm balusters needs 14 of them at even 96 mm gaps; round up, because one fewer opens the gaps past the limit. The layout endpoint sets out a known count evenly: the gap = (rail length − total baluster width) ÷ (count + 1), the centre-to-centre pitch = baluster width + gap, and the first baluster's centre sits one gap plus half a baluster from the post face, so you mark the first centre and step off the pitch with the last gap landing equal to the first. The post-count endpoint sizes the frame: a run needs one more post than spans, spans = ceil(run ÷ max post spacing), posts = spans + 1, even spacing = run ÷ spans — a 6 m run at a 1.8 m max takes 4 spans and 5 posts at a tidy 1.5 m. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for deck and balustrade design tools, fabrication and estimating apps, and building calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Uses the common 100 mm infill rule — confirm your local code. 3 compute endpoints. For stair rise and run use a stair API; for fence pickets a fence API.

api.oanor.com/handrail-api

Wood Pellet API

Wood-pellet heating maths as an API, computed locally and deterministically — the consumption, heat-output and storage numbers a homeowner, installer or heating planner sizes a pellet system by. The consumption endpoint gives the pellets to meet a heat demand = the demand ÷ the usable heat per kilo, where usable = the calorific value × the boiler efficiency: ENplus wood pellets hold about 4.8 kWh/kg and a modern pellet boiler runs ~90 %, so each kilo delivers roughly 4.3 kWh — a 10,000 kWh annual demand then needs about 2.3 tonnes of pellets, around 154 fifteen-kilo bags or a bulk delivery. The heat-output endpoint inverts it: the usable heat from a mass = mass × calorific value × efficiency, so a tonne of ENplus pellets is about 4,800 kWh gross of which a 90 % boiler delivers ~4,320 kWh — the equivalent of roughly 480 litres of heating oil or 432 m³ of natural gas. The storage-volume endpoint sizes the hopper or silo: storage = the pellet mass ÷ the bulk (poured) density, about 650 kg/m³ for ENplus, so 2.3 tonnes fill roughly 3.6 m³ — size the store for the full delivery plus headroom for the fill pipe. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for pellet-heating and installer tools, home-energy and quoting apps, and renewable-heat calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Uses standard ENplus figures — set your own for a specific pellet grade. 3 compute endpoints. For cordwood use a firewood API; for propane/LPG a propane API.

api.oanor.com/pellet-api

Kite Flying API

Drachenflug-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Leinenzug-, Höhen- und Mindestwind-Zahlen, mit denen ein Drachenflieger, Festivalorganisator oder eine Drachen-App einen Flug plant. Der Leinenzug-Endpunkt gibt die Spannung an, die ein Drachen auf die Leine ausübt ≈ ½ × Luftdichte × Windgeschwindigkeit² × Segelfläche × Kraftkoeffizient (~0,8 für einen typischen Flach- oder Delta-Drachen): Da sie mit dem Quadrat des Windes steigt, vervierfacht eine Verdopplung des Windes den Zug – ein 1,5 m² Drachen hält etwa 47 N (fast 5 kgf) bei 8 m/s, aber das Vierfache bei einem starken Windstoß, daher müssen Leine und Griff auf die Böen ausgelegt sein, nicht auf den Durchschnitt. Der Höhen-Endpunkt gibt die Flughöhe = ausgelassene Leine × Sinus des Leinenwinkels über der Horizontalen, mit der Windabstand aus dem Kosinus: 100 m Leine bei einem 45°-Winkel erreichen etwa 71 m Höhe und 71 m windabwärts, während ein schwerer oder unterflogener Drachen in einem flachen Winkel hängt und nie steigt. Der Min-Wind-Endpunkt gibt den leichtesten Wind an, der abhebt, wo der aerodynamische Auftrieb gerade dem Gewicht entspricht: min Wind = √(2 × Masse × g ÷ (Luftdichte × Fläche × Auftriebskoeffizient)), also benötigt ein 200 g, 1,5 m² Drachen nur etwa 1,6 m/s (6 km/h) – leichtere Segel und größere Fläche senken die Schwelle. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und privat. Ideal für Drachenflug- und Festival-Apps, Hobby- und MINT-Bildungswerkzeuge sowie Outdoor-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Flachdrachen-Schätzungen – kombinieren Sie mit echten Windmessungen. 3 Compute-Endpunkte. Für Luftwiderstand und Endgeschwindigkeit verwenden Sie eine Drag-API; für strukturelle Windlast eine Wind-Load-API.

api.oanor.com/kite-api

Vinyl Record API

Vinyl-record geometry maths as an API, computed locally and deterministically — the playing-time, groove-length and groove-speed numbers a cutting engineer, pressing plant or audio hobbyist works a record out with. The playing-time endpoint gives a side's maximum time = the number of groove turns ÷ the turntable speed, where the turns = the recorded band's radial width ÷ the groove pitch (the spacing between adjacent grooves): a 12-inch LP with ~85 mm of band at a 100 µm pitch holds about 850 turns, so at 33⅓ rpm that is roughly 25 minutes a side — a tighter pitch fits more time but cuts groove amplitude and so loudness and bass, the classic time-versus-level trade. The groove-length endpoint unrolls the spiral: length ≈ turns × the mean circumference (π × the average of the outer and inner diameters), on the order of 400–500 metres for an LP side, the whole of which the stylus traces once. The groove-speed endpoint gives the linear speed under the stylus = 2π × rpm/60 × radius, so the outer grooves of an LP pass at about 50 cm/s but the inner ones only ~20 cm/s — the cause of inner-groove distortion and why engineers place quieter tracks last. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for record-cutting and mastering tools, hi-fi and collector apps, and audio-engineering calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. 3 compute endpoints. For musical note and tempo maths use a music API.

api.oanor.com/vinyl-api

Sundial API

Sundial-Gnomonik-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Zahlen für Stundenlinie, Gnomon und Längenkorrektur, mit denen ein Sonnenuhrenbauer, Uhrmacher oder Astronomie-Enthusiast eine Sonnenuhr entwirft. Der Endpunkt für den Stundenlinienwinkel gibt den Winkel jeder Stundenlinie auf dem Zifferblatt an, gemessen von der Mittagslinie: Für eine horizontale Sonnenuhr gilt tan(Winkel) = sin(Breitengrad) × tan(Stundenwinkel), und für eine vertikale, nach Süden ausgerichtete Sonnenuhr wird stattdessen cos(Breitengrad) verwendet, wobei der Stundenwinkel 15° pro Stunde ab Sonnenmittag beträgt. Bei 50° Breite liegt die 1-Uhr-Linie etwa 11,6° von Mittag entfernt, nicht 15° – die Linien drängen sich nahe Mittag und spreizen sich zu den Enden hin, was genau der Grund ist, warum die Stunden einer Sonnenuhr ungleichmäßig verteilt sind. Der Gnomon-Endpunkt gibt den Stilwinkel an: Die schattenwerfende Kante des Gnomons muss auf den Himmelspol zeigen, daher steigt sie bei einer horizontalen Sonnenuhr im Breitengradwinkel (50° bei 50° N) und bei einer vertikalen Sonnenuhr im Winkel 90° − Breitengrad an – wenn dies falsch gemacht wird, zeigt die Sonnenuhr nur in einer Jahreszeit die korrekte Zeit an. Der Endpunkt für die Längenkorrektur wandelt die lokale wahre Ortszeit der Sonnenuhr in die Uhrzeit um: 4 Minuten Zeit pro Längengrad, Korrektur = 4 × (Referenzmeridian − lokaler Längengrad), sodass eine Sonnenuhr bei 7,5° O in mitteleuropäischer Zeit 30 Minuten nach der Uhr geht. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofortig und privat. Ideal für Sonnenuhren-Design- und Gnomonik-Werkzeuge, Astronomie-Bildungs- und Maker-Apps sowie Uhrmacher-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieter-Dienst, sofortig. Fügen Sie die Zeitgleichung für vollständige Uhrzeitgenauigkeit hinzu. 3 Berechnungs-Endpunkte. Für die Sonnenposition verwenden Sie eine Solarposition-API; für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eine Sonnenaufgangs-API.

api.oanor.com/sundial-api

Metal Casting API

Metal-casting and foundry maths as an API, computed locally and deterministically — the solidification-time, shrinkage and melt-weight numbers a foundryman, patternmaker or casting designer works a job to. The solidification-time endpoint applies Chvorinov's rule, t = B × (V/A)², where V/A is the casting modulus (volume ÷ cooling surface area) and B is the mould constant (~2–4 min/cm² for sand): a chunky part with little surface for its volume freezes slowly, a thin one fast — and because a riser must stay molten longer than the casting it feeds, its modulus has to be larger, which is the number that sizes it. The pattern-shrinkage endpoint makes the pattern oversize for the metal that shrinks as it cools: pattern = casting dimension × (1 + shrinkage/100), the patternmaker's contraction rule — about 1.0–1.6 % for grey iron, ~2 % for steel and aluminium — so a 100 mm steel feature needs a 102 mm pattern. The melt-weight endpoint gives the casting weight = volume × metal density (iron ~7.2, steel ~7.85, aluminium ~2.70 g/cm³) and the metal to actually pour = casting weight ÷ the casting yield, because the sprue, runners and risers are remelted scrap — a 7 kg iron casting at 70 % yield needs about 10 kg in the ladle. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for foundry and patternmaking tools, casting-design and estimating apps, and metalworking calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. 3 compute endpoints. For a part's weight from its dimensions use a metal-weight API; for welded joints a welding API.

api.oanor.com/casting-api

Basketball Stats API

Basketball-Effizienz-Statistik-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Wurfeffizienz- und Boxscore-Zahlen, mit denen ein Analyst, Trainer oder eine Sport-App eine Leistung bewertet. Der True-Shooting-Endpoint fasst Zweier, Dreier und Freiwürfe in eine Zahl zusammen: TS% = Punkte ÷ (2 × (Feldwurfversuche + 0,44 × Freiwurfversuche)) × 100, wobei die 0,44 annähert, wie viele Ballbesitze ein Freiwurfzug wirklich verbraucht – 25 Punkte bei 18 Feldwürfen und 6 Freiwürfen ergeben etwa 60,6 %, gegenüber einem Ligadurchschnitt von etwa 56–58 %. Der Effective-Field-Goal-Endpoint bewertet einen Dreier mit 50 % mehr als einen Zweier: eFG% = (erzielte Feldwürfe + 0,5 × erzielte Dreier) ÷ Feldwurfversuche × 100, also 9 Treffer inklusive 3 Dreiern bei 18 Versuchen ergeben 58,3 % gegenüber rohen 50 %, die Differenz ist der Wert des Distanzwurfs. Der Game-Score-Endpoint berechnet John Hollingers Game Score, eine Einzelspiel-Produktivitätsbewertung, skaliert wie Punkte – PTS + 0,4·FGM − 0,7·FGA − 0,4·(FTA−FTM) + 0,7·ORB + 0,3·DRB + STL + 0,7·AST + 0,7·BLK − 0,4·PF − TOV – wobei etwa 10 ein durchschnittliches Spiel ist, 20+ exzellent und 40+ historisch, effizientes Scoring und Allround-Spiel belohnt und Fehlwürfe und Turnover bestraft. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Basketball-Analysen und Boxscore-Tools, Fantasy- und Kommentar-Apps sowie Sportrechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. 3 Compute-Endpoints. Für Baseball-Statistiken verwenden Sie eine Baseball-API; für Cricket eine Cricket-API.

api.oanor.com/basketball-api

Cricket Stats API

Cricket-Statistik-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Run-Rate, Strike-Rate und Chase-Zahlen, die ein Scorer, Kommentator oder eine Cricket-App für ein Match verwendet. Ein Over besteht aus sechs legalen Bällen, und Overs werden als ganze Overs plus Bälle angegeben, niemals als Dezimal-Overs – '20.3 Overs' bedeutet 20 Overs und 3 Bälle (20.5 in realen Zahlen), die klassische Cricket-Mathe-Falle, die diese API vermeidet. Der Run-Rate-Endpunkt gibt die Runs pro Over = Runs ÷ (Bälle ÷ 6), also 150 Runs in 20 Overs sind 7,50 pro Over, und mit einer Ziel-Overs-Zahl wird die Innings-Punktzahl beim aktuellen Tempo prognostiziert. Der Strike-Rate-Endpunkt gibt die Strike-Rate eines Batters = Runs ÷ gespielte Bälle × 100, die Runs pro 100 Bälle – 75 aus 50 ist eine Strike-Rate von 150, schnelles Scoring im Limited-Overs-Spiel; in Tests wird stattdessen eine niedrigere Strike-Rate mit einem hohen Durchschnitt geschätzt. Der Required-Rate-Endpunkt behandelt eine Chase: die erforderliche Run-Rate = die noch benötigten Runs ÷ die verbleibenden Bälle × 6, also bei 80 benötigten Runs zum Sieg mit 10 verbleibenden Overs sind es 8,00 pro Over – eine Zahl, die steil ansteigt, wenn die Bälle knapp werden, weshalb eine komfortable Chase in ein paar engen Overs kippen kann. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Cricket-Scoring- und Live-Score-Apps, Fantasy- und Kommentar-Tools sowie Sportrechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. 3 Compute-Endpunkte. Für Baseball-Statistiken verwenden Sie eine Baseball-API.

api.oanor.com/cricket-api

Time-lapse API

Time-lapse photography maths as an API, computed locally and deterministically — the clip-length, interval and storage numbers a photographer, filmmaker or camera app plans a sequence with. The clip-length endpoint trades a long shoot for a short clip: the frames captured = the shoot duration ÷ the interval, and the clip length = those frames ÷ the playback frame rate — shooting for 60 minutes at one frame every 5 seconds gives 720 frames, and at 24 fps that plays back in 30 seconds, a 120× speed-up. Longer intervals compress time harder but can stutter on fast motion. The interval endpoint works backwards from a target clip: the frames needed = the target clip length × the frame rate, and the interval = the shoot duration ÷ those frames, so a 60-minute shoot for a 20-second clip at 24 fps needs 480 frames, one every 7.5 seconds. The storage endpoint sizes the card and disk: total storage = the frame count × the size of one frame, and because time-lapse shoots full-resolution stills (RAW ~20–30 MB each), 720 RAW frames at 25 MB is about 18 GB for a single 30-second clip — which is why a long lapse eats cards fast. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for time-lapse and intervalometer apps, photography-planning tools, and production calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. 3 compute endpoints. For video bitrate and file size use a bitrate API.

api.oanor.com/timelapse-api

Jam & Preserve API

Jam and preserve maths as an API, computed locally and deterministically — the sugar, setting-point and yield numbers a jam maker, preserver or recipe app works a batch to. The sugar endpoint sets the sugar from the sugar-to-fruit ratio: a traditional full-sugar jam is 1:1, so 1 kg of fruit takes 1 kg of sugar for a 2 kg batch at 50 % sugar, while lower ratios (0.6–0.75) make a softer, fresher, less-sweet preserve that needs added pectin and keeps less well — the sugar both preserves and helps the gel. The setting-point endpoint gives the gel temperature adjusted for altitude: jam sets at about 4.5 °C (8 °F) above the temperature water boils at — 104.5 °C at sea level — but because water boils lower as you climb (roughly 1 °C per 285 m), the target falls to near 99 °C at 1500 m, so cooking to the sea-level figure up a mountain over-boils the batch. The yield endpoint boils the batch down to a target soluble-solids (Brix): jam keeps at about 65 % Brix, the finished weight = the solids (sugar plus the fruit's own ~10 % dry matter) ÷ the target Brix, and the rest evaporates as water — 1 kg sugar and 1 kg fruit boils down to about 1690 g of jam, losing roughly 310 g of water. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for preserving and recipe tools, homestead and kitchen apps, and food-production calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Gel chemistry, not canning safety. 3 compute endpoints. For processing-time altitude adjustment use a canning API.

api.oanor.com/jam-api

Swimming API

Swimming maths as an API, computed locally and deterministically — the SWOLF, threshold-pace and per-100 m numbers a swimmer, coach or training app works a set out with. The swolf endpoint scores stroke efficiency for one length: SWOLF (swim + golf) = the strokes taken plus the seconds taken, and like golf lower is better — gliding further per stroke or swimming faster both cut it, so a 25 m length in 18 strokes and 30 s is a SWOLF of 48. Because it is pool-length and stroke dependent, the score is normalized to 25 m so lengths in different pools compare. The css endpoint computes Critical Swim Speed, the swimmer's threshold pace, from two all-out time trials: CSS = (distance1 − distance2) ÷ (time1 − time2) — the classic 400 m and 200 m test, where 6:00 and 2:50 give about 1.05 m/s, a 1:35 / 100 m threshold; training paces are then set as offsets from CSS, the swimmer's equivalent of a runner's threshold or an erg's 2 k pace. The pace endpoint gives speed and the per-100 m pace swimmers actually quote (time ÷ distance × 100), so 100 m in 1:30 is a 1:30 / 100 m pace at 1.11 m/s. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for swim-training and coaching tools, lap-tracker and triathlon apps, and fitness calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. 3 compute endpoints. For running pace use a pace API; for indoor rowing a rowing API.

api.oanor.com/swimming-api

Indoor Rowing API

Indoor-rowing (Concept2 erg) maths as an API, computed locally and deterministically — the watts, split and calorie numbers a rower, coach or fitness app works a piece out with, using the published Concept2 relations. The split-to-watts endpoint turns a 500 m split into power: on an erg the power is fixed by the pace, not the stroke rate, so watts = 2.80 ÷ pace³ where the pace is the seconds per metre (the split ÷ 500) — a 2:00 split is about 202 W. Because power goes as the inverse cube of pace, small split gains cost a lot of watts: pulling 1:50 instead of 2:00 is roughly 270 W, not 220. The watts-to-split endpoint inverts it — pace = (2.80 ÷ watts)^(1/3), split = pace × 500 — so a target wattage maps to the split on the monitor and a rower's power compares directly with a cyclist's or any other watts figure. The calories endpoint applies the Concept2 calorie formula, Cal/hr = (watts × 4 × 0.8604) + 300, where the +300 is a fixed resting-metabolism term that makes the erg's count run higher than pure mechanical work; 200 W is about 988 Cal/hr, roughly 494 calories over 30 minutes. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for rowing and erg training tools, coaching and leaderboard apps, and fitness calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Concept2 model — a machine estimate, not lab calorimetry. 3 compute endpoints. For running pace use a pace API; for cycling a cycling API.

api.oanor.com/rowing-api

Cross-Stitch API

Cross-stitch and embroidery maths as an API, computed locally and deterministically — the design-size, fabric and floss numbers a cross-stitcher, embroidery designer or needlework-shop works a project out with. The design-size endpoint turns a stitch count and a fabric count (stitches per inch) into the finished size: size = stitch count ÷ fabric count, so a 140 × 98 design on 14-count Aida finishes at 10 × 7 inches (25.4 × 17.8 cm), smaller on 18-count and larger on 11-count because a higher count packs more stitches per inch — and it returns the total stitch count (width × height) that drives the floss and the hours. The fabric-needed endpoint adds a margin on every side to give the fabric to cut: design size + twice the margin per dimension, with the usual 3 inches per side for hooping, framing and finishing, so a 10 × 7 design wants a 16 × 13 inch cut. The thread-length endpoint estimates floss from the geometry of a full cross — the front two diagonals plus the back returns is about (2√2 + 2) ÷ fabric count inches per stitch — so 5,000 stitches on 14-count is roughly 1,724 inches, about 44 m, and it estimates the skeins given the number of strands (a 6-strand skein is ~8 m). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for cross-stitch and embroidery pattern tools, needlework-shop and kit apps, and craft-project calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Floss figures are planning estimates — buy a little extra and dye-lot match. 3 compute endpoints. For sewing yardage use a sewing API; for knitting gauge a knitting API.

api.oanor.com/embroidery-api

Ice Cream API

Ice-cream and gelato batch maths as an API, computed locally and deterministically — the overrun, yield and solids numbers a gelatiere, ice-cream maker or production planner balances a mix by. The overrun endpoint measures the air whipped into the mix during freezing by the weight method: from the same container filled first with mix and then with frozen ice cream, overrun = (mix weight − frozen weight) ÷ frozen weight × 100 — a cup that drops from 1000 g to 625 g ran 60 % overrun. Dense gelato sits around 20–35 %, premium ice cream 25–50 %, soft-serve and economy tubs 50–100 %+; more air means a lighter, cheaper, faster-melting product. The yield endpoint turns a mix volume and an overrun into the frozen volume (mix × (1 + overrun/100)) and the number of scoops at a given scoop size, so 2 litres of mix at 60 % overrun yields 3.2 litres and about 53 sixty-millilitre scoops — which is why overrun is a direct cost lever. The total-solids endpoint balances a recipe: total solids (sugar + fat + milk-solids-not-fat + other) as a percent of the mix weight, with the fat, sugar, MSNF and water percentages — a typical ice cream runs 36–42 % total solids, gelato lower in fat, and balancing solids against water is what keeps the texture smooth rather than icy. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for gelateria and creamery tools, recipe-balancing apps, and food-production calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. 3 compute endpoints. For general cooking measure conversions use a cooking API.

api.oanor.com/icecream-api

Wood Moisture API

Wood-moisture maths as an API, computed locally and deterministically — the moisture-content, oven-dry-weight and drying-target numbers a woodworker, sawyer, kiln operator or firewood seller weighs timber by. The moisture-content endpoint takes a wet weight and an oven-dry weight and returns the moisture content on both conventions: the dry basis (water ÷ oven-dry weight × 100, the forestry and woodworking standard) and the wet/green basis (water ÷ wet weight × 100, common in agriculture and paper) — a board weighing 120 g that dries to 100 g holds 20 g of water and is 20 % dry-basis or 16.7 % wet-basis, so it always matters which is quoted. Above fibre saturation (~28–30 %) the wood is still shedding free water and has not begun to shrink. The dry-weight endpoint back-calculates the unchanging oven-dry weight from a current weight and a meter reading (wet ÷ (1 + MC/100)), the anchor for any drying plan because the wood substance does not change as water leaves. The target-weight endpoint uses that anchor to give the weight a piece should reach for a target moisture content and the water still to drive off — taking 120 g at 20 % down to 12 % means a 112 g target and 8 g of water to lose, so you simply weigh the piece down to that figure. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for woodworking and lutherie tools, sawmill and kiln-drying apps, and firewood-seasoning calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Mass-balance maths — pair it with a real moisture meter. 3 compute endpoints. For board feet use a lumber API; for a wood-stack volume a firewood API.

api.oanor.com/woodmoisture-api

Gemstone Weight API

Gemstone weight maths as an API, computed locally and deterministically — the carat, gram, point and measured-weight numbers a jeweller, gem dealer, appraiser or lapidary works to. The carat-to-grams endpoint converts a carat weight to grams, milligrams and points: the metric carat is exactly 0.2 g (200 mg) and is split into 100 points, so a 1.5 ct stone is 0.3 g and 150 points and a quarter-carat is a twenty-five pointer — the carat is a mass unit, not a size, so a 1 ct diamond and a 1 ct emerald weigh the same but look different because their densities differ. The grams-to-carat endpoint inverts it (divide grams by 0.2, or multiply by 5), for a weight taken on a gram balance. The round-brilliant-weight endpoint gives the trade estimate used when a stone is set and cannot be put on a scale: carat ≈ diameter² × depth × 0.0061, with the girdle diameter and total depth in millimetres — a 6.5 mm round about 4 mm deep estimates near 1 carat, which is exactly why a 1 ct round brilliant measures roughly 6.5 mm across; the factor can be nudged for a thick girdle or a different cut. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for jewellery and appraisal tools, gem-dealer and auction apps, and lapidary calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Weight maths only — it does not price the stone or grade the colour and clarity. 3 compute endpoints. For gold karat and fineness use a gold-purity API.

api.oanor.com/gemstone-api

Gold Purity API

Gold purity and karat maths as an API, computed locally and deterministically — the karat, fineness and alloy numbers a jeweller, goldsmith, assayer or refiner works to. The karat-to-fineness endpoint converts between the two purity systems: karat is the number of 24ths of a piece that is pure gold, so the fineness (parts per thousand, the figure on a hallmark stamp) = karat ÷ 24 × 1000 and the gold percentage = karat ÷ 24 × 100 — 24K is pure (1000‰), 18K is 750‰ (75 %), 14K is 583‰, 9K is 375‰. The pure-gold-weight endpoint gives the actual fine gold in a piece = its total weight × the gold fraction (karat ÷ 24): a 10 g 18K ring holds 7.5 g of gold and 2.5 g of alloy, the fine-gold content a refiner pays on and the basis of the intrinsic metal value. The alloy-mix endpoint inverts it for the bench: to bring refined fine gold down to a target karat, the total weight = the fine gold ÷ (target karat ÷ 24) and the alloy to add = the total − the fine gold, so 7.5 g of pure gold makes 10 g of 18K with 2.5 g of master alloy. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for jewellery and goldsmithing tools, pawn and scrap-gold apps, and assay and metal-value calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Purity maths only — it does not fetch the live gold price. 3 compute endpoints. For a metal part's weight from its dimensions use a metal-weight API.

api.oanor.com/goldpurity-api

Arch Geometry API

Circular-segment arch geometry as an API, computed locally and deterministically — the radius, arc-length and set-out numbers a mason, joiner, stonemason or CAD user lays a segmental arch out with. A segmental arch is an arc of a circle struck through the two springings and the crown: the from-span-rise endpoint takes the span and the rise (the height of the crown above the springing line) and returns the radius = (span²/4 + rise²) ÷ (2·rise), the central angle it subtends, the arc length along the curve, and the segment area of the void below it — flatter arches with a small rise have surprisingly huge radii. The from-radius-angle endpoint inverts it, returning the chord (span), the rise (sagitta), the arc length and the area from a known radius and central angle, the way a curve struck with a trammel or a router on a pivot is described. The setout-ordinates endpoint gives the practical numbers to mark a template: the rise of the arc above a straight base line at equally spaced stations across the span (y = √(R² − x²) − (R − rise)), so you can plot the heights, connect them and cut a plywood former or bend a batten without a giant compass — the ends come out zero at the springings and the middle equals the rise at the crown. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for masonry and joinery layout tools, stair and window-head design, and CAD and woodworking calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Segmental (up to a semicircle) arcs. 3 compute endpoints. For road curves use a horizontal- or vertical-curve API; for plain shape areas a geometry API.

api.oanor.com/arch-api

Riveted Joint API

Riveted-joint strength maths as an API, computed locally and deterministically — the shear, bearing and rivet-count numbers a structural, sheet-metal or aircraft fitter checks a riveted connection by. The shear-capacity endpoint gives the load a rivet group carries across its shanks = the rivet area (π/4·d²) × the shear strength × the number of rivets × the shear planes — a rivet in single shear is cut on one plane, in double shear (the centre plate of a butt joint with cover plates) on two, so it carries twice. The bearing-capacity endpoint gives the load the rivets can press against the sides of their holes before the plate crushes = the projected contact area (diameter × plate thickness) × the bearing strength × the number of rivets; thin plates fail in bearing long before the rivet shears, which is exactly why both must be checked — the joint strength is the lesser of the two. The rivets-required endpoint inverts it: the rivets a design load needs = the load ÷ the allowable load per rivet (area × allowable shear × planes), rounded up to a whole rivet, using the working shear (strength ÷ safety factor) not the raw value. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for structural and sheet-metal estimating, mechanical-design and fastener tools, and engineering calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Shank-shear and bearing only — also confirm edge tear-out and minimum pitch. 3 compute endpoints. For bolt preload and torque use a bolt-torque API; for thread geometry a thread API; for welded joints a welding API.

api.oanor.com/rivet-api

Slackline Tension API

Tensioned-line point-load statics as an API, computed locally and deterministically — the line-tension and anchor-force numbers a slackliner, highliner or rigger works out before they weight a line. This is the V a loaded line makes under a person, not a self-weight catenary: the tension endpoint takes the span, the sag and the body load and returns the line tension and the horizontal anchor pull, because vertical balance is 2·T·sin(angle) = the body weight — so the flatter the line (the smaller the sag) the more the tension blows up, which is exactly why drum-tightening a line to kill the bounce can load the anchors to many times body weight. The sag endpoint inverts it: from a known line tension it returns the sag a mid-span load settles to (sin angle = weight ÷ twice the tension), and flags when the tension is too low to hold the load at all. The off-centre-load endpoint handles standing away from the middle, where the two halves carry different tensions: the horizontal pull is equal on both sides (H = weight × a × b ÷ (sag × span)) but the shorter, steeper segment runs at the higher tension and fails first — the reason a highliner near an anchor stresses that leash harder than one in the centre. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for slackline and highline rigging tools, climbing and outdoor-gear apps, and tension-and-anchor calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Geometric statics — combine with the real webbing and anchor ratings. 3 compute endpoints. For a self-weight hanging cable use a catenary API; for working-load-limit and safety factor a rigging API.

api.oanor.com/slackline-api

Textile Dyeing API

Textile-dyeing recipe maths as an API, computed locally and deterministically — the dye, water and auxiliary numbers a dyer weighs out to mix a repeatable dye-bath, whether for a swatch or a full bolt. The dye-weight endpoint gives the dye to weigh = the weight of fabric × the depth of shade, the percentage of dye on the weight of the goods: a 2 % shade on 100 g of fabric is 2 g of dye, pale shades run under half a percent, deep blacks 4 % or more — working on-weight-of-fabric is exactly what makes a recipe scale and repeat. The liquor-ratio endpoint gives the dye-bath volume = the weight of goods in kilos × the liquor ratio, the litres of bath per kilo (a 20:1 ratio is 20 L per kg); lower ratios save water, dye and energy and exhaust deeper, higher ratios level more evenly on delicate or pale work. The auxiliary endpoint gives the salt, soda ash or levelling agent to add = the bath volume × the dosing concentration in grams per litre — salt (50–80 g/L) drives reactive and direct dyes onto cotton, soda ash (10–20 g/L) raises the pH to fix them. Everything is on-weight or per-litre, so the same recipe gives the same colour and chemistry at any scale, and it is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for craft and studio dyers, textile and yarn shops, and dye-recipe and batch-calculator tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. 3 compute endpoints. For knitting yardage and gauge use a knitting API; for vegetable-ferment or meat-cure salt a fermentation or curing API.

api.oanor.com/dye-api

Solar Row Spacing API

Solar-array row-spacing and shading geometry as an API, computed locally and deterministically — the shadow-length, inter-row-spacing and ground-coverage numbers a PV designer or installer lays a ground-mount or flat-roof array out with. The shadow-length endpoint gives the shadow an object casts = its height ÷ tan(sun elevation), longer the lower the sun (which is why layouts are designed for the worst-case winter-solstice low sun), stretched by 1/cos(azimuth difference) when the sun is off-axis. The row-spacing endpoint gives the minimum row pitch (front edge to front edge) to stop a row shading the one behind = the module's horizontal base (length × cos tilt) + the shadow its back edge casts (module height ÷ tan of the minimum sun elevation) — a 1.7 m module at 30° tilt clearing a 20° winter sun needs about a 3.8 m pitch — and returns the resulting ground coverage ratio. The ground-coverage endpoint gives that GCR = module length ÷ row pitch, the packing density: fixed-tilt fields typically run 0.4–0.5, higher packs more kW per acre but loses winter yield to mutual shading, lower wastes land. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for solar-design and layout tools, EPC and site-assessment apps, and renewable-energy calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Geometric model — use the real worst-hour sun altitude. 3 compute endpoints. For solar position/altitude use a solar-position API; for irradiance a solar API; for off-grid sizing an off-grid API.

api.oanor.com/pvspacing-api

Winch Drum API

Winch and cable-drum maths as an API, computed locally and deterministically — the rope-capacity, line-pull and rope-out numbers a winch operator, rigger or recovery driver works a drum with. The capacity endpoint gives the rope a drum holds by exact layer geometry: the sum over every full layer of the turns per layer × π × that layer's mean wrap diameter, where turns per layer = drum width ÷ rope diameter and the number of layers = the flange-to-barrel depth ÷ rope diameter — a 10-inch barrel, 20-inch flange, 12-inch-wide drum on half-inch rope holds about 940 ft over 10 layers. The layer-pull endpoint shows why pull falls as the drum fills: the rated pull is for the bare-drum first layer, and as rope piles on, the growing lever arm cuts the line pull and raises the line speed in the same ratio — pull × (first-layer diameter ÷ this layer's diameter) — so the top layer of a deep drum can pull barely half the bottom-layer rating, which is why you spool off to bare drum for a hard pull or add a snatch block. The length-at-layer endpoint gives the rope wound after a number of full layers, for marking the rope or knowing how much line is out. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for winch- and hoist-sizing tools, recovery and off-road apps, marine and industrial-rigging utilities, and engineering calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Geometric estimate — allow for nesting and freeboard. 3 compute endpoints. For capstan friction use a capstan API; for block-and-tackle a pulley API.

api.oanor.com/winch-api

Mobile Crane Lift API

Mobile-Crane-Lift-Planungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Lastmoment-, Kippkapazitäts- und Abstützplattenzahlen, die ein Kranführer, Liftplaner oder Rigging-Ingenieur bei einem Hub überprüft. Der Lastmoment-Endpunkt gibt die Last × ihren Arbeitsradius (den horizontalen Abstand vom Drehzentrum zum Haken), die einzelne Zahl, die der Tragfähigkeitsbegrenzer eines Krans überwacht: Eine 5-Tonnen-Last bei 8 m ergibt ein Moment von 40 Tonnenmetern, dasselbe wie 10 Tonnen bei 4 m, weshalb die Diagrammkapazität steil abfällt, wenn der Ausleger ausfährt – das Moment, nicht das Gewicht, kippt den Kran. Der Kapazitätsendpunkt gibt eine vereinfachte Kippbilanz um den Drehpunkt: Die Last, die gerade kippt = Gegengewicht × sein Radius ÷ Lastradius, und die zulässige sichere Last ist ein Stabilitätsbruchteil davon (~75 % auf Abstützungen, ~66 % auf Raupen gemäß den Normen) – eine Lehr-/Plausibilitätszahl, die den Ausleger und das Überbaugerät ignoriert, niemals ein Ersatz für das Lastdiagramm. Der Abstützplattenendpunkt dimensioniert die Tellerplatte: Erforderliche Plattenfläche = Abstützbeinlast ÷ zulässiger Bodendruck (und die Seite einer quadratischen Matte), da Überlastung von schwachem Boden eine Hauptursache für Umkippen ist – ein 30-Tonnen-Bein auf 200 kPa benötigt etwa eine 1,2 m quadratische Matte. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Liftplanungs- und Rigging-Tools, Bau- und Kranbetriebs-Apps sowie Baustellensicherheitsdienstprogramme. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Vereinfacht – verwenden Sie immer das Lastdiagramm des Herstellers. 3 Compute-Endpunkte. Verwenden Sie für Anschlag- und WLL-Lasten eine Rigging-API.

api.oanor.com/crane-api

Elevator Traction API

Traction-elevator engineering maths as an API, computed locally and deterministically — the counterweight, hoist-motor and rope-traction numbers a lift engineer or building-services designer sizes a passenger elevator with. The counterweight endpoint gives the balancing mass = the empty car plus a fraction of the rated load (the overbalance, typically 40–50 %, 45 % common), so a 1,000 kg car rated for 1,000 kg uses a 1,450 kg counterweight — the car and weight balance near half load and the machine is sized for the worst-case imbalance, not the full load. The motor-power endpoint uses that: because the counterweight cancels most of the car, the motor only lifts the out-of-balance load = rated load × (1 − overbalance), so power = that × g × speed ÷ efficiency (~65–75 % geared) — a 1,000 kg lift at 1.5 m/s needs only about 11–12 kW, half what a counterweight-less hoist would draw. The traction-ratio endpoint checks the friction grip: a traction elevator moves the ropes by friction over the sheave, so the available traction (e^(μθ), the capstan equation) must beat the T1/T2 tension ratio at both worst cases — a full car at the bottom and an empty car at the top — and it returns the governing ratio. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for lift-design and building-services tools, vertical-transport and MEP utilities, and engineering calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Sizing estimates — follow the lift code and maker data. 3 compute endpoints. For block-and-tackle use a pulley API; for capstan friction a capstan API.

api.oanor.com/elevator-api

Railway Tractive Effort API

Railway train-performance maths as an API, computed locally and deterministically — the tractive-effort, resistance and adhesion numbers a railway engineer, train planner or rail-sim developer rates motive power with. The tractive-effort endpoint gives the pulling force a locomotive develops = 375 × horsepower × efficiency ÷ speed (mph), the classic hyperbolic curve where a constant-power loco pulls hardest at low speed and tapers as it accelerates — 4,000 hp at 25 mph and 82 % efficiency is about 49,200 lbf at the rail. The resistance endpoint gives the forces a train fights: grade resistance ≈ 20 lb per ton per 1 % of grade (the weight component along the slope, the dominant force on a hill — a 5,000-ton train on a 1 % grade fights 100,000 lbf) plus curve resistance ≈ 0.8 lb per ton per degree of curve from flange friction. The adhesion endpoint gives the hard ceiling: however much power a loco has, it can only pull as hard as the wheels grip — maximum starting tractive effort = the adhesion coefficient (≈ 0.25 dry, more with sand) × the weight on the driving wheels, so 200 tons on the drivers is about 100,000 lbf before slip. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for rail-operations and motive-power planning tools, train-simulator and railfan apps, and transport-engineering utilities. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Excludes the speed-dependent Davis rolling/air resistance. 3 compute endpoints. For highway curve geometry use a horizontal-curve API.

api.oanor.com/railway-api

Sea Horizon API

Sea-horizon and visibility maths as an API, computed locally and deterministically — the distance-to-horizon, geographic-range and dip numbers a mariner, coastal navigator or marine app works sightings with. The horizon endpoint gives the distance to the sea horizon ≈ 1.169·√(height of eye in feet) nautical miles, including the standard atmospheric refraction that bends the line of sight a little past the geometric edge — at 9 ft of eye height the horizon is about 3.5 nm off — together with the dip, how far below true horizontal that watery edge lies (≈ 0.97′·√h), the correction subtracted from a sextant altitude shot to the sea horizon. The geographic-range endpoint gives how far off a light or landmark first peeps over the horizon = the sum of two horizon distances, your own plus the object's: 1.169·(√h_eye + √h_object), so a 100 ft lighthouse from a 9 ft cockpit lifts above the sea at about 15 nm — purely geometric, before the light's own luminous range and the visibility. The object-height endpoint inverts it: how tall a tower, light or headland must stand to break the horizon at a target range, or how close you must be before a known landmark appears. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for marine-navigation and chartplotter apps, coastal-pilotage and lighthouse tools, and sailing utilities. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Geometric/refraction model. 3 compute endpoints. For great-circle distance use a geo-distance API; for set & drift a set-and-drift API.

api.oanor.com/horizon-api

Set and Drift API

Current-sailing (set and drift) navigation maths as an API, computed locally and deterministically — the course-over-ground, course-to-steer and current numbers a mariner, navigator or marine app plots a passage with. The course-made-good endpoint adds the boat's velocity through the water to the current vector to give the real track: the course over ground (COG) and speed over ground (SOG), with the drift angle the current pushes you off your nose — steering 090° through the water at 10 knots with a 2-knot current setting north comes out around 079° over the ground at 10.2 knots. The course-to-steer endpoint solves the other way: the heading to steer to make good a desired ground track, steering up-current to cancel the across-track set (sin(H−T) = −drift·sin(set−track) ÷ speed), and the resulting SOG — usually slower into a current, faster with it astern, and impossible if the current across the track beats your speed. The current endpoint finds the set and drift from the offset between a dead-reckoning position and an observed fix: the set is the bearing DR-to-fix and the drift is that distance ÷ the elapsed time, ready to carry forward. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for marine-navigation and chartplotter apps, sailing and boating tools, and maritime-training utilities. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Degrees true. 3 compute endpoints. For great-circle distance use a geo-distance API; for tide times a tides API.

api.oanor.com/setanddrift-api

Hay Bale Weight API

Hay and forage bale maths as an API, computed locally and deterministically — the weight, dry-matter and feed-supply numbers a rancher, hay producer or livestock manager plans winter feed with. The round-bale endpoint gives the weight from the cylinder volume (π·r²·width) × the dry-matter density (typically ~9–12 lb/ft³ for cured hay), so a 5×5 ft bale runs about 1,000 lb, and reports the dry-matter weight (≈88 % of as-fed) that actually feeds the animals — buy and ration on dry matter, not gate weight. The square-bale endpoint gives the weight of a rectangular bale from its length, width and height (÷ 1,728 for cubic feet from inches) × the density — a typical 14×18×36-inch small square is about 50 lb, big 3×3 or 4×4 ft bales hundreds — with a reminder that high moisture both adds weight and risks mould and barn-fire heating. The feed-supply endpoint sizes the stack: feed needed = head × daily intake × days (cattle eat ~2–2.5 % of bodyweight, about 25–30 lb of dry matter for a beef cow), and bales = that ÷ the bale weight, so 30 cows for 120 days at 30 lb is about 108 thousand-pound bales — add 10–20 % for feeding waste. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for ranch- and farm-management tools, hay-trading and livestock apps, and ag calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. US units; densities are estimates. 3 compute endpoints. For grain storage use a grain-bin API; for rotational grazing a grazing API.

api.oanor.com/baleweight-api

Seeding Rate API

Planting seed-rate maths as an API, computed locally and deterministically — the plant-population, seed-spacing and seeding-rate numbers a farmer, agronomist or precision-ag tool sets a planter or drill to. The population endpoint gives the plants per acre = 6,272,640 ÷ (row spacing × in-row seed spacing) in inches (the 6,272,640 is the square inches in an acre), so 30-inch rows with seeds 6 inches apart give about 34,800 plants per acre — closer spacing raises the population and the competition. The seed-spacing endpoint runs it the other way: the in-row spacing for a target population = 6,272,640 ÷ (target plants × row spacing), so 35,000 plants per acre in 30-inch rows means a seed about every 6 inches, the value to set on a singulating meter or seed-rate drive. The seeding-rate endpoint gives the pounds of seed per acre = the target population ÷ the germination rate ÷ the seeds per pound, over-seeding for the seeds that never come up — 35,000 plants of a 1,500-seeds-per-lb crop at 95 % germination needs about 24.6 lb/acre, working from the seed lot's own tag. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for precision-ag and farm-management tools, planter-calibration and agronomy apps, and seed-retail utilities. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. US units. 3 compute endpoints. For sprayer rates use a spray API; for fertiliser a fertilizer API.

api.oanor.com/seedrate-api

Sprayer Calibration API

Landwirtschaftliche Spritzentechnik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Kalibrierungs-, Flächenleistungs- und Tankmischzahlen, mit denen ein Landwirt, Agronom oder Lohnunternehmer eine Feldspritze einstellt. Der Kalibrierungs-Endpoint liefert die Ausbringungsmenge in GPA = 5940 × der Düsendurchfluss (GPM) ÷ (Fahrgeschwindigkeit in mph × Düsenabstand in Zoll), wobei die 5940 die Einheiten für einen vollflächigen Gestänge umrechnet – eine 0,4 GPM-Düse bei 5 mph und 20-Zoll-Abstand bringt etwa 24 Gallonen pro Acre aus, und schnelleres Fahren oder größerer Düsenabstand senkt die Rate. Der Flächenleistungs-Endpoint liefert die Acres, die ein Tank bedeckt (Tank ÷ GPA), und für eine Feldgröße das gesamte Spritzvolumen und die Anzahl der Tankladungen, wobei die letzte Teilfüllung separat ausgewiesen wird, damit sie auf die restlichen Acres gemischt werden kann. Der Produkt-Endpoint liefert das Pflanzenschutzmittel oder den Nährstoff pro Tank = die Acres pro Tank × die Aufwandmenge pro Acre (in der Einheit der Aufwandmenge – Unzen, Pints, Pfund), plus das Gesamtprodukt für das Feld. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für Präzisionslandwirtschafts- und Betriebsführungstools, Spritzenkalibrierungs- und Tankmisch-Apps sowie landwirtschaftliche Einzelhandelsdienstleistungen. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Befolgen Sie stets das Produktetikett und kalibrieren Sie mit einem echten Auffangtest. 3 Compute-Endpoints. Für Düngemittelraten verwenden Sie eine Dünger-API; für Beregnungs-/Bewässerungsplanung eine Bewässerungs-API.

api.oanor.com/spray-api

RTD Pt100 Sensor API

RTD (Widerstands-Temperatur-Detektor) Sensor-Mathematik als API, lokal und deterministisch mit der IEC 60751 Callendar-Van Dusen Gleichung berechnet – die Widerstands-, Temperatur- und Toleranzzahlen, die ein Instrumentierungs- oder Steuerungsingenieur von einem Pt100 oder Pt1000 abliest. Der Widerstands-Endpunkt gibt den Sensorwiderstand aus der Temperatur: über 0 °C, R = R₀·(1 + A·T + B·T²) mit A = 3,9083×10⁻³ und B = −5,775×10⁻⁷; unter 0 °C fügt ein dritter Term C·(T−100)·T³ hinzu – ein Standard-Pt100 (100 Ω bei 0 °C) zeigt 138,51 Ω bei 100 °C und 80,31 Ω bei −50 °C, und ein Pt1000 ist das Zehnfache. Der Temperatur-Endpunkt kehrt dies um, um einen gemessenen Widerstand wieder in Temperatur umzuwandeln – analytisch über 0 °C, iterativ darunter – genau das, was ein Messumformer mit der Brückenablesung macht, und eine Erinnerung daran, dass eine 3- oder 4-Leiter-Verbindung den Leitungswiderstand aufhebt, sodass er nicht als zusätzliche Grad gelesen wird. Der Toleranz-Endpunkt gibt die IEC 60751 Genauigkeitsband in °C und Ω nach Klasse an – AA ±(0,10 + 0,0017·|T|), A ±(0,15 + 0,002·|T|), B ±(0,30 + 0,005·|T|), C ±(0,60 + 0,010·|T|) – der Fehler wächst mit der Entfernung von 0 °C. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Instrumentierungs- und Steuerungssoftware, Datenlogger- und Messumformer-Firmware, Kalibrierungs- und industrielle IoT-Tools. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. 3 Compute-Endpunkte. Für NTC-Thermistoren verwenden Sie eine Thermistor-API; für Thermoelemente eine Thermoelement-API.

api.oanor.com/rtd-api

Sauna Heater API

Sauna-Heizer-Berechnungen als API, lokal und deterministisch berechnet – die Heizleistung, Steinmasse und elektrischen Werte, die ein Saunabauer, Installateur oder Wellnesshändler für eine Kabine dimensioniert. Der Heizgrößen-Endpoint gibt die Leistung: etwa 1 kW pro 1,3 m³ gut isolierter Kabine (Raumvolumen ÷ 1,3), wobei kalte Oberflächen, die der Heizer ebenfalls erwärmen muss – eine Glastür oder -wand, nackter Stein, Fliesen oder ungedämmtes Holz – etwa 1,2 m³ äquivalentes Volumen pro Quadratmeter hinzufügen, sodass ein 10 m³ Raum mit einer 2 m² Glastür etwa einen 10 kW Heizer benötigt, aufgerundet auf die nächste Standardgröße. Der Steine-Endpoint gibt die empfohlene Saunasteinmasse, etwa 10–20 kg pro kW (mehr Steine für einen weicheren, dampfigen Löyly, weniger für eine schnellere Aufheizzeit), mit einem Hinweis, richtige Peridotit/Olivin-Steine locker gestapelt zu verwenden. Der Elektrik-Endpoint gibt den Strom an, den der Widerstandsheizer zieht – Leistung ÷ Spannung für einphasig oder ÷ (√3 × Spannung) für dreiphasig, da die meisten Heizer über ~4 kW dreiphasig angeschlossen werden, um den Strom pro Leitung und Kabelquerschnitt gering zu halten – zur Dimensionierung des Schutzschalters und des dedizierten FI-geschützten Stromkreises. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Sauna- und Wellnesshändler, Heimwerker- und DIY-Tools sowie HLK-/Elektro-Schätzungs-Apps. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Schätzungen – folgen Sie der Tabelle des Heizerherstellers und den örtlichen Elektrovorschriften. 3 Compute-Endpoints. Für Dampfkesselberechnungen verwenden Sie eine Boiler-API; für Raumwärmeverlust eine U-Wert-API.

api.oanor.com/saunaheater-api

Hot Air Balloon Lift API

Hot-air-balloon lift maths as an API, computed locally and deterministically — the thermal-lift, envelope-temperature and air-density numbers a balloon pilot, designer or physics teacher works a flight out with. The lift endpoint gives the buoyant lift from heating the air: gross lift = envelope volume × (outside air density − inside air density), the densities from the ideal-gas law — a 2,500 m³ envelope at 100 °C on a 15 °C day lifts about 698 kg gross, from which you subtract the envelope, basket, burner and fuel for the payload, and the hotter the air and colder the day the more it lifts. The required-temp endpoint inverts it: to carry a target lift the inside air must reach a particular density and so a particular temperature, with a check that it stays under the ~120 °C that nylon envelopes can take — the everyday pre-flight question of whether the balloon can lift today's crew and fuel. The air-density endpoint gives the moist-air density ρ = (P − 0.378·Pv) ÷ (R·T), and explains the counter-intuitive fact that humid air is LESS dense than dry air, slightly cutting the lift. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for ballooning and aviation tools, STEM and physics-education apps, and buoyancy calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Idealised dry-lift model. 3 compute endpoints. For Archimedes flotation in water use a buoyancy API; for party-balloon helium lift a balloon API.

api.oanor.com/hotairballoon-api

Water Hammer API

Water-hammer (hydraulic-transient) maths as an API, computed locally and deterministically — the surge-pressure, wave-speed and valve-timing numbers a piping or plumbing engineer guards a system with. The surge endpoint applies the Joukowsky equation Δp = ρ · a · Δv: a sudden stop of the flow spikes the pressure by the fluid density × the pressure-wave speed × the velocity change — stopping 2 m/s of water at a ≈ 1200 m/s adds about 24 bar (348 psi), far above the line pressure, which is what bangs the pipes and can split fittings. The wave-speed endpoint gives that pressure-wave speed: a = √(K/ρ) in a rigid pipe (≈ 1,480 m/s for water), slowed in a real elastic pipe to √(K/ρ) ÷ √(1 + (K·D)/(E·t)) — a thin or plastic pipe gives a lower wave speed and a gentler surge, which is why PVC tolerates hammer better than steel. The critical-time endpoint gives 2L/a, the round-trip time of the wave: close a valve faster than this and you get the full Joukowsky surge, slower and the returning relief wave eats into it, so sizing closure times (or fitting a surge tank or air chamber) above the critical time is the standard cure. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for piping- and plumbing-design tools, pump-station and pipeline-surge analysis, and hydraulic-engineering utilities. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Idealised single-pipe transient. 3 compute endpoints. For steady pipe pressure drop use a Darcy API; for pump head and affinity a pump API.

api.oanor.com/waterhammer-api

HVAC Air-Side Load API

HVAC air-side heat maths as an API, computed locally and deterministically with the classic standard-air factors — the sensible, latent and airflow numbers a mechanical engineer or HVAC technician sizes ducts and equipment with. The sensible endpoint gives the sensible heat an airflow carries to change temperature: Qs = 1.08 × CFM × ΔT (dry-bulb difference), where the 1.08 bundles standard-air density and specific heat — 2,000 CFM across a 20 °F difference is 43,200 BTU/hr, 3.6 tons — with the result in BTU/hr, tons and kW. The latent endpoint gives the latent (moisture) heat: Ql = 0.68 × CFM × ΔW, where ΔW is the humidity-ratio difference in grains of water per pound of dry air, the dehumidification part of a cooling load that runs high in humid climates and from people and cooking, and why air conditioners are sized on total, not just temperature. The airflow endpoint inverts the sensible relation: CFM = sensible load ÷ (1.08 × ΔT), the supply air needed at a chosen supply-to-room temperature difference (comfort cooling runs ~18–22 °F below room), the number that sets fan and duct size — sanity-checked against ~400 CFM per ton. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for HVAC-design and load-calc tools, mechanical-estimating and commissioning utilities, and building-engineering apps. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Standard-air factors — adjust for altitude. 3 compute endpoints. For room rule-of-thumb sizing use an HVAC API; for moist-air properties a psychrometric API; for duct sizing a ductwork API.

api.oanor.com/hvacload-api

Earthwork Volume API

Earthwork volume maths as an API, computed locally and deterministically — the cut/fill-quantity and soil-state numbers a civil engineer, estimator or grading contractor runs for a road, trench or site. The average-end-area endpoint gives the volume between two cross-sections = the mean of the two end areas × the distance between them, ÷ 27 for cubic yards — the everyday earthwork-quantity method you sum section by section down an alignment (a 100 ft²/150 ft² pair 100 ft apart is about 463 cy). The prismoidal endpoint gives the more accurate Simpson volume = length ÷ 6 × (A₁ + 4·A_mid + A₂) using the true middle-section area, preferred for payment quantities where the average-end-area over-estimate would matter. The soil-state endpoint converts between the three states earth passes through: loose = bank × (1 + swell %) (excavating loosens it, ~25 %, so you haul more cubic yards than you cut) and compacted = bank × (1 − shrinkage %) (placing and compacting shrinks it, ~10 %) — which is why a balanced cut-and-fill needs more bank cut than the compacted fill, with the load factor for truck sizing. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for grading and site-work estimating, surveying and civil-design tools, and earthmoving calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. US units (ft², ft, cy). 3 compute endpoints. For tank/storage volumes use a tank API; for concrete mix a concrete API.

api.oanor.com/earthwork-api

Highway Vertical Curve API

Vertical (parabolic) road-curve geometry as an API, computed locally and deterministically — the K-value, profile-elevation and design-length numbers a highway engineer or surveyor lays a crest or sag curve out with. The geometry endpoint takes the incoming and outgoing grades and the length and returns the algebraic grade difference A = g2 − g1 (negative is a crest, positive a sag), the K value = length ÷ |A| (the headline number on every design chart), the high or low point offset −g1·L/A from the PVC, and — given the PVI station and elevation — the PVC and PVT coordinates and the turning-point station and elevation. The elevation endpoint evaluates the parabola at any station: elevation = PVC elevation + (g1/100)·x + (A/(200·L))·x², with the instantaneous grade g1 + (A/L)·x that sweeps smoothly from g1 to g2 — the smooth change of grade that makes the ride and sight line comfortable. The min-length endpoint gives the AASHTO minimum length for stopping sight distance: crest L = A·S² ÷ 2158 and sag (headlight) L = A·S² ÷ (400 + 3.5·S), with the controlling K, because a crest hides the road over the hump and a sag limits the headlight reach at night. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for highway- and rail-design tools, surveying and civil-engineering utilities, and CAD/GIS profile work. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. US units (ft, %, mph). 3 compute endpoints. For horizontal curves use a horizontal-curve API; for slope conversion a slope API.

api.oanor.com/verticalcurve-api

Highway Horizontal Curve API

Horizontal road-curve geometry as an API, computed locally and deterministically — the curve-element, stationing and design-radius numbers a highway engineer, surveyor or civil-design tool lays out a road or railway curve with. The geometry endpoint takes the radius and the intersection (deflection) angle and returns the full simple circular curve: the tangent T = R·tan(Δ/2), the curve length L = R·Δ in radians, the long chord LC = 2R·sin(Δ/2), the middle ordinate M = R(1−cos(Δ/2)) and the external distance E = R(sec(Δ/2)−1), plus the degree of curve (arc definition) = 5729.578 ÷ R, the US shorthand for sharpness. The stations endpoint lays the curve out from the PI: the PC (point of curvature) = PI − tangent and the PT (point of tangency) = PC + curve length — and it reminds you the PT is reached along the arc, not by adding the tangent again. The min-radius endpoint gives the minimum radius for a design speed (AASHTO) R = V² ÷ (15·(e + f)), where e is the superelevation and f the side-friction factor, the banking-plus-grip that holds a vehicle in the turn. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for highway- and rail-design tools, surveying and civil-engineering utilities, and CAD/GIS road layout. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. US units (ft, mph). 3 compute endpoints. For slope and grade use a slope API; for open-channel drainage a Manning API.

api.oanor.com/horizontalcurve-api

Telescope Optics API

Teleskop-Optik-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Vergrößerungs-, Austrittspupillen- und Auflösungsleistungszahlen, mit denen ein Amateurastronom oder eine Sternenbeobachtungs-App Ausrüstung und Okulare auswählt. Der Vergrößerungs-Endpunkt liefert die Vergrößerung = Brennweite des Teleskops ÷ Brennweite des Okulars (ein 1000-mm-Fernrohr mit einem 10-mm-Okular ergibt 100×), das Öffnungsverhältnis und – aus der Apertur – den nutzbaren Bereich von etwa der Apertur in mm ÷ 7 (niedrigste nutzbare, ein 7-mm-Austrittspupille) bis etwa 2× der Apertur in mm, jenseits dessen das Bild nur dunkler und unscharf wird; übergibt man ein Okular-Sichtfeld, wird das wahre Gesichtsfeld zurückgegeben. Der Austrittspupillen-Endpunkt liefert Apertur ÷ Vergrößerung, die Breite des Lichtstrahls, der das Okular verlässt – eine große 4–7 mm Austrittspupille für helle, weite Ansichten von Nebeln, eine kleine 0,5–2 mm für den Mond und Planeten bei hoher Vergrößerung. Der Auflösungs-Endpunkt liefert das Dawes-Limit ≈ 116 ÷ Apertur(mm) und das etwas strengere Rayleigh-Limit ≈ 138 ÷ Apertur in Bogensekunden, plus die Grenzhelligkeit ≈ 2,7 + 5·log₁₀(Apertur mm) – größeres Glas spaltet feinere Doppelsterne und erreicht schwächere Sterne, obwohl Seeing die reale Auflösung normalerweise auf etwa 1 Bogensekunde begrenzt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Astronomie- und Sternenbeobachtungs-Apps, Teleskop-Shop- und Okularrechner-Tools sowie Beobachtungsplaner-Hilfsprogramme. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. 3 Compute-Endpunkte. Für Kamera-/Dünnlinsen-Bildgebung verwenden Sie eine Lens-API; für Sternhelligkeiten eine Star-Magnitude-API.

api.oanor.com/telescope-api

Powerlifting Score API

Powerlifting strength-score maths as an API, computed locally and deterministically — the Wilks, DOTS and IPF GL numbers a meet, gym or training app uses to compare lifters across bodyweights and sexes. The wilks endpoint gives the classic Wilks coefficient (1996) and score: total × 500 ÷ a fifth-order polynomial in bodyweight, with separate male and female curves — long the federation standard for "best lifter", a 100 kg man totalling 600 kg scores about 365. The dots endpoint gives the modern DOTS score (2019), the same total × 500 ÷ polynomial idea but fitted to updated data with a fourth-order curve that is fairer across the weight classes and not skewed to the middleweights, now the default in most raw meet software. The ipf-gl endpoint gives the International Powerlifting Federation's current GL Points (2020): 100 × total ÷ (A − B·e^(−C·bodyweight)), with separate constants for sex and for raw (classic) versus equipped lifting, the official metric at IPF championships. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for meet-management and scoring software, gym leaderboards and training-log apps, and strength-sport tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. 3 compute endpoints. For one-rep-max estimation and plate loading use a strength-training API.

api.oanor.com/powerlifting-api

Cable Tray Fill API

Cable-tray fill engineering maths as an API, computed locally and deterministically from NEC Article 392 — the allowable-fill, single-layer and tray-width numbers an electrician, estimator or designer runs for a tray run. The fill endpoint applies NEC 392.22(A)(1) Column 1 for multiconductor power and lighting cables no larger than 4/0 in a ladder or ventilated-bottom tray: the total cable cross-sectional area is capped at the tray width × 7/6, so a 12-inch tray allows 14 in² — sum every cable's csa, get the percentage fill and whether it is within code, with the spare area left. The large-cable endpoint covers cables 4/0 and larger, which must lie in a single layer with the sum of their diameters not exceeding the tray width — no stacking — so it returns the spare width and the code check. The min-width endpoint inverts the rule to size the tray: minimum width = cable area × 6/7, rounded up to a standard 6/9/12/18/24/30/36-inch width, leaving room for spare capacity and future cables. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electrical-design and estimating tools, industrial and OSP utilities, and code-check calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Ladder/ventilated trays; solid-bottom and mixed fills use the other NEC columns, and ampacity must be derated for fill. 3 compute endpoints. For conduit and box fill use a conduit API.

api.oanor.com/cabletray-api

Off-Grid Solar Sizing API

Off-Grid-Solar-System-Auslegungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Batteriebank-, Solararray- und Laderegler-Zahlen, mit denen ein Wohnmobil, eine Kabine, ein Boot oder ein netzunabhängiger Hausbesitzer ein System dimensioniert. Der Batteriebank-Endpunkt liefert den benötigten Speicher = (tägliche Last × Autonomietage) ÷ (Entladetiefe × Round-Trip-Effizienz), dann ÷ die Systemspannung für Amperestunden: Die Autonomie trägt Sie durch bewölkte Tage und die Entladetiefe-Grenze schützt die Zellen (Blei-Säure ~50 %, Lithium 80–100 %, weshalb Lithium-Banken kleiner ausfallen), also benötigt eine Last von 2 kWh/Tag bei 12 V mit 2 Autonomietagen, 50 % DoD und 85 % Effizienz etwa 785 Ah. Der Array-Endpunkt liefert die Panels = tägliche Energie ÷ (Spitzen-Sonnenstunden × Systemeffizienz), wobei die Spitzen-Sonnenstunden die tägliche Einstrahlung als äquivalente Volllast-Sonnenstunden sind (~3–6 je nach Ort und Jahreszeit) und die Effizienz Verluste durch Regler, Verkabelung, Hitze und Staub berücksichtigt – etwa 670 W für diese Last bei 4 Sonnenstunden und 75 %. Der Laderegler-Endpunkt dimensioniert den Regler = Array-Watt ÷ Batteriespannung × 1,25 Sicherheitsfaktor, also benötigt ein 700-W-Array an einer 12-V-Bank etwa einen 80-A-Regler. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Solarinstallations- und DIY-Tools, Wohnmobil-/Marine-/Kabinen-Stromplaner und Rechner für erneuerbare Energien. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Dimensionieren Sie für den schlechtesten Monat. 3 Compute-Endpunkte. Für Sonneneinstrahlung und Sonnenstunden verwenden Sie eine Solar-API; für Batterielaufzeit unter Last eine Batterie-API.

api.oanor.com/offgrid-api

Aircraft Fuel Planning API

Aircraft fuel-planning maths as an API, computed locally and deterministically — the endurance, range and fuel-required numbers a pilot, dispatcher or flight-sim developer plans a flight with, all honouring a reserve. The endurance endpoint gives how long you can fly = usable fuel ÷ burn rate, holding back a reserve (30 min day / 45 min night VFR, 45 min IFR is typical), so the usable endurance is the time you can actually plan to rather than the tanks-dry figure — 50 gallons at 10 gph is 5:00 total but 4:15 usable on a 45-minute reserve. The range endpoint turns that into distance = usable endurance × ground speed, so it lives or dies on the wind: a headwind cuts the ground speed and the range while burning the same fuel per hour, which is why you plan on the forecast ground speed, not the true airspeed. The fuel-required endpoint sizes the load for a leg = trip time × burn plus the reserve — 300 nm at 120 kt and 10 gph needs 25 gallons of trip fuel plus 7.5 reserve, 32.5 total — to which a real flight adds taxi and climb allowances. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for flight-planning and EFB apps, dispatch and flight-school tools, flight-simulator utilities, and general-aviation calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Add taxi/climb and a personal margin; confirm against tank capacity and weight-and-balance. 3 compute endpoints. For glide range use a glide-ratio API; for density altitude a density-altitude API.

api.oanor.com/fuelburn-api

Glide Ratio API

Aircraft glide-performance maths as an API, computed locally and deterministically — the glide-distance, glide-ratio and reachability numbers a pilot, flight-instructor or flight-sim developer works an engine-out or soaring problem with. The glide-distance endpoint gives the still-air distance you can cover = height above the ground × the glide ratio (L/D): from 5,000 ft at a 9:1 ratio you reach about 45,000 ft, ~7.4 nm, with the answer in feet, nautical miles and kilometres. The glide-ratio endpoint reads the slope straight off the polar — glide ratio = forward speed ÷ sink rate (1 knot ≈ 101.27 ft/min), so 60 kt at a 600 ft/min sink is about 10:1, a 5.6° glide path — and gliders reach 40–60:1, a light single ~9:1, an airliner ~17:1. The reach endpoint answers the practical question: the height needed to reach a field = distance ÷ glide ratio, the arrival height is what is left, and it only counts as making it if that clears a safety reserve (default 1,000 ft) for the circuit and approach. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for flight-planning and EFB apps, gliding and soaring tools, flight-simulator and training utilities, and aviation-safety calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Still-air estimates — adjust for wind, configuration and a margin. 3 compute endpoints. For density altitude use a density-altitude API; for runway wind components a crosswind API.

api.oanor.com/glideratio-api

Turbocharger Boost API

Turbocharger- und Ladedruck-Ingenieurmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Druckverhältnis-, Ladeluft- und Luftmassenstromzahlen, mit denen ein Tuner, Motorenbauer oder Motorsportingenieur die Zwangsbeatmung dimensioniert. Der Druckverhältnis-Endpunkt liefert das Verdichterdruckverhältnis = absoluter Ansaugdruck ÷ Umgebungsdruck = (atmosphärisch + Ladedruck) ÷ atmosphärisch, also 10 psi auf Meereshöhe ergibt ein Verhältnis von 1,68 – die x-Achse jedes Verdichterkennfelds, die in der Höhe ansteigt, wo der Umgebungsdruck niedriger ist. Der Ladeluft-Endpunkt zeigt, warum ein Ladeluftkühler wichtig ist: Das Verdichten von Luft erwärmt sie (T₂ = T₁ × (1 + (PR^0,2857 − 1)/Wirkungsgrad)), und heiße Luft ist weniger dicht, daher ist der tatsächliche Gewinn das Ladeluftdichteverhältnis = Druckverhältnis × (T₁/T_Ladeluft), nicht das Druckverhältnis allein – 10 psi bei 70 % Verdichterwirkungsgrad erzeugt ~93 °C und ein Dichteverhältnis von 1,37 ohne Ladeluftkühler, das auf etwa 1,6 ansteigt, sobald ein Ladeluftkühler die Wärme zurückgewinnt, und der geschätzte Leistungsgewinn folgt der Dichte. Der Luftmassenstrom-Endpunkt liefert den Motor-Luftmassenstrom ≈ Hubraum × (Drehzahl/2) × Liefergrad × Ladeluftdichte, in lb/min – die y-Achse des Verdichterkennfelds, das Sie gegen das Druckverhältnis auftragen, um in der effizienten Insel zu landen und Pumpgrenze oder Strömungsabriss zu vermeiden. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Motorabstimmungs- und Turbolader-Dimensionierungswerkzeuge, Prüfstands- und Datenlogger-Apps sowie Motorsportrechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Dimensionierungsschätzungen – auf einem Prüfstand verifizieren. 3 Compute-Endpunkte. Für Hubraum und Verdichtung verwenden Sie eine Engine-API; für Druckluft eine Compressor-API.

api.oanor.com/turbo-api

Electric Motor FLA API

Electric-motor electrical maths as an API, computed locally and deterministically — the full-load-current, NEC-sizing and starting-current numbers an electrician, panel designer or estimator runs for every motor circuit. The full-load-amps endpoint gives the motor current from its power, voltage and phase: FLA = (output ÷ efficiency) ÷ (√3 × volts × power factor) for three-phase (drop the √3 for single-phase) — a 10 hp, 460 V, three-phase motor at 90 % efficiency and 0.85 power factor draws about 12.2 A — and it also returns the input kW and kVA. The sizing endpoint applies NEC Article 430 from the full-load current: branch-circuit conductors at 125 %, overload protection at 115–125 % by service factor, and branch-circuit short-circuit/ground-fault protection up to 250 % for an inverse-time breaker or 175 % for a time-delay fuse — the larger protection lets the inrush pass while the overload guards the windings. The starting endpoint gives the locked-rotor (inrush) current, about six times full-load for an across-the-line start, the figure that sets the voltage dip and why soft starters and VFDs exist. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electrical-design and estimating tools, panel-builder and field utilities, and engineering calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Calculated values — use the NEC FLC tables for code work. 3 compute endpoints. For general three-phase power use a three-phase API; for conduit fill a conduit API.

api.oanor.com/motorfla-api

Photography Exposure API

Photographic exposure maths as an API, computed locally and deterministically — the exposure-value, equivalent-exposure and Sunny-16 numbers a photographer, camera-app developer or educator works the exposure triangle with. The exposure-value endpoint gives EV = log₂(aperture² ÷ shutter) and the ISO-100-normalised EV100 (subtracting log₂(ISO/100)) — every one-EV step is a stop, a doubling or halving of light — so bright sun reads about EV 15 and a typical interior EV 6–8, and equal-EV settings give the same exposure. The equivalent endpoint applies the reciprocity at the heart of the triangle: exposure ∝ shutter × ISO ÷ f-number², so when you close the aperture or drop the ISO it returns the new shutter that keeps the brightness constant — going from f/2.8 to f/5.6 needs four times the shutter time. The sunny16 endpoint gives the classic meterless rule: in bright sun shoot f/16 at about 1/ISO (1/125 s at ISO 100), opening up in stops for softer light — slight overcast f/11, overcast f/8, heavy overcast f/5.6, open shade f/4, and f/22 on snow or sand — solving the shutter for your chosen ISO and aperture. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for camera and photography apps, exposure-calculator and teaching tools, and metering and automation utilities. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. 3 compute endpoints. For depth of field and hyperfocal distance use a photography (optics) API.

api.oanor.com/exposure-api

Fiber Optic Link Budget API

Fiber-Optic Link-Budget Engineering Maths als API, lokal und deterministisch berechnet – die Power-Budget-, Verlust- und Reichweitenzahlen, mit denen ein Netzwerk- oder Faser-Ingenieur eine optische Verbindung plant. Der Power-Budget-Endpunkt gibt das optische Leistungsbudget = Sendeleistung − Empfängerempfindlichkeit (in dBm), den Gesamtverlust, den die Verbindung tolerieren kann: Ein 0-dBm-Sender in einen −23-dBm-Empfänger ergibt ein Budget von 23 dB, wobei die Leistungen auch in Milliwatt angezeigt werden. Der Verlust-Endpunkt summiert den tatsächlichen Verbindungsverlust aus der Faser-Dämpfung × Länge plus die Stecker- und Spleißverluste – Singlemode-Faser hat etwa 0,35 dB/km bei 1310 nm und 0,20 dB/km bei 1550 nm, jeder gesteckte Stecker ~0,5 dB und jede Fusionsspleißung ~0,1 dB – also 10 km Faser mit zwei Steckern ergibt 4,5 dB. Der Reichweiten-Endpunkt gibt die maximale Distanz = (Leistungsbudget − feste Verluste − Systemreserve) ÷ die Faser-Dämpfung, wobei eine Reserve (typischerweise 3 dB) für Alterung, Biegungen und zukünftige Reparaturspleiße vorgesehen wird, damit die Verbindung auch nach Jahren noch funktioniert. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für FTTx- und Rechenzentrums-Verbindungsplanung, Netzwerktechnik- und OSP-Tools, Faser-Survey- und Design-Dienstprogramme sowie Telekom-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Verlustbegrenztes Modell – bei hohen Bitraten kann Dispersion die Reichweite zuerst begrenzen. 3 Compute-Endpunkte. Für Faser-Numerische Apertur und Photonik verwenden Sie eine Fiber-API; für RF-Sichtverbindung eine Fresnel-Zonen-API.

api.oanor.com/opticalbudget-api

Seawater API

Seawater oceanography maths as an API, computed locally and deterministically from the standard equations — the density, freezing-point and chlorinity numbers an oceanographer, marine scientist or aquarist works with. The density endpoint gives the seawater density and σt from salinity and temperature using the full UNESCO EOS-80 one-atmosphere equation of state — it reproduces the official check value of 1027.675 kg/m³ at 35 PSU and 5 °C exactly — around 1,025 kg/m³, rising with salinity and falling with temperature, the two drivers of the ocean's density-driven circulation where cold salty water sinks. The freezing-point endpoint gives the freezing point from salinity (Millero): about −1.9 °C at the ocean's typical 35 ppt, and because salt also pushes the temperature of maximum density below freezing, seawater keeps overturning and cooling all the way down instead of stratifying like a freshwater lake — why the open ocean rarely freezes outside the polar seas. The chlorinity endpoint converts between salinity and chlorinity through the Knudsen relation S = 1.80655 × Cl, the classic titration measure that the constant major-ion proportions of seawater make reliable. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for oceanography and marine-science tools, ocean-model and sensor pipelines, aquarium and aquaculture apps, and environmental dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Surface (atmospheric-pressure) forms. 3 compute endpoints. For the speed of sound in seawater use a sonar API; for general colligative properties a colligative-properties API.

api.oanor.com/seawater-api

Worm Gear API

Worm-gear engineering maths as an API, computed locally and deterministically — the ratio, lead-angle and efficiency numbers a machine designer or millwright sizes a worm drive with. The ratio endpoint gives the reduction = wheel teeth ÷ worm starts, so a single-start worm on a 40-tooth wheel is a big 40:1 reduction in one compact stage — the high ratio in a small package is the whole appeal of a worm drive. The geometry endpoint gives the lead (= starts × axial pitch, with axial pitch = π × module) and the lead angle = atan(lead ÷ (π × worm pitch diameter)), and tests for self-locking: a small lead angle (roughly under 5–6° for typical steel-on-bronze) means the wheel cannot back-drive the worm — invaluable for hoists and holding loads, at the cost of efficiency. The efficiency endpoint gives the mesh efficiency when the worm drives = tan(lead angle) ÷ tan(lead angle + friction angle), which is low for the small lead angles that give big ratios — often 50–70 %, which is why worm gears run warm and need good lubrication — while high-lead multi-start worms reach 90 %+; when the lead angle drops to the friction angle the drive becomes self-locking. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for mechanical-design and gearbox tools, machine-building and CAD utilities, and engineering calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Confirm self-locking dynamically — vibration can unlock a marginal pair. 3 compute endpoints. For spur gears use a spur-gear API; for a general ratio a gear-ratio API.

api.oanor.com/wormgear-api

RC Servo & PWM API

RC-Servo- und PWM-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Pulsweiten-, Winkel- und Tastverhältnis-Zahlen, mit denen ein Robotik-, RC- oder Embedded-Entwickler ein Servo ansteuert. Der Winkel-Endpunkt wandelt eine Pulsweite in den Servowinkel um: Ein Hobby-Servo liest die Breite des Pulses (nicht das Tastverhältnis), daher wird der Standardbereich 1000–2000 µs linear über den Verfahrweg abgebildet, wobei 1500 µs der Mitte entsprechen – Winkel = (Puls − Min) ÷ (Min-Max-Spanne) × Verfahrweg – und es wird gemeldet, wenn ein Puls mehr als den konfigurierten Bereich anfordert, damit Sie das Servo nicht in seine mechanischen Anschläge fahren. Der Puls-Endpunkt arbeitet in die andere Richtung und liefert die Pulsweite, die ein Mikrocontroller für einen Zielwinkel schreiben sollte (90° entspricht 1500 µs bei einem 1000–2000 µs / 180° Servo), genau das, was eine Arduino-ähnliche Servobibliothek intern berechnet. Der Duty-Endpunkt wandelt einen Puls und eine Refresh-Frequenz in die PWM-Periode und das Tastverhältnis um: Ein 50-Hz-Servorahmen ist 20 ms, daher ist ein 1500-µs-Puls nur 7,5 % Tastverhältnis – der Wert, den ein Timer-Peripheriegerät benötigt – und schnellere Rahmen für digitale Servos oder Multirotor-ESCs (z. B. 333 Hz) ändern dies. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Robotik- und RC-Firmware, Mikrocontroller- und Embedded-Tools, Drohnen- und Animatronik-Projekte sowie Maker-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. 3 Compute-Endpunkte. Für Stepper-Schritte-pro-mm verwenden Sie eine Stepper-Motor-API.

api.oanor.com/servo-api

Air-Fuel Ratio API

Air-fuel ratio and lambda maths for engine tuning as an API, computed locally and deterministically — the lambda, AFR and mixture numbers a tuner, ECU developer or motorsport engineer dials fuelling in with. The lambda endpoint turns a measured air-fuel ratio into lambda (the AFR divided by the fuel's stoichiometric AFR — 14.7 for gasoline) and the equivalence ratio φ = 1/lambda, classifying the mix as rich, stoichiometric or lean: a gasoline AFR of 13.0 is lambda 0.88, an 11.6 % rich mixture, the sort used at wide-open throttle for power and a cooler, safer burn. The afr endpoint runs it the other way — pick a target lambda and it gives the AFR the wideband should read — and because the AFR number is fuel-specific (E85's stoichiometric AFR is about 9.8, not 14.7) it always works from the right fuel, which is why pros tune in lambda when switching fuels. The mixture endpoint links the air the engine breathes to the fuel the injectors must add: give an air mass and a target lambda and it returns the fuel mass (or vice-versa), the heart of how an ECU sizes fuelling from measured airflow. Built-in stoichiometric ratios for gasoline, E10, E85, ethanol, methanol, diesel, LPG, propane, methane/CNG and hydrogen, or pass your own. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for engine-tuning and dyno tools, ECU and standalone-management apps, motorsport and data-logging utilities. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. 3 compute endpoints. For engine displacement and power use an engine API; for chemical reaction stoichiometry a stoichiometry API.

api.oanor.com/airfuel-api

Sonar & Underwater Sound API

Unterwasserschall- und Sonar-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Geschwindigkeits-, Absorptions- und Entfernungszahlen, mit denen ein Schiffsingenieur, Sonarentwickler oder Ozeanograph arbeitet. Der Schallgeschwindigkeits-Endpunkt liefert die Schallgeschwindigkeit im Meerwasser aus der Mackenzie-Neun-Term-Gleichung: etwa 1.500 m/s – weit schneller als in Luft – steigend mit Temperatur, Salzgehalt und Tiefe, sodass ein Profil von 25 °C, 35 ppt bei 1.000 m 1.550,7 m/s ergibt. Da die Geschwindigkeit mit der Tiefe variiert, biegen sich Schallstrahlen und bilden den SOFAR-Kanal, der Walgesänge und Signale über ganze Ozeane trägt. Der Absorptions-Endpunkt liefert Thorp's Schallabsorptionskoeffizienten in dB pro km gegen die Frequenz, mit dem Verlust über eine Strecke: Meerwasser verschluckt hohe Frequenzen schnell, weshalb Langstreckensonar und Walrufe tief sind, während hochfrequentes Sonar nur auf kurze Distanz scharfe Bilder liefert. Der Echo-Entfernungs-Endpunkt wandelt die Zwei-Wege-Laufzeit eines Echolots oder Sonars in die Entfernung oder Tiefe um – Distanz = Schallgeschwindigkeit × Zeit ÷ 2 – sodass ein Ein-Sekunden-Rundweg bei 1.500 m/s ein Ziel 750 m entfernt ergibt, dessen Genauigkeit auf der angenommenen Schallgeschwindigkeit beruht. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Sonar- und Hydrophon-Werkzeuge, Vermessungs- und Bathymetrie-Apps, ozeanakustische Forschung und AUV/ROV-Navigationshilfen. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Standardgleichungsschätzungen über ihre gültigen Bereiche. 3 Compute-Endpunkte. Für die Schallgeschwindigkeit in Luft und Mach verwenden Sie eine Mach-Zahl-API; für Dezibel eine Schallpegel-API.

api.oanor.com/sonar-api

Stepper Motor API

Schrittmotor-Bewegungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Schritte-pro-Millimeter- und Geschwindigkeitszahlen, mit denen ein 3D-Drucker-, CNC- oder Robotik-Bauer eine Maschine konfiguriert. Der Leadscrew-Endpunkt gibt die Schritte pro mm für eine Spindel- oder Kugelgewindespindel-Achse: (Motorschritte pro Umdrehung × Mikroschrittanzahl) ÷ die Spindelsteigung, also ein 1,8°-Motor (200 Schritte) bei 16 Mikroschritten auf einer 8-mm-Spindel ergibt 400 Schritte/mm mit 2,5 µm Auflösung – der Wert, der direkt in die Firmware eingeht. Der Belt-Endpunkt macht dasselbe für eine Riemen-und-Riemenscheiben-Achse, wobei der Weg pro Motorumdrehung die Riemenscheibenzähne × die Riementeilung (GT2-Riemen = 2 mm) ist, also ergibt eine 20-zähnige GT2-Riemenscheibe die klassischen 80 Schritte/mm einer 3D-Drucker-X/Y-Achse und zeigt den Geschwindigkeits-gegen-Präzisions-Kompromiss einer größeren Riemenscheibe. Der Speed-Endpunkt wandelt Schritte pro mm und eine Schrittimpulsrate in die Achsgeschwindigkeit in mm/s und mm/min um – bei 80 Schritten/mm ergibt eine 40-kHz-Schrittrate 500 mm/s, obwohl die wirkliche Grenze das Motor-Stall bei hohen Schrittraten und die Controller-Impuls-Obergrenze ist. Es wird auch angemerkt, dass Mikroschritte Laufruhe, aber keine echte Genauigkeit hinzufügen, da das Drehmoment pro Mikroschritt abfällt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und privat. Ideal für 3D-Drucker- und CNC-Firmware-Setup, Bewegungssteuerungs- und Robotik-Werkzeuge sowie Maker-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Ideale Geometrie-Schätzungen – lassen Sie eine Marge unterhalb der theoretischen Höchstgeschwindigkeit. 3 Compute-Endpunkte. Für CNC-Oberflächengüte verwenden Sie eine CNC-Finish-API; für Übersetzungsverhältnisse eine Gear-Ratio-API.

api.oanor.com/steppermotor-api

Battery Pack API

Battery-Pack-Design-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Spannungs-, Kapazitäts-, Energie-, Strom- und Ladezeit-Zahlen, die ein EV-, E-Bike-, Solar- oder Robotik-Pack-Bauer für eine Batterie aufstellt. Der Konfigurations-Endpunkt wandelt eine Serien-Parallel-Zellenanordnung in das Pack um: Zellen in Reihe addieren ihre Spannungen (die Serienanzahl bestimmt die Packspannung) und Zellen parallel addieren ihre Amperestunden (die Parallelanzahl bestimmt die Kapazität), wobei die Energie in Wattstunden = Spannung × Kapazität – ein 13S4P-Pack aus 3,6 V / 3,5 Ah Zellen ergibt 46,8 V, 14 Ah und etwa 655 Wh aus 52 Zellen, und es meldet auch die Vollladespannung (Serie × 4,2 V für Li-Ion) zur Dimensionierung des Ladegeräts und BMS. Der C-Rate-Endpunkt bezieht Strom auf Kapazität in beide Richtungen – geben Sie eine C-Rate ein, um den Strom zu erhalten, oder einen Strom, um die C-Rate zu erhalten – weil 1C die gesamte Kapazität in einer Stunde lädt oder entlädt, also ein 14-Ah-Pack bei 2C 28 A ergibt, und es gibt die Leistung zurück, wenn Sie die Packspannung übergeben. Der Ladezeit-Endpunkt gibt die Zeit zum Laden zwischen zwei Ladezuständen aus dem Ladestrom an. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für EV- und E-Bike-Bauer, Solar- und Off-Grid-Speicherwerkzeuge, Robotik- und Drohnen-Packs sowie Batterie-Engineering-Apps. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Pack-Design-Schätzungen – echte Zellen verjüngen sich beim Laden und sinken unter Last. 3 Berechnungs-Endpunkte. Für die Laufzeit unter Last verwenden Sie eine Battery-API; für EV-Ladung eine EV-Charging-API.

api.oanor.com/batterypack-api

Hydraulic Cylinder API

Hydraulic-cylinder engineering maths as an API, computed locally and deterministically — the force, speed and oil-volume numbers a fluid-power designer, machine builder or hydraulics technician sizes a cylinder with. The force endpoint gives the push and pull from the bore, rod diameter and working pressure: extending, the oil acts on the full bore area, so the cylinder is strongest pushing out; retracting, it acts only on the annulus left by the rod, giving less force — a 100 mm bore with a 56 mm rod at 160 bar pushes about 125.7 kN out but pulls only 86.3 kN back, which is why a press or an excavator does its hard work on the extend stroke. The speed endpoint gives the piston speed from the pump flow (speed = flow ÷ area), so extending is the slower stroke and retracting the faster, the trade-off every circuit designer balances against force. The volume endpoint gives the swept oil volume per stroke for extend and retract, the rod displacement and the bore-to-annulus area ratio — the differential (regeneration) ratio used to speed the extend stroke in a regen circuit — so the pump, tank and lines can be sized for the larger volume. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fluid-power and machine-design tools, hydraulics-sizing calculators, mobile- and industrial-equipment utilities, and engineering apps. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Ideal-area estimates — allow for friction, back-pressure and efficiency. 3 compute endpoints. For Pascal force-multiplication use a hydraulics API; for valve sizing a valve-flow (Cv/Kv) API.

api.oanor.com/hydrauliccylinder-api

Press Fit API

Interference (press and shrink) fit engineering maths as an API, computed locally and deterministically from the Lamé thick-wall equations — the contact-pressure, holding-capacity and assembly-temperature numbers a mechanical designer or machinist sizes a shaft-and-hub joint with. The pressure endpoint gives the contact pressure that builds at the interface from the diametral interference, the shaft and hub diameters and the elastic modulus, plus the tensile hoop stress at the hub bore — the highest stress in the joint, which a thin hub can split if it exceeds the yield: a 50 mm solid steel shaft in a 100 mm hub with 0.05 mm interference makes about 75 MPa of contact pressure and 125 MPa of bore hoop stress, and doubling the interference doubles the pressure. The holding endpoint turns that pressure into the axial push-out force and the transmissible torque through the friction at the interface (force = pressure × contact area × friction, torque = force × shaft radius), the figures that decide whether the joint slips under load. The assembly-temperature endpoint gives the heating (hub) or cooling (shaft) temperature change for a shrink fit — ΔT = (interference + clearance) ÷ (α × diameter) — so the part slides on freely and grips as it returns to temperature. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for mechanical-design and machine-building tools, manufacturing and CAD utilities, and engineering calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Same-material Lamé estimates — verify against the material yield with a safety factor. 3 compute endpoints. For thin-wall pressure-vessel stress use a pressure-vessel API.

api.oanor.com/pressfit-api

Ship Stability API

Ship initial-stability maths as an API, computed locally and deterministically — the metacentric-height, righting-moment and rolling-period numbers a naval architect, ship officer or marine-surveyor judges a vessel by. The metacentric-height endpoint gives GM = KM − KG, the single most important stability figure: the height of the metacentre (set by the hull form and draught) above the centre of gravity (set by how the ship is loaded), with a classification from a dangerous negative GM, through tender and comfortable, to a stiff GM that rolls violently — naval architects aim for the middle, because too little is unsafe and too much is hard on cargo and crew. The righting-moment endpoint gives the small-angle righting arm GZ ≈ GM · sin(heel) and the righting moment (GZ × displacement) that pushes the ship back upright, valid up to roughly 7–10° before the true GZ curve bends away. The roll-period endpoint gives the natural transverse rolling period T = 2π·k / √(g·GM) from the GM and beam — the same relation sailors run in reverse as the rolling-period test, where a suddenly longer roll warns that GM has dropped. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for naval-architecture and ship-design tools, marine-surveyor and loading-software utilities, maritime-training apps and stability dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Initial-stability estimates — use full KN cross-curves for large angles. 3 compute endpoints. For hull speed and design ratios use a sailing API.

api.oanor.com/shipstability-api

Apparent Temperature API

Apparent ("feels-like") temperature maths as an API, computed locally and deterministically from the official meteorological formulas — the three indices a weather app, dashboard or safety tool reports alongside the raw thermometer reading. The heat-index endpoint gives the US National Weather Service heat index from the air temperature and relative humidity using the full Rothfusz regression with its low- and high-humidity adjustments: because high humidity stops sweat evaporating, the body cannot shed heat and it feels far hotter than the thermometer — 90 °F at 70 % humidity feels like about 106 °F — and the result comes with a risk category from caution through danger to extreme danger. The wind-chill endpoint gives the 2001 NWS / Environment Canada wind chill from the temperature and wind speed, the cold-weather counterpart, with the frostbite-time risk band — 0 °F in a 15 mph wind feels like about −19 °F. The humidex endpoint gives Canada's warm-weather index from the temperature and humidity on the same Celsius scale, derived through the water-vapour pressure. Everything is returned in both °F and °C and computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for weather and outdoor apps, occupational-safety and sports tools, smart-home and HVAC dashboards, and climate and health utilities. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Human-comfort estimates in shade and light wind. 3 compute endpoints. For dew point and moist-air properties use a psychrometric API; for live conditions a weather API.

api.oanor.com/apparenttemp-api

Density Altitude API

Aviation atmosphere maths as an API, computed locally and deterministically using the exact International Standard Atmosphere relations — the numbers a pilot, dispatcher or flight-planning tool needs before take-off, not a rough rule of thumb. The density-altitude endpoint turns the field elevation, altimeter setting and outside air temperature into the pressure altitude (elevation + (29.92 − setting) × 1000) and then the density altitude — the altitude the air actually feels like to the wings and engine — computed from the true ISA density ratio rather than the approximate 120-foot-per-degree rule, with the ISA temperature deviation: on a hot, high day the density altitude soars, robbing lift and thrust and lengthening the take-off roll, the classic mountain-airport hazard. The true-airspeed endpoint gives TAS from calibrated airspeed as CAS ÷ √(density ratio), so the navigator gets the real speed through the air that climbs above the indicated reading with altitude and temperature. The isa endpoint returns the standard-atmosphere temperature, pressure, pressure and density ratios and the speed of sound at any altitude in the troposphere — the reference every altimeter, performance chart and engine rating is built on. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for flight-planning and EFB apps, drone and UAV tools, aviation weather dashboards, and aerospace-engineering utilities. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Troposphere (≤ 36,089 ft); incompressible TAS. 3 compute endpoints. For the speed of sound and Mach use a Mach-number API; for runway wind components a crosswind API.

api.oanor.com/densityaltitude-api

Quarter Mile Drag API

Quarter-Mile-Drag-Strip-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die klassischen empirischen Schätzungen, die ein Rennfahrer, Tuner oder Autoenthusiast verwendet, um die Leistung und das Gewicht eines Autos mit seiner Performance in Beziehung zu setzen. Der et-Endpunkt gibt die vorhergesagte Zeit und Endgeschwindigkeit aus Motorleistung und Renngewicht unter Verwendung der Standardformeln – ET = 5,825 × (Gewicht ÷ PS) hoch ein Drittel, Endgeschwindigkeit = 234 × (PS ÷ Gewicht) hoch ein Drittel – so wird für ein 3.000 lb schweres Auto mit 300 PS eine Zeit von etwa 12,6 Sekunden bei 109 mph vorhergesagt, unter der Annahme eines kompetenten Starts und angemessener Traktion. Der horsepower-Endpunkt führt die Berechnung umgekehrt durch: Da die Endgeschwindigkeit durch das Leistungsgewicht bestimmt wird und kaum durch den Start, ist PS ≈ Gewicht × (Endgeschwindigkeit ÷ 234) hoch drei eine beliebte Methode, um die Motorleistung direkt von einem Zeitmessstreifen zu schätzen. Der power-to-weight-Endpunkt gibt das Verhältnis an, das tatsächlich über die Beschleunigung entscheidet – in PS pro Pfund, PS pro Tonne und Watt pro Kilogramm, die sauberste einheitenübergreifende Kennzahl – mit einer Leistungsklasse von Pendler über Hot Hatch und Supersportwagen bis Hypercar, denn ein leichtes 200-PS-Auto kann ein schweres 400-PS-Auto schlagen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Drag-Racing- und Tuner-Apps, Fahrzeugspezifikations- und Vergleichstools, Autoenthusiasten und Motorsport-Dashboards. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Empirische Schätzungen unter Annahme eines guten Starts und Traktion – kein Zeitmessstreifen. 3 Compute-Endpunkte. Für Luftwiderstand verwenden Sie eine Drag-API; für Getriebeübersetzung eine Gear-Ratio-API.

api.oanor.com/quartermile-api

Heat Pump COP API

Heat-pump and refrigeration performance maths as an API, computed locally and deterministically — the efficiency numbers an HVAC engineer, energy auditor or heat-pump installer actually works with. The cop endpoint gives the coefficient of performance and the US EER rating from the thermal capacity and the electrical power: a unit moving 7 kW of heat on 2 kW of electricity has a COP of 3.5 (an EER of 12), meaning 3.5 units of heating or cooling for every unit of electricity — which is why a heat pump beats resistance heating, where the COP is exactly 1. The carnot endpoint gives the unbeatable ideal limit set only by the absolute temperatures — heating = Th ÷ (Th − Tc), cooling = Tc ÷ (Th − Tc) in kelvin, where heating COP always equals cooling COP plus one — and, given a real COP, the second-law efficiency that says how close the machine runs to that ceiling; the smaller the temperature lift, the higher the limit, which is why ground-source and low-temperature systems beat air-source on a cold day. The capacity endpoint turns electrical power and a COP into the delivered heating or cooling in kilowatts, BTU per hour and tons of refrigeration — the extra energy over the electricity is pulled from the outside air, ground or water. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for HVAC and refrigeration engineers, energy auditors, heat-pump and building-performance tools, and sustainability dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Estimates at the stated conditions — real COP falls as the temperature lift rises. 3 compute endpoints. For room sizing use an HVAC BTU API; for moist-air properties use a psychrometric API.

api.oanor.com/heatpump-api

Steam Boiler API

Steam-boiler engineering maths as an API, computed locally and deterministically — the three numbers a boiler operator, plant engineer or steam-system designer actually works with. The boiler-hp endpoint converts a required heat output into boiler horsepower (heat ÷ 33,475 BTU/hr, the standard definition), the equivalent steam output in pounds per hour "from and at" 212 °F (34.5 lb/hr per BHP) and the output in kilowatts — a 1,000,000 BTU/hr load is about 29.9 BHP or 1,031 lb/hr of steam. The factor-of-evaporation endpoint gives the real capacity for your feedwater: the factor = (the total heat of the steam − the feedwater heat) ÷ 970.3, always greater than one because the boiler must add the sensible heat to bring water up to boiling, so a boiler rated "from and at" 212 °F actually makes less with 60 °F feedwater — which is exactly why preheating feedwater with an economiser raises capacity and saves fuel. The blowdown endpoint gives the continuous blowdown rate to hold the boiler water within its dissolved-solids limit: blowdown = steam × feedwater TDS ÷ (boiler limit − feedwater TDS), with the cycles of concentration and the blowdown as a percentage of feedwater — better feedwater means more cycles, less blowdown and less wasted hot water. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for boiler operators, steam-plant and HVAC engineers, energy auditors, water-treatment specialists and process-engineering tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Engineering estimates — verify against the manufacturer data and local code. 3 compute endpoints. For moist-air properties use a psychrometric API; for compressed air use a compressor API.

api.oanor.com/boiler-api

EV Charging API

Electric-vehicle charging maths as an API, computed locally and deterministically — the three numbers every EV driver and charging app actually needs. The charge-time endpoint gives how long a session takes: from the battery size and the gap between the starting and target state of charge it works out the energy to add and the time at a given charger power and efficiency — a 60 kWh battery from 20 % to 80 % on a 7.2 kW home charger at 90 % efficiency takes about 5.6 hours, and it reminds you that DC fast charging slows sharply above 80 % so road trips should be planned around the fast part of the curve. The range-added endpoint turns a charging session into miles: from the charger power, the minutes plugged in and the car's miles per kWh it gives the energy and range added, plus the handy "miles per hour of charging" figure — a 7 kW home charger adds roughly 22 mi/hr, a 150 kW DC station hundreds. The cost endpoint gives what a charge costs, correctly billing the energy drawn from the grid (the energy to the battery divided by the charging efficiency) times the price per kWh, with the effective cost per usable kWh — home overnight rates make EV miles very cheap while DC fast chargers cost several times more. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for EV apps, route and trip planners, fleet and charging-station tools, charge-cost calculators and dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Estimates — real DC charging tapers above 80 % and cold weather cuts range. 3 compute endpoints. For battery runtime use a battery API; for generic energy cost use an energy-cost API.

api.oanor.com/evcharging-api

Drone Build API

Multirotor (Drone) Flugmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Schub-, Effizienz- und Schwebewerte, die ein FPV-Bauer oder UAV-Designer für einen Quadcopter einstellt. Der Schub-Gewicht-Endpunkt liefert das Schub-Gewicht-Verhältnis, gesamter Motorsschub ÷ Gesamtgewicht: Ziel ist mindestens 2:1, damit das Gerät Autorität hat, Position zu halten und gegen Wind anzukämpfen, wobei Freestyle 3–5:1 und Schwerlast nahe 1,5:1 anstrebt – vier 800-Gramm-Motoren an einem 1.200-Gramm-Quad ergeben ein kräftiges 2,67:1. Der Scheibenbelastungs-Endpunkt liefert die Rotor-Scheibenbelastung, Gewicht ÷ gesamte Propellerfläche, wobei niedriger effizienter ist: große langsame Propeller bewegen mehr Luft mit weniger Leistung, weshalb Ausdauer- und Cinema-Rigs große Propeller mit niedriger Scheibenbelastung verwenden. Der Schwebegas-Endpunkt liefert das Schwebegas, Gesamtgewicht ÷ gesamter Schub – ein guter Bau schwebt nahe 40–50 % und lässt Spielraum für Manöver, während Schweben über ~60 % bedeutet, dass er übergewichtig, träge und heiß läuft. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für FPV- und Drohnenbau-Apps, UAV-Design- und Motorauswahl-Tools, Hobby-Rechner und Maker-Seiten. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Schätzungen – testen Sie Motoren auf dem Prüfstand bei Ihrer Spannung und Ihrem Propeller. Für Batterielaufzeit verwenden Sie eine Batterie-API.

api.oanor.com/drone-api

Pressure Washer API

Pressure-washer maths as an API, computed locally and deterministically — the cleaning-power, nozzle and water numbers a buyer or pro sizes and runs a machine by. The cleaning-units endpoint gives the cleaning power, PSI × GPM, with a duty class — both matter because pressure breaks the dirt loose and flow flushes it away, so a 3,000 PSI / 2.5 GPM machine (7,500 cleaning units) cleans far faster than the same pressure at 1.5 GPM. The nozzle endpoint gives the flow at a different pressure (a fixed nozzle flows with the square root of pressure) and the nozzle reaction force you feel, ≈ 0.0526 × GPM × √PSI in pounds — a few pounds on a consumer unit, enough on a big machine to need two hands. The water-usage endpoint gives the water used over a run, flow × time, in gallons and litres with an optional cost — a pressure washer actually uses far less water than a garden hose for the same cleaning. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for pressure-washer shops and rental apps, cleaning-contractor and buying-guide tools, equipment calculators, and DIY sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Estimates — surface and detergent matter as much as the numbers.

api.oanor.com/pressurewasher-api

Solar Thermal API

Solar-thermal (solar hot water) maths as an API, computed locally and deterministically — the collector, sizing and storage numbers a solar installer or homeowner designs a hot-water system with. The output endpoint gives the useful daily heat a collector makes: area × the daily solar energy on it × the collector efficiency (flat-plate ~40–60 %, evacuated tubes higher), so a 40 ft² collector under 1,800 BTU/ft²/day at 50 % delivers about 36,000 BTU (10.5 kWh) — a family's hot water on a good day. The area endpoint sizes the collector for a demand: area = (daily gallons × 8.34 × the temperature rise) ÷ (irradiance × efficiency), so 60 gallons raised 70 °F needs about 39 ft² — sized for an average day with a backup heater, since a 60–80 % solar fraction is the economic sweet spot. The tank endpoint sizes solar storage at about 1.5 gallons per square foot of collector, big enough to bank a sunny afternoon without stalling the collector. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for solar-installer and renewable-energy apps, hot-water-system design tools, home-energy calculators, and sustainability sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For the local solar resource use a solar-irradiance API; for pool heating use a pool API.

api.oanor.com/solarthermal-api

Pipe Insulation API

Pipe-insulation heat-loss maths as an API, computed locally and deterministically — the radial heat loss, thickness and energy-cost numbers a mechanical engineer or energy auditor sizes lagging with. The heat-loss endpoint gives the loss per linear foot through cylindrical insulation, Q/L = 2π·(k/12)·ΔT ÷ ln(r2/r1), where k is the insulation conductivity (BTU·in/hr·ft²·°F, ~0.25 for fibreglass), r1 the pipe radius and r2 the outer radius — a 2-inch line at 300 °F with one inch of fibreglass loses about 43 BTU/hr per foot, and because the relationship is logarithmic, doubling the thickness does not halve the loss. The thickness endpoint inverts it for a target loss: ln(r2/r1) = 2π·(k/12)·ΔT ÷ target, then thickness = r2 − r1, showing the economic-thickness point beyond which more material rarely pays. The annual-cost endpoint turns loss per foot into the yearly heat lost and fuel cost over a run of pipe, the number that justifies the lagging. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for mechanical-design and energy-audit apps, insulation-contractor and process-piping tools, building-services calculators, and engineering aids. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Ignores the outer air film (real loss slightly lower). For flat walls and roofs use a U-value API.

api.oanor.com/pipeinsulation-api

CNC Surface Finish API

CNC-Oberflächenfinish-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Rauhtiefe, der Zeilenabstand und die Anzahl der Durchgänge, die ein CNC-Maschinenbediener für ein glattes Finish einstellt. Der Scallop-Endpunkt gibt die Rauhigkeit an, die ein Kugelfräser zwischen den Durchgängen hinterlässt, h = R − √(R² − (stepover/2)²), sodass ein halbzölliger Fräser bei einem Zeilenabstand von 0,05 Zoll eine Rauhtiefe von etwa 1,25 Tausendstel hinterlässt – engerer Zeilenabstand, kleinere Rauhtiefe, weit mehr Durchgänge. Der Stepover-Endpunkt kehrt es um: den Zeilenabstand für eine Zielrauhtiefe, 2·√(R² − (R−h)²), ebenfalls als Prozentsatz des Werkzeugdurchmessers angegeben (Feinbearbeitung läuft bei ~4–10 %), sodass er auf andere Aufgaben übertragbar ist – und ein größerer Kugelfräser erreicht das gleiche Finish bei einem breiteren, schnelleren Zeilenabstand. Der Passes-Endpunkt verwandelt eine Fläche in Arbeit: Durchgänge = Breite ÷ Zeilenabstand aufgerundet plus eins, die gesamte Schnittlänge und die Schnittzeit bei einer gegebenen Vorschubgeschwindigkeit – das Fräsen einer 4×6-Zoll-Fläche bei einem Zeilenabstand von 0,05 Zoll ergibt 81 Durchgänge und 486 Zoll Schnittlänge, unter fünf Minuten bei 100 ipm. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher sofort und privat. Ideal für CNC- und CAM-Apps, Maschinisten- und Werkzeugbahnrechner, Maker- und Werkstatt-Tools sowie technische Hilfsmittel. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und Drehzahl verwenden Sie eine Machining-API.

api.oanor.com/cncfinish-api

Roller Chain Drive API

Roller-chain drive maths as an API, computed locally and deterministically — the chain-length, sprocket and speed numbers a machine designer or millwright lays out a drive with. The chain-length endpoint gives the chain in pitches from the two sprocket tooth counts, the chain pitch and the centre distance: L = 2·C + (N1+N2)/2 + ((N2−N1)/2π)² ÷ C (C in pitches), rounded UP to an even number so the chain closes without an offset link — a 17- and 34-tooth pair at 15-inch centres on #40 (half-inch) chain comes to 86 pitches, 43 inches. The sprocket endpoint gives the pitch diameter, pitch ÷ sin(180°/teeth), and the outside diameter — a 17-tooth #40 sprocket has a 2.72-inch pitch circle. The speed endpoint gives the chain's linear speed, pitch × teeth × rpm ÷ 12, so a 17-tooth #40 sprocket at 100 rpm runs the chain at about 71 ft/min. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for machine-design and drivetrain apps, conveyor and equipment-build tools, maker and CAD calculators, and engineering aids. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For gear ratios use a gear-ratio API; for belts use a pulley API.

api.oanor.com/chaindrive-api

Water Well API

Water-well maths as an API, computed locally and deterministically — the casing, yield and pump-setting numbers a well driller, pump installer or rural homeowner works to. The casing-volume endpoint gives the standing water in a well: gallons per foot = π/4 · diameter² × 12 ÷ 231 (about 1.47 gal/ft for a 6-inch casing, 0.65 for a 4-inch) times the water column, so 100 feet of water in a 6-inch casing holds about 147 gallons — the figure you need to purge a few well volumes before sampling or to dose shock-chlorination. The specific-capacity endpoint turns a drawdown test into how freely the well gives up water: specific capacity = pumping rate ÷ drawdown (gpm per foot), and the projected yield ≈ that times the available drawdown — 15 GPM at 20 feet of drawdown is 0.75 gpm/ft and roughly 45 GPM at 60 feet. The pump-setting endpoint gives the depth to hang the pump: static water level + drawdown + submergence (typically 10–20 feet), so it never air-locks as the level draws down, with a check against the well depth. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for well-drilling and pump-installer apps, rural-water and homeowner tools, hydrogeology calculators, and trade aids. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Estimates — verify with a real drawdown test. For pump power/head use a pump API; for well chlorination use a pool-chemistry API.

api.oanor.com/wellpump-api

Screw Auger API

Screw-conveyor and grain-auger maths as an API, computed locally and deterministically — the capacity, speed and throughput numbers a farmer, millwright or material-handling engineer sizes an auger with. The capacity endpoint gives the volumetric throughput from the screw geometry: the annular flight volume per turn ((π/4)(diameter² − shaft²) × pitch) × rpm × 60 × the trough loading, so a 9-inch full-pitch screw on a 2.5-inch shaft at 40 rpm and 45 % loading moves about 330 cubic feet — 265 bushels — an hour. The speed endpoint inverts it, the rpm needed for a target capacity, so you don't overspeed a small auger and grind the grain. The bushels endpoint converts a volumetric rate to bushels and tons per hour (1 bushel = 1.2445 ft³, tons = bushels × test weight ÷ 2000), so 330 ft³/hr of 56-lb corn is 265 bushels or 7.4 tons an hour — the number you match to the dryer or the truck. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for grain-handling and ag-equipment apps, material-handling and conveyor-design tools, farm-build calculators, and engineering aids. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Estimates — incline and material change real throughput. For belt conveyors use a conveyor API.

api.oanor.com/auger-api

Radiant Floor API

Radiant-Floor- und Hydronic-Heizungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Output-, Rohr- und Durchflusszahlen, mit denen ein Installateur oder Heimwerker einen warmen Fußboden plant. Der Output-Endpunkt gibt die Wärme aus, die ein warmer Fußboden abgibt: etwa 2 BTU/h pro Quadratfuß für jedes °F, das die Bodenoberfläche wärmer als der Raum ist, also liefert ein 85 °F-Boden in einem 70 °F-Raum etwa 30 BTU/h/ft² – etwa 9.000 BTU/h über 300 ft², die Komfortgrenze, da der Boden bei ~85 °F gehalten wird. Der Rohr-Endpunkt gibt das Rohr und die Schleifen für eine Fläche bei einem Abstand an: Feldrohr = Fläche × 12 ÷ Abstand, also benötigt 300 ft² bei 9-Zoll-Abstand 400 Fuß Rohr, aufgeteilt in Schleifen unter ~300 Fuß (zwei 200-Fuß-Schleifen), damit die Pumpe sie durchdrücken kann. Der Durchfluss-Endpunkt gibt die Schleifendurchflussrate für eine Heizlast an, GPM = Last ÷ (500 × ΔT), wobei 500 die Wasserkonstante und ΔT die Vorlauf-Rücklauf-Differenz ist – 9.000 BTU/h bei einer ΔT von 20 °F benötigt 0,9 GPM. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Fußbodenheizungs- und Sanitäranwendungen, Hydronic-Design- und PEX-Layout-Tools, HVAC-Rechner für Auftragnehmer und DIY-Bau-Seiten. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Schätzungen – mit einer vollständigen Wärmeverlustberechnung überprüfen. Für die Gebäudelast eine HVAC-API verwenden; für die Rohrgeschwindigkeit eine Durchflussraten-API.

api.oanor.com/radiant-api

Ladder Safety API

Ladder-safety maths as an API, computed locally and deterministically — the angle, reach and load numbers that keep a ladder from sliding out or buckling. The angle endpoint applies the 4:1 rule: the base goes out one foot for every four feet of working length, which lands the ladder at about 75.5° — a 24-foot ladder sits 6 feet from the wall and reaches roughly 23 feet up, steep enough not to tip back and shallow enough not to slide. The extension endpoint gives the usable length and reach of a two-section extension ladder, which loses the overlap the sections share (3 feet up to 36, 4 to 48, 5 beyond), and the working height at the safe angle — remembering the ladder must extend 3 feet above a roof edge you step onto. The duty-rating endpoint turns a total load — your weight plus tools and materials, not just bodyweight — into the right duty class, from Type III household (200 lb) through I industrial (250) to IAA professional (375). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for construction-safety and trades apps, jobsite and rental tools, OSHA training aids, and home-improvement sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Educational — always follow the manufacturer's labels and OSHA/ANSI rules.

api.oanor.com/ladder-api

Guitar Luthier API

Gitarren- und Gitarrenbau-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Saitenspannungs- und Bundzahlen, mit denen ein Spieler, Hersteller oder Techniker ein Instrument einrichtet. Der Saitenspannungs-Endpunkt gibt die Spannung an, die eine Saite bei Tonhöhe aus der Physik zieht: Spannung = Einheitsgewicht × (2 × Mensur × Frequenz)² ÷ 386,4, wobei das Einheitsgewicht (lb/in) aus der Tabelle des Saitenherstellers stammt – eine .010 Plain-Stahl-Hohe-E auf einer 25,5-Zoll-Mensur, gestimmt auf 329,6 Hz, zieht etwa 16 lb. Der Bundpositions-Endpunkt gibt den Abstand vom Sattel zu jedem Bund in gleichstufiger Stimmung an: Mensur × (1 − 2^(−Bund/12)), sodass der 12. Bund genau in der Mitte liegt und der erste Bund einer 25,5-Zoll-Mensur 1,43 Zoll entfernt ist – die Mathematik hinter jedem Griffbrettschlitz. Der Set-Spannungs-Endpunkt summiert einen ganzen Saitensatz zur Gesamtlast auf dem Hals (eine typische Sechssaiter liegt bei ~95–120 lb), die Zahl, die entscheidet, ob eine Saitenstärken- oder Stimmungsänderung eine Halsstabeinstellung erfordert. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Gitarrenbauer- und Gitarrentechniker-Apps, Saitenspannungs- und Bundschlitz-Rechner, Setup- und Neubesaitungs-Tools sowie Musikausrüstungsseiten. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Einheitsgewichte aus der Tabelle des Saitenherstellers beziehen. Für die Umrechnung von Note↔Frequenz eine Musiktheorie-API verwenden.

api.oanor.com/guitar-api

Air Compressor API

Druckluft-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Receiver-, Pump-up- und SCFM-Zahlen, mit denen ein Pneumatik-Techniker oder Werkstattbesitzer ein System dimensioniert. Der Receiver-Size-Endpunkt gibt den Tank an, den Sie benötigen, um einen Bedarfsspitze zu überbrücken: Volumen = Bedarf (freie Luft CFM) × Minuten × 14,7 ÷ das nutzbare Druckfenster (max − min) – bei 20 CFM für eine Minute über ein 175-zu-100-psi-Fenster wird ein etwa 30-Gallonen-Receiver benötigt, der Puffer, der die Pumpe aufholen lässt. Der Pumpup-Endpunkt gibt die Zeit an, um einen Receiver von einem Druck auf einen anderen zu bringen: Volumen × Druckanstieg ÷ (14,7 × Kompressor-CFM), also benötigt ein 60-Gallonen-Tank von 100 auf 175 psi bei einem 15-CFM-Kompressor etwa 2,7 Minuten. Der SCFM-Endpunkt korrigiert tatsächliche CFM auf Standard-CFM für die Einlassbedingungen – SCFM = ACFM × (Einlassdruck ÷ 14,696) × (528 ÷ Einlasstemperatur in Rankine) – ein Kompressor auf 5.000 Fuß liefert also etwa 17 % weniger SCFM als auf Meereshöhe, der Grund, warum Sie Werkzeuge nach SCFM und nicht nach dem Typenschild dimensionieren. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Pneumatik- und Werkstattluft-Apps, Kompressor-Dimensionierungs- und Werkzeugbedarfs-Tools, Industrieluft-Rechner und Handwerkshilfen. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Schätzungen – Einschaltdauer und die Pumpenkennlinie verschieben die tatsächlichen Zahlen.

api.oanor.com/compressor-api

Tire Calculator API

Reifenmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Größen-, Druck- und Tachowerte, die ein Fahrer, Monteur oder Fuhrparkleiter vor dem Montieren eines Reifens ermittelt. Der Größen-Endpunkt wandelt eine P-Metrik-Spezifikation in die tatsächlichen Abmessungen um: Gesamtdurchmesser = Felge + 2 × die Seitenwand (Schnittbreite × Querschnittsverhältnis), sodass ein 225/45R17 etwa 25 Zoll hoch ist, einen 78-Zoll-Umfang abrollt und etwa 808 Mal pro Meile dreht – die Zahlen hinter Passform, Übersetzung und Freiraum. Der Druck-Endpunkt liefert den heißen Druck aus einem kalten Druck und der Temperaturänderung, da der Druck der absoluten Temperatur folgt (P2/P1 = T2/T1), etwa +1 psi pro 10 °F – also 32 psi kalt bei 70 °F ergeben ~34,6 nach Erwärmung auf 100 °F und fallen an einem kalten Morgen, was die Warnleuchte auslöst. Der Tachoabweichungs-Endpunkt liefert den Tachofehler und die wahre Geschwindigkeit aus einer Reifengrößenänderung: Ein größerer Reifen lässt den Tacho zu wenig anzeigen, also tatsächliche Geschwindigkeit = angezeigt × neuer Durchmesser ÷ alter – bei 4 % mehr zeigt der Tacho 60, tatsächlich sind es 62,5. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Reifenshop- und Montage-Apps, Flotten- und Geländewagen-Bauwerkzeuge, Tacho-Nachkalibrierungsrechner und Automobilseiten. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Schätzwerte – Druck immer kalt gemäß Aufkleber einstellen.

api.oanor.com/tire-api

Boat Propeller API

Bootspropeller-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Schlupf-, Drehzahl- und Steigungszahlen, die entscheiden, ob ein Boot seine Werte erreicht oder kämpft. Der Slip-Endpunkt gibt den Propellerschlupf aus Steigung, Propeller-Drehzahl und tatsächlicher Bootsgeschwindigkeit: theoretische Geschwindigkeit = Steigung × Propeller-Drehzahl ÷ 1215, und Schlupf = (theoretisch − tatsächlich) ÷ theoretisch – ein 19-Zoll-Propeller bei 2000 U/min sollte theoretisch 31 Knoten machen, also sind echte 26,6 Knoten etwa 15 % Schlupf, normal für ein sauberes Gleitboot. Der Prop-RPM-Endpunkt gibt die Propeller-Drehzahl aus Motordrehzahl und Getriebeuntersetzung – ein 2:1-Getriebe dreht den Propeller mit halber Motordrehzahl – und mit einer Steigung die theoretische schlupffreie Geschwindigkeit bei dieser Drehzahl. Der Pitch-Endpunkt gibt die Steigung, die benötigt wird, um eine Zielgeschwindigkeit bei einer Propeller-Drehzahl und erwartetem Schlupf zu erreichen: Steigung = Ziel × 1215 ÷ (Propeller-Drehzahl × (1 − Schlupf)), sodass Sie das Boot so bestücken können, dass der Motor den oberen Bereich seiner Volllast-Drehzahl erreicht, anstatt zu quälen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Boots- und Marine-Apps, Repowering- und Propeller-Shop-Tools, Leistungsrechner und seemännische Studienhilfen. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Schätzungen – Rumpf, Beladung und Untergrundzustand verschieben den tatsächlichen Schlupf.

api.oanor.com/propeller-api

Boat Anchoring API

Boat-anchoring maths as an API, computed locally and deterministically — the scope, swing and load numbers a sailor or boater sets the hook by. The scope endpoint gives the rode to let out: scope = rode ÷ the vertical from the seabed to the bow roller (water depth + bow height), measured at high tide, so anchoring in 20 feet with a 4-foot bow at the classic 7:1 means paying out 168 feet of rode — let out more in a blow, and never less than 5:1 on all chain. The swing endpoint gives the circle the boat swings on: radius = the horizontal reach of the rode (√(rode² − vertical²)) plus the boat length, so that 168-foot rode on a 30-foot boat sweeps a 196-foot radius — the room you must leave every other boat, which swings too. The load endpoint gives the wind load the ground tackle has to hold, 0.00256 × drag coefficient × frontal windage area × wind speed², which quadruples every time the wind doubles — 50 square feet of windage takes 138 lb at 30 mph but 553 lb at 60. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for sailing and boating apps, anchoring and cruising tools, ground-tackle sizing calculators, and seamanship study aids. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Estimates — add current, waves and a safety margin.

api.oanor.com/anchor-api

Suspension Tuning API

Fahrwerksmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Feder- und Frequenzwerte, mit denen ein Rennfahrer, Tuner oder Fahrwerksingenieur ein Auto abstimmt. Der Wheel-Rate-Endpunkt wandelt eine Federrate in die tatsächlich vom Rad gefühlte Rate um: Radrate = Federrate × Übersetzungsverhältnis², wobei das Übersetzungsverhältnis der Federweg pro Radweg ist – eine 200 lb/in Feder bei einem Übersetzungsverhältnis von 0,7 ergibt eine Radrate von 98 lb/in, da die Hebelwirkung der Feder sie weicher macht. Der Frequenz-Endpunkt liefert die Eigenfrequenz an einer Ecke, f = (1/2π)·√(Radrate × g ÷ ungefederte Eckmasse), die Zahl, die wirklich das Fahrverhalten bestimmt: Luxusautos liegen bei etwa 0,5–1,2 Hz, sportliche Straßenfahrzeuge bei 1,2–1,7, Rennwagen bei 2 Hz und mehr. Der Spring-Rate-Endpunkt kehrt es um – die Federrate, die benötigt wird, um eine Zielfrequenz für eine Eckmasse und ein Übersetzungsverhältnis zu erreichen – so können Sie die Frequenz für den Einsatzzweck des Autos wählen und erhalten direkt die Feder. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Motorsport- und Tuning-Apps, Fahrwerksabstimmungs- und Ecklastwaagen-Tools, Fahrwerksauslegungsrechner und technische Lernhilfen. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Schätzwerte – das tatsächliche Fahrverhalten hängt auch von Dämpfung und Reifen ab.

api.oanor.com/suspension-api

Vacuum Technology API

Vacuum-Technologie-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Pumpdown-, Siede- und Druckzahlen, mit denen ein Labortechniker, Verfahrensingenieur oder Vakuum-Hobbyist arbeitet. Der Pumpdown-Endpunkt liefert die ideale Zeit zum Evakuieren einer Kammer, t = (Volumen ÷ Pumpgeschwindigkeit) × ln(Start ÷ Zieldruck) – eine 10-Liter-Kammer mit einer 5 L/s-Pumpe fällt theoretisch in etwa 14 Sekunden von 1000 auf 1 mbar, obwohl Ausgasung und fallende Pumpgeschwindigkeit die reale Niederdruckphase verlängern. Der Siedepunkt-Endpunkt liefert die Temperatur, bei der Wasser unter reduziertem Druck siedet, basierend auf der Antoine-Gleichung: etwa 100 °C auf Meereshöhe, aber nur ~52 °C bei 100 mbar und ~46 °C bei 100 mbar – die Physik hinter Vakuumentgasung, Gefriertrocknung und Höhenkochen. Der Level-Endpunkt wandelt einen Druck in die gängigen Vakuumeinheiten (mbar, Torr/mmHg, Pa, kPa, inHg, atm, psi) um, meldet den prozentualen Vakuumgrad relativ zur Atmosphäre und benennt das Regime – Grobvakuum, Feinvakuum, Hochvakuum oder Ultrahochvakuum – damit Sie wissen, welche Pumpe und welches Messgerät die Aufgabe benötigt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Vakuumlabor- und Prozessanwendungen, Pumpenauslegungs- und Entgasungswerkzeuge, Halbleiter- und Beschichtungsrechner sowie Physikunterricht. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Ideale Schätzungen – reale Systeme werden durch Ausgasung und Lecks verlangsamt.

api.oanor.com/vacuum-api

Craps Odds API

Craps odds maths as an API, computed locally and deterministically and exactly — the dice probabilities behind the table, derived from the 36 ways two dice fall, not pulled from a chart. The come-out endpoint gives the come-out roll: the pass line wins on a 7 or 11 (8 of 36, 22.2 %), loses on craps 2, 3 or 12 (4 of 36, 11.1 %), and otherwise sets a point (24 of 36, 66.7 %). The point endpoint gives the odds of making a point before a seven — probability = ways(point) ÷ (ways(point) + 6) — so a 6 or 8 makes 45.5 % of the time and a 4 or 10 only 33.3 %, with the TRUE odds (2:1, 3:2, 6:5) the free odds bet behind the line pays at zero house edge. The bet endpoint gives the house edge of the main bets: the line bets at 1.41 % (pass) and 1.36 % (don't) and place 6/8 at 1.52 % are the table's best, while place 4/10 (6.67 %), the field and proposition bets like any seven (16.67 %) bleed you. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and exact. Ideal for craps and casino-game apps, gambling-education and odds tools, game-design back-ends, and probability teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Educational — not betting advice; back the line with free odds.

api.oanor.com/craps-api

Lottery Odds API

Lottery combinatorics as an API, computed locally and deterministically and exactly — the real odds behind a ticket, the maths the jackpot poster never shows. The odds endpoint gives the jackpot odds of a pick-N game as the number of possible tickets, C(pool, picks), times the bonus-ball pool if there is one: a 6/49 game is 1 in 13,983,816, a 5/69-plus-1/26 Powerball-style game is 1 in 292,201,338, and every single line is equally unlikely. The match-odds endpoint gives the chance of matching exactly k of the main numbers — a prize tier — from the hypergeometric formula C(picks, k)·C(pool−picks, picks−k) ÷ C(pool, picks), so matching 3 of 6 in a 6/49 game is about 1 in 57. The expected-value endpoint turns a jackpot and ticket price into the expected value and the break-even jackpot (price × the odds), the threshold a jackpot must clear before a ticket is even theoretically worth it — before a shared jackpot, lump-sum and tax pull it back under. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and exact. Ideal for lottery and odds apps, gambling-education and responsible-play tools, probability teaching, and game back-ends. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Exact combinatorics. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Educational — not gambling advice; the odds are always against you.

api.oanor.com/lottery-api

Roulette Odds API

Roulette-Odds-Mathematik als API, lokal und deterministisch und exakt berechnet – die Auszahlung, die wahre Wahrscheinlichkeit und der Hausvorteil hinter jeder Wette, die Zahlen, die Ihnen ein faires Spiel verrät und die ein Casino lieber ignorieren würde. Der Auszahlungs-Endpoint gibt die Auszahlung einer Wette, die Gewinnzahlen, die Gewinnwahrscheinlichkeit und den Hausvorteil für ein europäisches (Single-Zero) oder amerikanisches (Double-Zero) Rad aus: Eine einfache Zahl zahlt 35 zu 1, gewinnt aber nur 1 von 37, ein Vorteil von 2,70 % europäisch oder 5,26 % amerikanisch, bei fast jeder Wette gleich, weil die Auszahlung die Nullen einfach ignoriert. Der Expected-Value-Endpoint wandelt einen Einsatz in seinen Erwartungswert um – Einsatz × (Gewinnwahrscheinlichkeit × (Auszahlung + 1) − 1), immer negativ und gleich minus Einsatz mal Hausvorteil – also €10 auf eine einzelne Zahl auf einem europäischen Rad sind −€0,27 pro Drehung wert. Der Martingale-Endpoint legt das Verdopplungssystem offen: total riskiert = Basis × (2^Schritte − 1), der Einsatz, der nach einer Verlustserie explodiert, und die Pleite-Wahrscheinlichkeit – Beweis der Mathematik, dass keine Progression die Null schlägt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und exakt. Ideal für Casino-Spiel- und Odds-Apps, Glücksspiel-Bildungs- und verantwortungsvolle Spiel-Tools, Game-Design-Backends und Wahrscheinlichkeitslehre. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpoints. Lehrreich – kein Wettberatung; das Haus gewinnt langfristig immer.

api.oanor.com/roulette-api

Blackjack Strategy API

Blackjack-Mathematik als API, lokal und deterministisch und exakt berechnet – der Handwert, der lehrbuchmäßige Basic-Strategy-Zug und die Dealer-Quoten, die Zahlen, die den Hausvorteil auf ein halbes Prozent drücken. Der Handwert-Endpunkt bewertet eine Hand so, wie es am Tisch geschieht: Asse zählen 11, es sei denn, das führt zum Platzen, dann 1, also meldet er den besten Gesamtwert, ob er weich (ein Ass zählt noch 11, sicher zu ziehen) oder hart ist, ob er platzt und ob zwei Karten einen Blackjack ergeben. Der Strategie-Endpunkt gibt die korrekte Basic-Strategy-Aktion – Hit, Stand, Double oder Split – für jede Hand gegen die Aufdeckkarte des Dealers, für das Standard-4-bis-8-Deck-Spiel, bei dem der Dealer bei weicher 17 stehen bleibt und Double nach Split erlaubt ist: 16 gegen eine 10 zieht, ein Paar 8er splittet immer, weiche 18 verdoppelt gegen eine 6, zieht aber gegen eine 9, und 11 verdoppelt gegen alles außer einem Ass. Der Dealer-Quoten-Endpunkt gibt die Wahrscheinlichkeit des Dealers zu platzen nach Aufdeckkarte – eine 5 oder 6 platzt etwa 42 % der Zeit, ein Ass nur 12 % – der Grund, warum man bei harten Händen gegen schwache Aufdeckkarten stehen bleibt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und exakt. Ideal für Blackjack-Trainer und Strategie-Apps, Karten- und Casinospiel-Tools, Lernhilfen und Spiel-Backends. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Lehrreich – kein Wettberatung; das Haus behält immer einen Vorteil.

api.oanor.com/blackjack-api

Steel Heat-Treat API

Stahl-Wärmebehandlungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Temperaturen und Härtezahlen, mit denen ein Klingenschmied, Maschinist oder Metallurg arbeitet. Der Critical-Temp-Endpunkt gibt die kritischen und Prozess-Temperaturen aus dem Kohlenstoffgehalt: die untere kritische A1 beträgt 727 °C und die obere kritische A3 ≈ 910 − 203·√(%C), also hat ein 0,4 %-Kohlenstoffstahl eine A3 um 782 °C und härtet bei etwa 817 °C (Austenitisieren 30–50 °C über A3, dann abschrecken), während ein übereutektoider Stahl knapp über A1 austenitisiert. Der Tempering-Endpunkt bildet Anlassoxidfarben auf Temperatur in beide Richtungen ab – helles Stroh bei etwa 204 °C für harte Schneidkanten, Lila um 282, Blau um 304 für Federn – mit der typischen Verwendung bei jeder Farbe, die man auf blankem Stahl beobachtet, während man die Härte zurücknimmt. Der Härte-Endpunkt konvertiert zwischen Rockwell C, Brinell und Zugfestigkeit (SAE J417 / ASTM E140): HRC 50 entspricht etwa 481 Brinell und etwa 1.660 MPa Zugfestigkeit, da Zugfestigkeit ≈ 3,45 × Brinell. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Klingenschmiede- und Metallbearbeitungs-Apps, Maschinenwerkstatt- und Wärmebehandlungswerkzeuge, Materialtechnik-Rechner und Studienhilfen. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Schätzungen für unlegierten Kohlenstoffstahl – legierte Stähle und eine getestete Tabelle weichen ab.

api.oanor.com/heattreat-api

Industrial Coatings API

Industrial and protective-coatings maths as an API, computed locally and deterministically — the film-build numbers a coatings inspector, painter or estimator works to, the ones simple paint estimating skips. The coverage endpoint gives theoretical and practical coverage from the coating's volume solids and the target dry film thickness: coverage = 1604 × the volume-solids fraction ÷ the DFT in mils, where 1604 is the square feet a gallon covers at one mil — so a 50 %-solids coating at 2 mils dry covers about 401 ft² per gallon, less a loss factor for overspray and surface profile. The film-thickness endpoint converts between wet and dry film thickness through the volume solids: WFT = DFT ÷ the solids fraction, because the solvent flashes off and the film shrinks, so a 50 %-solids coating laid 4 mils wet dries to 2 mils — the number you check with a wet-film comb as you spray. The transfer-efficiency endpoint gives the real material needed: theoretical gallons ÷ the transfer efficiency, since conventional spray lands only ~25 % on the part, HVLP ~65 %, electrostatic up to ~95 %. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for coatings-estimating and inspection apps, industrial-painting and protective-coating tools, NACE/SSPC study aids, and spec calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For simple wall-paint area estimating use a paint API.

api.oanor.com/coating-api

HVAC Ductwork API

HVAC-Kanaldimensionierungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Kanalabmessungen, mit denen ein Installateur oder Planer ein System dimensioniert, damit die Luft leise und effizient strömt. Der Rundkanal-Endpunkt gibt den runden Kanal für einen Luftstrom bei einer Zielgeschwindigkeit aus: Fläche = Luftstrom ÷ Geschwindigkeit (CFM ÷ ft/min = ft²), dann Durchmesser = √(4·Fläche/π) – 400 CFM bei einer Hauptgeschwindigkeit von 700 ft/min benötigt etwa einen 10,2-Zoll-Rundkanal, aufgerundet auf die nächste handelsübliche Größe von 12 Zoll. Der Geschwindigkeits-Endpunkt gibt die Luftgeschwindigkeit in einem Kanal aus Luftstrom und Größe an, rund oder rechteckig – 400 CFM durch einen 12 × 8 Kanal laufen mit 600 ft/min, angenehm leise, während die gleiche Luft in einem 10-Zoll-Rundkanal mit 733 ft/min strömt. Der Äquivalenz-Endpunkt gibt den äquivalenten runden Durchmesser eines rechteckigen Kanals nach der ASHRAE-Beziehung De = 1,30 · (a·b)^0,625 ÷ (a+b)^0,25 an, sodass ein 12 × 8 rechteckiger Kanal die gleiche Luft mit dem gleichen Reibungsverlust wie ein 10,7-Zoll-Rundkanal führt – so können Sie mit einer runden Reibungstabelle dimensionieren und an den verfügbaren Platz anpassen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für HVAC-Design- und Installateur-Apps, Kanaldimensionierungs- und Auslegungswerkzeuge, Gebäudetechnik-Rechner und Berufsschulhilfen. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Raumluftwechsel verwenden Sie eine Lüftungs-API; für die Kühl-/Heizlast verwenden Sie eine HVAC-API.

api.oanor.com/ductwork-api

Canasta Scoring API

Canasta-Kartenspiel-Wertung als API, lokal und deterministisch und exakt berechnet – die Punktezählung, die Canasta berühmt knifflig macht, für Sie erledigt. Der Kartenwert-Endpunkt summiert den Punktwert einer Hand oder eines Melds: Ein Joker ist 50, Asse und Zweien 20, Achten bis Könige 10, Vieren bis Siebenen und schwarze Dreien 5, und eine rote Drei ist ein 100-Punkte-Bonus – also ergeben ein Joker, ein Ass, ein König, eine Sieben und eine rote Drei 185. Der Bonus-Endpunkt addiert die Rundenboni: Eine natürliche (reine) Canasta ist 500, eine gemischte Canasta 300, jede rote Drei 100 (alle vier verdoppeln sich auf 800), Ausgehen 100 und verdecktes Ausgehen weitere 100 – zwei natürliche, eine gemischte, drei rote Dreien und Ausgehen ergibt 1.700. Der Handpunkt-Endpunkt saldiert es: die Kartenpunkte, die Sie gemeldet haben, plus die Boni, minus die Kartenpunkte, die am Ende der Runde in Ihrer Hand gestrandet sind. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und exakt. Ideal für Canasta-Apps, Online-Kartenspiel-Ergebnisrechner, Club- und Familienspielabend-Tools und Lernhilfen. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Exakte Ganzzahl-Mathematik. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Klassische Canasta-Werte; Regelvarianten unterscheiden sich.

api.oanor.com/canasta-api

Chimney & Flue API

Chimney and flue sizing maths as an API, computed locally and deterministically — the draft and dimension numbers a stove installer, sweep or builder runs so a fire pulls cleanly and safely. The flue-size endpoint gives the minimum flue cross-section for a fireplace opening: at least a tenth of the opening area for a square or rectangular liner, a twelfth for a round one (which draws better) — a 36 × 30 inch opening needs about 108 square inches of rectangular flue, or a 10.7-inch round. The draft endpoint gives the theoretical draft from the stack effect, ΔP ≈ 3465 × height × (1/T_outside − 1/T_flue) with temperatures in kelvin, so a 6-metre chimney with 200 °C flue gas on a freezing day pulls about 32 pascals (0.13 inches of water column) — taller and hotter draws harder. The height endpoint applies the 3-2-10 rule: a chimney must finish at least 3 feet above where it pierces the roof and at least 2 feet above anything within 10 feet, whichever is higher. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for hearth and stove-installer apps, chimney-sweep and inspection tools, building-design calculators, and DIY-safety sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Educational estimates — verify against your appliance listing and adopted code.

api.oanor.com/chimney-api

Fishing Tackle API

Angling and tackle maths as an API, computed locally and deterministically — the three numbers that decide how a reel is spooled and a lure is fished. The line-capacity endpoint works out how much line of a different diameter a reel will hold: line lies on the spool by cross-sectional area, so capacity scales with the inverse square of diameter — a reel rated for 100 yards of 0.30 mm holds about 73.5 yards of thicker 0.35 mm, or nearly 140 yards of a thinner 0.011-inch braid. The sink-time endpoint gives the countdown to fish a lure at depth: time = depth ÷ sink rate, so a minnow that sinks a foot a second reaches ten feet on a count of ten. The drag endpoint sets the reel: about 25–33 % of the line's breaking strength measured at the rod tip — a 20-pound line wants roughly 5 to 6.6 pounds of drag, enough to let a fish run before anything snaps. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fishing and tackle apps, reel-spooling and gear-shop tools, angler trip-planners, and learning sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Unit-agnostic — keep your units consistent; rules of thumb, conditions vary.

api.oanor.com/fishing-api

Aquaculture API

Fish-farming (aquaculture) maths as an API, computed locally and deterministically — the stocking, feed and oxygen numbers a fish farmer or RAS designer runs a system on. The stocking endpoint turns a tank or pond volume and a target biomass density into a fish count: biomass = density × volume, count = biomass ÷ average fish weight — a 10 m³ tank at 30 kg/m³ holds 300 kg, about 1,200 fish at 250 g each, and you stock to the harvest weight, not the fingerling weight, so the tank does not overload as they grow. The feed endpoint gives the daily ration as a percentage of body weight, and the feed to reach a target weight gain through the feed conversion ratio — 300 kg fed at 2 % is 6 kg a day, and growing 100 kg of fish at an FCR of 1.2 takes 120 kg of feed. The oxygen endpoint gives the dissolved-oxygen demand of a stock — biomass × the per-kg consumption rate — so 300 kg at 300 mg O₂/kg/hr needs 90 g of oxygen an hour, the number your aeration must beat. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for aquaculture and RAS-design apps, fish-farm management tools, hatchery and feed calculators, and ag-tech sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Commercial-planning estimates — species and system vary. For a home aquarium use an aquarium API.

api.oanor.com/aquaculture-api

Climbing Fall API

Rock-climbing fall maths as an API, computed locally and deterministically — the safety numbers behind a lead fall, from the harshness of the catch to whether you hit the deck. The fall-factor endpoint gives the fall factor, distance fallen ÷ rope paid out, from 0 to a maximum of 2: it, not the absolute distance, decides how hard the catch is, so 4 metres on 2 metres of rope is a brutal factor-2 onto the anchor while the same fall on 10 metres of rope is a mild 0.4. The impact-force endpoint gives the peak force the rope transmits from the spring model F = mg + √((mg)² + 2·mg·k·f), where k is the rope modulus (~20 kN for a dynamic single rope) and f the fall factor — so an 80 kg climber on a factor-1 fall feels about 6.4 kN, and the top runner sees roughly 1.66× that from the pulley effect. The ground-fall endpoint adds it up: total drop = twice the height above the last piece, plus slack, plus the rope's stretch, and tells you whether that clears the ground or a ledge. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for climbing apps, gym and guiding tools, route-planning and education sites, and gear calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Educational estimates — not a substitute for instruction and judgement.

api.oanor.com/climbing-api

Plumbing Code API

Plumbing-code sizing maths as an API, computed locally and deterministically — the fixture-unit and pipe-sizing numbers a plumber, designer or inspector runs from the code book. The dfu endpoint totals drainage fixture units for a set of fixtures (IPC Table 709.1): pass a list like toilet:2,lavatory:3,shower:1,kitchen_sink:1 and it weights each by its discharge — a toilet is 3, a lavatory 1, a tub or shower 2 — for a total of 13, with a grouped full bathroom counting as 6 rather than the sum of its parts. The pipe-size endpoint gives the minimum building-drain size for a DFU load at a slope (IPC Table 710.1(1)): the smallest pipe whose capacity meets the load, so 50 DFU at a quarter-inch-per-foot fall needs a 4-inch drain, with the reminder that any drain carrying a water closet is a 3-inch minimum. The supply-gpm endpoint reads probable peak water demand off the Hunter curve: diversity means 100 supply fixture units draws only about 54 GPM, not the sum of every fixture running at once — the number you size the water service against. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for plumbing-design and estimating apps, code-check and permit tools, MEP-engineering calculators, and trade-school aids. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Based on the IPC — verify against the code adopted in your jurisdiction.

api.oanor.com/plumbing-api

Pool Heating API

Swimming-pool and spa heating maths as an API, computed locally and deterministically — the thermodynamics a pool owner, builder or service tech sizes a heater and budgets a heat-up with. The heat-time endpoint gives the hours to warm a body of water: energy = gallons × 8.34 lb/gal × the temperature rise in °F (that many BTU), divided by the heater's BTU/hr output — raising 20,000 gallons by 10 °F is 1,668,000 BTU, about 4.2 hours on a 400,000 BTU/hr gas heater before surface losses. The heater-size endpoint inverts it: the output you need to hit a temperature rise within a target time, so the same job in 24 hours wants only about 69,500 BTU/hr. The heat-pump endpoint gives a heat pump's electricity and cost — kWh = thermal BTU ÷ 3412 ÷ the COP (5–6 for pool units in mild weather) — so that 1,668,000 BTU costs about 89 kWh at a COP of 5.5, a fraction of resistance heat. Pass the temperature rise directly, or a current and target temperature. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for pool-builder and service apps, heater-sizing and quote tools, spa and hot-tub calculators, and energy-comparison sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Ideal figures — add for surface and wind losses. For pool chemistry use a pool-chemistry API.

api.oanor.com/poolheat-api

Irrigation Design API

Irrigation-design maths as an API, computed locally and deterministically — the sprinkler numbers a landscaper, irrigation tech or gardener sizes a system with. The precip-rate endpoint gives the precipitation rate in inches per hour from the flow and spacing: PR = 96.25 × GPM per head ÷ the area each head waters (head spacing × row spacing in feet), where 96.25 is the in/hr one gallon-per-minute makes over a square foot — three-GPM heads on a 15 × 15 ft grid lay down about 1.28 in/hr. The runtime endpoint turns a target water depth into a run-time: depth ÷ precipitation rate, divided by the system efficiency because no system is perfectly even, so applying a half-inch at 1.28 in/hr takes about 23 minutes at full efficiency, longer with real-world uniformity. The zone endpoint sizes a valve zone: maximum heads = available flow ÷ each head's GPM, rounded down so you never starve the line — 13 GPM drives five 2.6-GPM heads with nothing to spare. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for irrigation and landscaping apps, sprinkler-design and contractor tools, smart-controller schedulers, and garden-planning sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For evapotranspiration or weather use a weather API; for material volume use a mulch API.

api.oanor.com/irrigation-api

Cornhole Scoring API

Cornhole (Bag-Toss) Scoring als API, lokal und deterministisch und exakt berechnet – die Punkte hinter einem Spiel der Bags, vom Cancellation Scoring bis zum Sieg und den Statistiken. Der Round-Endpoint bewertet eine einzelne Runde mit Cancellation-Regeln: ein Bag auf dem Board gibt 1 Punkt, im Loch 3, und nur der höhere Spieler erhält Punkte, und zwar nur die Differenz – ein Spieler, der 1 auf dem Board und 2 im Loch (7) landet, gegen einen Gegner mit 2 auf dem Board und 1 im Loch (5) netto 2 Punkte, und eine unentschiedene Runde bringt nichts. Der Game-Endpoint wendet die Punkte einer Runde auf einen laufenden Gesamtstand an, mit der Sieg-Regel – offizielles ACL-Spiel ist zuerst 21 oder mehr am Ende eines Innings ohne Bust, während das Hinterhof-„exact 21“-Regel einen Spieler, der über 21 kommt, auf 15 oder 11 zurückstuft – und meldet den neuen Punktestand, ob das Spiel gewonnen ist und die noch benötigten Punkte. Der PPR-Endpoint liefert die wichtigsten Cornhole-Statistiken: Points per Round (PPR) = Gesamtpunkte ÷ Runden, plus den In-the-Hole-Prozentsatz aus Bags im Loch geteilt durch geworfene Bags – 84 Punkte in 20 Runden ergeben einen PPR von 4,2, und 30 von 80 Bags im Loch sind 37,5 %. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und exakt. Ideal für Cornhole- und Rasenspiel-Apps, Liga- und Turnier-Schiedsrichter, Klammer- und Statistik-Tools sowie Hinterhof-Spieleabend-Seiten. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Exakte Integer-Mathematik. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpoints. Standard-ACL-Regeln; Hausregeln variieren.

api.oanor.com/cornhole-api

Humidor API

Cigar-Humidor-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Zahlen hinter der richtigen Zigarrenlagerung, damit Sie den passenden Humidor kaufen und ihn auf der perfekten Luftfeuchtigkeit halten. Der Capacity-Endpoint berechnet, wie viele Zigarren ein Innenraum fasst: Innenvolumen × Packungsdichte ÷ Volumen einer Zigarre, wobei eine Zigarre ein Zylinder mit ihrem Ringmaß (in 64stel Zoll) und Länge ist – ein Innenraum von 9 × 7 × 3 Zoll fasst etwa 40 Toros (Ring 50, 6 Zoll) bei einer realistischen Packungsdichte von 0,62, unter Berücksichtigung von Luft und einem Befeuchtungsgerät. Der Media-Endpoint dimensioniert die Befeuchtung: etwa ein 60-g-Zwei-Wege-Pack pro 25 Zigarren, etwa alle zwei Monate ersetzt, sodass ein 40-Zigarren-Humidor zwei Packs benötigt. Der Seasoning-Endpoint behandelt einen brandneuen Humidor – sein spanisches Zedernholz muss etwa zwei Wochen lang bei 84 % relativer Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnehmen (ein Seasoning-Pack pro 25-Zigarren-Kapazität oder das Abwischen mit destilliertem Wasser), bevor Zigarren hineingelegt werden, sonst entzieht ihnen das trockene Holz Feuchtigkeit. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Zigarrenladen- und Tabakwarenhändler-Apps, Humidor-Hersteller-Produktseiten, Zigarrenliebhaber- und Sammlungs-Tracker-Websites sowie Kaufratgeber. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpoints. Für Raumluftfeuchtigkeit oder Taupunkt verwenden Sie eine psychrometrische API.

api.oanor.com/humidor-api

Dominoes Scoring API

Dominoes scoring as an API, computed locally and deterministically and exactly — the points behind a game of bones, whether you play Block, Draw or All Fives. The score endpoint gives the winner's points at the end of a hand: when a player dominoes or the game blocks, the winner takes the total pip count left in the opponents' hands — pass each opponent's remaining pips and it sums them, optionally rounding to the nearest five as many house rules do, so 12, 8 and 23 left on the table is 43, or 45 rounded. The fives endpoint scores All Fives (Muggins): a play scores whenever the open ends of the layout add up to a multiple of five, and you score that sum — open ends of 3 and 2 make 5 for five points, 5-5-5 across a spinner makes 15, while a 6 scores nothing. The set endpoint gives the statistics of a double-N set: a double-six has (6+1)(6+2)/2 = 28 tiles and 168 total pips, a double-nine has 55 tiles and 495 pips, with the heaviest tile and its pip value. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and exact. Ideal for dominoes apps, online and club scorekeepers, game-night and tournament tools, and learning aids. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Exact integer maths. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Standard Western dominoes; regional variants score differently.

api.oanor.com/dominoes-api

Composting API

Kompostierungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die drei Zahlen, die entscheiden, ob ein Haufen heiß wird und sich zersetzt oder kalt und stinkend dasteht. Der cn-ratio-Endpunkt mischt eine Mischung zu ihrem Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis: Übergeben Sie jedes Material nach Gewicht mit seinem Trockengewichts-%C und %N als parallele kommagetrennte Listen, und er gibt die gesamten Kohlenstoff- und Stickstoffmassen sowie das gemischte C:N zurück, mit einer Bewertung gegenüber dem idealen 25–35:1 – zehn Teile trockene Blätter (50 %C, 1 %N) mit zehn Teilen Grasschnitt (45 %C, 2,5 %N) ergeben ein nahezu perfektes 27:1. Der Moisture-Endpunkt berechnet die Wassermenge, die hinzugefügt werden muss, um eine Ziel-Feuchtigkeit zu erreichen (der Haufen sollte ein ausgewrungener Schwamm von 50–60 % sein): Aus der aktuellen Masse und Feuchtigkeit hält er die Trockenmasse konstant, also benötigen 100 kg bei 30 % etwa 56 kg Wasser, um 55 % zu erreichen, und er kennzeichnet einen zu nassen Haufen, der stattdessen getrocknet werden muss. Der Mix-Endpunkt gibt das Braun:Grün-Gewichtsverhältnis an, um ein Ziel-C:N aus den %C und %N zweier Materialien zu erreichen – Blätter und Gras bei einem Ziel von 30:1 benötigen etwa 1,5 Teile Braunes zu 1 Teil Grünem. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Garten- und Kompostierungs-Apps, Meisterkompostierer- und Schrebergarten-Tools, regenerative Landwirtschaft und Bodengesundheits-Websites sowie Abfallvermeidungsrechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für Materialvolumen verwenden Sie eine Mulch-API; für NPK-Ausbringungsmengen verwenden Sie eine Dünger-API.

api.oanor.com/compost-api

Mahjong Scoring API

Riichi (Japanese) mahjong scoring as an API, computed locally and deterministically and exactly — the points a winning hand pays, straight from the scoring table, not a lookup you have to memorise. The score endpoint turns han and fu into the payment using base = fu × 2^(2 + han): a ron pays base × 4 (a dealer ron × 6) rounded up to the nearest 100, while a tsumo splits base × 2 from the dealer and base × 1 from each non-dealer (a dealer tsumo takes base × 2 from all three) — so a non-dealer 3 han 30 fu ron is 3,900, a 4 han 30 fu is 7,700, and a non-dealer mangan ron is 8,000. The limit endpoint classifies a hand: mangan (5 han, or 3–4 han where the fu pushes the base to 2,000), haneman (6–7), baiman (8–10), sanbaiman (11–12) and yakuman (13+), with the base points behind each. The honba endpoint adds the table bonuses — 300 per honba counter and 1,000 per riichi stick — on top of the won hand. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and exact. Ideal for mahjong apps, online-table and scorekeeper tools, club and tournament software, and learning aids. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Exact scoring-table maths. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Japanese riichi rules; other variants (MCR, Hong Kong) score differently.

api.oanor.com/mahjong-api

Equine Care API

Pferdepflege-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die alltäglichen Zahlen, die ein Pferdebesitzer, Stallmanager oder Tierarzthelfer berechnet, ohne nach einer Tabelle greifen zu müssen. Der Gewichts-Endpoint schätzt das Körpergewicht aus einer Gewichtsbandmessung mit der klassischen Formel Gewicht ≈ Brustumfang² × Körperlänge ÷ einem Typ-Divisor (erwachsen 330, Jährling 301, Absetzer 280, Pony 299) mit Maßen in Zoll – ein Pferd mit 72 Zoll Brustumfang und 66 Zoll Länge ergibt etwa 1.037 lb (470 kg), die Zahl, nach der Sie tatsächlich Wurmkur und Futter dosieren. Der Futter-Endpoint setzt Körpergewicht und ein Ziel in tägliches Raufutter um: Pferde fressen etwa 1,5–2,5 % ihres Körpergewichts an Trockenmasse-Raufutter pro Tag, also ein 1.000 lb schweres Pferd zur Erhaltung benötigt etwa 15–20 lb Heu, mehr zum Zunehmen und weniger zum Abnehmen. Der Trächtigkeits-Endpoint gibt das voraussichtliche Fohlen-Datum und das normale 320–362-Tage-Fenster aus einem Deckdatum – eine Stute, die am 1. April gedeckt wurde, ist um den 7. März des nächsten Jahres fällig, plus/minus drei Wochen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Stallmanagement- und Pferdepflege-Apps, Zucht- und Fohlen-Tracker, Futterrechner- und Sattelkammer-Websites sowie equine Tierarzt-Tools. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpoints. Bildungsbezogene Schätzungen – kein tierärztlicher Rat.

api.oanor.com/equine-api

Darkroom API

Analog darkroom and film maths as an API, computed locally and deterministically — the three corrections that bite when you develop film and make prints by hand. The reciprocity endpoint corrects long exposures for reciprocity failure, where film loses sensitivity past about a second: corrected time = metered^p (Schwarzschild p ≈ 1.3 for many films, settable per datasheet), so a metered 10-second exposure really wants about 20 seconds, a full stop more, while anything under the threshold is left untouched. The printexposure endpoint adjusts enlarger exposure when you change print size — light spreads as you raise the head, so exposure is proportional to (magnification + 1)², where magnification is print size ÷ negative size: going from 2× to 4× magnification turns a 10-second exposure into 27.8 seconds, about 1.5 stops, ready for f-stop printing. The pushpull endpoint scales development time for pushing or pulling film by N stops — time = base × factor^stops, roughly +40 % per stop pushed — turning a 7-minute base into 13.7 minutes at +2 stops, or 5 minutes pulled a stop. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for film-photography and darkroom apps, light-meter and timer companions, lab and workshop tools, and analog-photography sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For digital depth-of-field use a photography API; for lab molarity use a dilution API.

api.oanor.com/darkroom-api

Aquascape API

Pflanzenaquarium- und Aquascaping-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Dosis- und Wasserwerte, auf denen ein High-Tech-Pflanzentank läuft, nicht die Würfel eines Spiels. Der CO2-Endpunkt gibt die gelöste CO2-Konzentration aus pH und Karbonathärte unter Verwendung der klassischen Beziehung CO2 (ppm) ≈ 3 × KH (dKH) × 10^(7 − pH) und kennzeichnet sie gegenüber dem von Pflanzen gewünschten Fenster von 15–30 ppm – bei pH 6,6 und KH 4 liegen Sie bei etwa 30 ppm, dem oberen Ende der sicheren Zone, während pH 7,0 und KH 3 ein kohlenstofflimitiertes 9 ppm ergeben. Der Dünger-Endpunkt wandelt eine Trockensalzdosis in den Nährstoff-ppm, den sie hinzufügt, das Herz der Estimative-Index-Dosierung: ppm = Gramm × Nährstoffmassenanteil × 1000 ÷ Tankliter, also fügt 1 g KNO3 in 100 Litern 6,1 ppm Nitrat und 3,9 ppm Kalium hinzu, und er kennt KNO3, KH2PO4, K2SO4, MgSO4 (Bittersalz) und Ca(NO3)2. Der Substrat-Endpunkt dimensioniert das Substrat aus Grundfläche und Zieltiefe – ein 60 × 30 cm Tank bei 6 cm Tiefe benötigt 10,8 Liter, zwei 9-Liter-Aquasoil-Beutel. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und privat. Ideal für Aquascaping- und Pflanzentank-Apps, Düngerrechner, CO2-Anlagen-Tools sowie Aquariengeschäfts- und Hobbyseiten. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für ein Tankwasservolumen oder Fischbesatz verwenden Sie eine Aquarium-API; für Poolchemie verwenden Sie eine Pool-API.

api.oanor.com/aquascape-api

Reptile Husbandry API

Reptile-husbandry maths as an API, computed locally and deterministically — the keeper numbers behind a healthy vivarium, so the setup is right before the animal moves in. The enclosure endpoint turns an animal length and its habit into the minimum floor length, width and height: terrestrial snakes want a floor at least as long as the snake (a 48-inch corn snake → a 48 × 24 × 24 inch minimum, eight square feet of floor), arboreal species trade floor for height (an 18-inch chameleon → 27 × 18 × 36 inches, tall), and ground lizards and tortoises need far more floor than their body length. The uvb endpoint gives the UV-B target by Ferguson zone — the 1-to-4 classification from Baines et al. (2016) of how much sun a species basks in — returning the mean and basking UV-index ranges (zone 3 open baskers want a basking UVI of 2.9–7.4), and, if you pass a lamp UVI measured at a reference distance, an inverse-square estimate of the mounting distance for the right basking UVI. The feeding endpoint sizes prey from body weight and life stage: a meal of roughly 10–15 % of body weight, no wider than the animal, on an interval that lengthens with age — a 500 g adult snake takes a 40–60 g prey item every fortnight. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for reptile-keeper and herpetoculture apps, pet-store and breeder tools, vivarium-planning calculators, and care-sheet sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Educational husbandry estimates — not veterinary advice; research your exact species.

api.oanor.com/reptile-api

Garden Pond API

Garden and koi-pond maths as an API, computed locally and deterministically — the numbers behind a backyard water feature, so you do not have to guess at the hose. The volume endpoint turns length, width and average depth into the water volume in cubic feet, US gallons and litres, applying a shape factor (rectangular 1.0, oval or round 0.79, irregular 0.85) because a liner pond never holds the full bounding box: an 8 × 6 ft pond two feet deep is about 96 cubic feet, or 718 gallons. The liner endpoint sizes the flexible liner to fit a pond — length equals the pond length plus twice the maximum depth plus twice the overlap to anchor under the edging stones (same for width), so that same 8 × 6 pond at two feet deep with a one-foot overlap needs a 14 × 12 ft liner and matching underlayment. The stock endpoint turns a water volume into a safe fish load and the pump you need: roughly one koi per 250 gallons (they grow large and dirty) or one goldfish per 20, plus the pump flow in gallons per hour to turn the whole pond over at least once an hour for koi — 718 gallons holds about two koi and wants a ~720 GPH pump before head-height losses. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for landscaping and pond-installer tools, garden-design and home-improvement apps, koi and water-garden hobbyist sites, and aquascaping calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For pool chemistry use a pool API; for indoor fish tanks use an aquarium API.

api.oanor.com/pond-api

Sunscreen & UV API

Sonnen-sicherheits-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Brennzeit-, SPF- und Nachauftragungszahlen, mit denen eine Sonnencreme-, Wetter- oder Outdoor-App Menschen schützt. Der burntime-Endpunkt schätzt, wie lange es bis zum Sonnenbrand dauert, basierend auf dem Fitzpatrick-Hauttyp (1 sehr hell bis 6 stark pigmentiert), dem UV-Index und dem SPF: Die ungeschützte Zeit ist eine hauttypspezifische Basis (Typ II etwa 15 Minuten) skaliert mit 6 ÷ UV-Index, und die geschützte Zeit ist das multipliziert mit dem SPF – so brennt helle Typ-II-Haut bei UV 8 in etwa 11 Minuten ungeschützt oder etwa 5½ Stunden unter SPF 30, während sehr helle Typ-I-Haut bei extremem UV 11 in 5 Minuten brennt. Der spf-Endpunkt dreht es um: Der benötigte SPF = gewünschte Minuten im Freien ÷ ungeschützte Zeit, mit dem Hinweis, dass der reale Schutz bei SPF 30–50 ein Plateau erreicht. Der amount-Endpunkt behandelt den Teil, den die Leute falsch machen – etwa 2 mg/cm², ungefähr 1 Unze (30 g, ein Schnapsglas) für einen ganzen erwachsenen Körper, alle zwei Stunden neu aufgetragen – und summiert die Sonnencreme für einen Tag im Freien. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Entwickler von Sonnenschutz-, Wetter-, Hautpflege- und Outdoor-Apps, UV-Warn- und Erinnerungstools sowie Wellness-Software. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Bildungsbezogene Schätzungen, kein medizinischer Rat. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte.

api.oanor.com/sunscreen-api

Hammock Hang API

Hängematten-Aufhängungs-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Aufhängungskraft-, Firstlinien- und Gurtbandhöhen-Zahlen, die ein Camper oder Hängematten-Aufhänger einstellt. Alles läuft auf die 30-Grad-Regel hinaus. Der Kraft-Endpunkt zeigt warum: Die Spannung in jeder Aufhängungslinie ist das Gewicht der Person ÷ (2 × sin des Aufhängungswinkels), also trägt bei einem 30°-Hang jeder Gurt etwa ein Körpergewicht, aber bei einem flacheren Hang von 15° springt es auf etwa das 1,9-fache – was Gurte, Bäume und Ihren Rücken überlastet, wenn Leute eine Hängematte trommelfellartig spannen. Der Firstlinien-Endpunkt dimensioniert eine strukturelle Firstlinie bei etwa 83 % der Hängemattenlänge, die feste Leine, die diesen ~30°-Liegewinkel und den richtigen Durchhang an jedem Baumpaar reproduziert. Der Gurtbandhöhen-Endpunkt schätzt, wie hoch die Gurte angebracht werden müssen, basierend auf dem Abstand zwischen den Bäumen und der gewünschten Sitzhöhe, da weiter auseinander stehende Bäume höhere Ankerpunkte benötigen, um den Winkel zu halten. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Camping-, Rucksacktourismus-, Outdoor-Ausrüstungs- und Hängematten-Apps, Hänge-Rechner und Reiseplanungs-Tools sowie Abenteuer-Software. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Gewicht und Längen in Ihrer eigenen Einheit. Live, nichts wird gespeichert. 3 Berechnungs-Endpunkte.

api.oanor.com/hammock-api

Caulk Coverage API

Caulk and sealant coverage maths as an API, computed locally and deterministically — the linear-feet-per-tube and how-many-tubes numbers a builder, glazier or DIYer buys sealant by. A bead of caulk is essentially a thin cylinder, so the coverage endpoint works out the feet a cartridge lays from the bead width: volume per foot ≈ (π/4 × width²) × 12 inches, and a standard 10.1 fl oz cartridge (18.2 in³) lays about 30 feet of a quarter-inch bead, 13 feet of a fat three-eighths or 55 of a fine three-sixteenths — pass cartridge_oz for sausage packs or 28-oz tubes, and a tube count to total it. The tubes endpoint runs it backwards: cartridges needed = (joint length × a waste factor) ÷ feet per cartridge, rounded up, so a 100-foot run of quarter-inch bead with 10 % waste takes four tubes. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for construction, glazing, weatherproofing and home-improvement app developers, material-estimator and shopping-list tools, and contractor software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Inches and feet; estimates — tooling and waste vary. Live, nothing stored. 2 compute endpoints.

api.oanor.com/caulk-api

Balloon Decor API

Party-Ballon-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Helium-Auftriebs- und Ballonanzahl-Zahlen, mit denen ein Partyplaner oder Ballonkünstler dekoriert. Der Helium-Endpunkt gibt den Auftrieb eines Ballons aus seinem aufgeblasenen Durchmesser: Der Netto-Auftrieb ist das aufgeblasene Volumen multipliziert mit der Differenz zwischen Luft- und Heliumdichte, etwa 1,046 Gramm pro Liter, sodass ein voll aufgeblasener 11-Zoll-Latexballon (etwa 11,4 Liter) grob 12 Gramm brutto und etwa 9 Gramm nach Abzug seines Eigengewichts hebt, während ein 36-Zoll-Riese Hunderte von Gramm hebt. Der Float-Endpunkt dreht es um – wie viele Ballons, um eine Nutzlast zu schweben = das Gewicht geteilt durch den Netto-Auftrieb pro Ballon, aufgerundet, sodass eine 50-Gramm-Karte auf sechs 11-Zoll-Ballons schwebt. Der Garland-Endpunkt dimensioniert einen organischen Ballongirlande oder -bogen aus seiner Länge: etwa 12 Ballons pro Fuß in einer Mischung von Größen – etwa 40 % 5-Zoll, 45 % 11-Zoll und 15 % 16-Zoll für diesen vollen, strukturierten Look – sodass eine 10-Fuß-Girlande etwa 120 Ballons benötigt, dichter, wenn Sie sie üppig wünschen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und privat. Ideal für Partyplanungs-, Eventdekor-, Ballonkünstler- und Feier-App-Entwickler, Dekor-Schätzer- und Einkaufslisten-Tools sowie Event-Software. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Zoll und Gramm. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte.

api.oanor.com/balloon-api

Grain Bin API

Grain-Bin-Speichermathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Scheffel- und Gewichtszahlen, mit denen ein Landwirt oder Elevator die Lagerkapazität bemisst. Der Bushels-Endpunkt misst ein rundes Silo: Grundfläche × Korntiefe ergibt Kubikfuß, und ein Kubikfuß fasst etwa 0,8036 Scheffel, sodass ein 18-Fuß-Silo, das 20 Fuß gefüllt ist, etwa 4.090 Scheffel fasst – und Getreide, das zu einem Kegel aufgehäuft ist, addiert einen Kegel von (1/3) × Grundfläche × Spitzenhöhe, sodass eine 4-Fuß-Spitze etwa 270 weitere Scheffel hinzufügt. Der Weight-Endpunkt wandelt Scheffel in Gewicht um, basierend auf dem Standard-Testgewicht der Ernte – Mais und Sorghum bei 56 Pfund pro Scheffel, Weizen und Sojabohnen 60, Hafer 32, Gerste 48 – also wiegen diese 4.090 Scheffel Mais 229.040 Pfund, etwa 114,5 US-Tonnen oder 104 Tonnen; übergeben Sie ein gemessenes Testgewicht für leichtes oder schweres Getreide. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofortig und privat. Ideal für Entwickler von Apps für Landwirtschaft, Getreideheber, Farmmanagement und Agrartechnologie, für Speicherkapazitäts- und Inventar-Tools sowie Erntesoftware. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieterdienst, sofortig. US-Einheiten (Fuß, Scheffel, Pfund). Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpunkte.

api.oanor.com/grainbin-api

ADA Ramp API

ADA wheelchair-ramp maths as an API, computed locally and deterministically — the run, landing and slope numbers a builder or accessibility planner sizes a ramp by. The rule the ADA fixes is 1 inch of rise per 12 of run, a maximum 8.33 % slope, so the ramp endpoint turns a rise into the ramp: run = rise × 12 (or × 16 / × 20 for a gentler grade if you have the room), plus the level landings the code requires — a 5-foot landing top and bottom and another between runs whenever the rise exceeds 30 inches — and the total length end to end, so a 24-inch rise needs a 24-foot run and 34 feet overall, while a 36-inch rise breaks into two runs with an intermediate landing for 51 feet. The fit endpoint answers the real-world question: does a ramp for this rise fit the run you have? It returns the minimum run an ADA 1:12 ramp needs, whether your space is enough, and the slope you would actually get if you forced it in — flagging when that exceeds 8.33 % and you need a switchback or a lower rise. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for construction, accessibility, home-modification and contractor app developers, ramp-estimator and code-check tools, and building software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Confirm against current ADA and local code. Live, nothing stored. 2 compute endpoints.

api.oanor.com/adaramp-api

Farkle Score API

Farkle-Würfelbewertungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Punkte, die eine Farkle- (Zilch, Ten Thousand) Bewertungs-App für einen Wurf vergibt. Der Score-Endpunkt nimmt bis zu sechs Würfel entgegen und gibt den Wert nach dem gängigen Regelwerk zurück: eine einzelne 1 ist 100 und eine einzelne 5 ist 50; drei Gleiche ergeben den Augenzahl mal 100 (drei 1er sind die Ausnahme mit 1000); vier, fünf und sechs Gleiche sind 1000, 2000 und 3000; eine 1-zu-6-Straße oder drei Paare sind 1500; und zwei Drillinge sind 2500 – also 1-1-1-5-5-5 ergibt 2500 als zwei Drillinge statt 1100, eine 1-2-3-4-5-6-Straße ist 1500, und 6-6-6-2-3 ist 600 mit den toten 2 und 3. Es kennzeichnet einen Farkle, wenn nichts zählt (man verliert die Punkte des Zuges) und sagt, ob jeder Würfel gezählt wurde – heiße Würfel, die es erlauben, alle sechs erneut zu würfeln. Die Regelwerke variieren, daher bewertet es das weit verbreitete Set und gibt dies an. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Entwickler von Würfelspielen, Partyspielen und Bewertungs-Apps, Score-Helfer und Spieleabend-Tools sowie Brettspiel-Begleitsoftware. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Bewertet einen Wurf; es würfelt nicht. Live, nichts wird gespeichert. 1 Compute-Endpunkt.

api.oanor.com/farkle-api

Cribbage Score API

Cribbage Hand-Scoring Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Zählung, die ein Cribbage-Spieler, eine App oder eine Liga für eine Hand ermittelt. Der Score-Endpunkt nimmt die Vier-Karten-Hand und die Starterkarte (Cut) entgegen und gibt die vollständige Aufschlüsselung nach den Regeln zurück: jede eindeutige Kombination von Karten, die in der Summe 15 ergibt, zählt 2, jedes Paar zählt 2 (also drei Gleiche 6 und vier Gleiche 12), jede Sequenz von drei oder mehr aufeinanderfolgenden Karten zählt ihre Länge – wobei die doppelten Sequenzen, die Paare erzeugen, mitgezählt werden – ein Vier-Karten-Flush in der Hand zählt 4 (fünf mit dem Starter 5, und die Crib zählt nur einen Fünf-Karten-Flush), und His Nobs, ein Bube in der Hand, der die Farbe des Starters trifft, zählt 1. Es bewertet korrekt die berühmte beste Hand, B-5-5-5 mit einem fünften 5er Cut, mit maximal 29. Der Count-Endpunkt zählt nur Fifteens, Paare und Sequenzen für ein bis acht Karten – nützlich zum Überprüfen eines Teils einer Hand oder des Pegging-Stapels. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Cribbage-, Kartenspiel-, Brettspiel-Begleit- und Bewertungs-Apps, Bewertungs- und Lehrwerkzeugen sowie Spielsoftware. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Karten als Rang+Farbe (5H, TD, JS). Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpunkte.

api.oanor.com/cribbage-api

Baking Pan Scaler API

Baking-pan maths as an API, computed locally and deterministically — the area and scale-factor numbers a baker resizes a recipe between pans with. The trick everyone gets wrong is that a recipe scales by the pan’s AREA, not its diameter, so a 10-inch round holds far more batter than a 9-inch. The area endpoint gives the surface area of any pan — round and springform as π/4·d², square as s², rectangle as length × width, and bundt or tube pans as the ring (the outer circle minus the centre hole) — so a 9-inch round is 63.6 in², an 8-inch square 64 and a 9×13 is 117; add a depth and it returns the volume in cubic inches and cups. The convert endpoint gives the scale factor to move a recipe from one pan to another, factor = target area ÷ source area: a 9-inch round to a 9×13 is ×1.84, and two 8-inch rounds really do equal one 9×13. Pass an ingredient amount and it scales it for you, with a note to keep the batter depth similar and adjust the bake time. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for baking, recipe, meal-prep and kitchen app developers, recipe-scaling and substitution tools, and culinary software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Inches. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. For ingredient unit conversion use a cooking API.

api.oanor.com/panscale-api

Rotational Grazing API

Rotational-grazing maths as an API, computed locally and deterministically — the animal-unit, grazing-day and acreage numbers a rancher or homesteader moves a herd by. It all hangs on the animal unit: a 1000-pound cow eating about 26 pounds of dry matter a day. The animalunits endpoint converts a mixed herd to that common basis — a cow is 1.0 AU, a cow-calf pair 1.3, a horse 1.25, a sheep 0.2, a goat 0.17 — so ten cows and fifty sheep are 20 AU demanding 520 pounds of forage a day; pass a weight instead and it scales by weight ÷ 1000. The days endpoint works out how long a paddock lasts: grazing days = (acres × forage per acre × utilization) ÷ (animal units × 26), where the classic “take half, leave half” puts utilization near 50 %, so five acres yielding 3,000 lb at 50 % feeds 10 AU for about 29 days. The acres endpoint sizes the paddock the other way — acres = (AU × 26 × days) ÷ (forage × utilization) — so 20 AU for a 30-day move needs about 10.4 acres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for ranching, regenerative-agriculture, homesteading and farm-management app developers, paddock-planner and stocking-rate tools, and grazing-chart software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. US units; forage yield varies with season — measure it. Live, nothing stored. 3 compute endpoints.

api.oanor.com/grazing-api

Egg Incubation API

Egg-incubation maths as an API, computed locally and deterministically — the hatch timeline, conditions and brooder numbers a hatchery or backyard chicken-keeper raises a clutch by. The hatch endpoint turns the set day (day 0) into the schedule by species: it knows the incubation period — chicken 21 days, duck 28, quail 17, goose 30, turkey 28, Muscovy 35 and more — and gives the lockdown day, about three days before hatch, when you stop turning the eggs, raise the humidity and leave the lid shut; pass a custom incubation_days for anything else. The conditions endpoint gives the targets: a forced-air incubator at 99.5 °F (still-air a degree or two higher at the top of the eggs), with humidity around 45–55 % through incubation and 65–75 % at lockdown so the membrane stays soft. The brooder endpoint schedules the chicks after they hatch — 95 °F under the lamp in week one, dropping 5 °F a week until they reach room temperature around 70 °F and are feathered enough to leave it. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for poultry, hatchery, homesteading and farm app developers, incubation-timer and brooder tools, and 4-H / education software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Guidance — candle the eggs and watch the chicks. Live, nothing stored. 3 compute endpoints.

api.oanor.com/incubation-api

Vegetable Fermentation API

Vegetable lacto-fermentation maths as an API, computed locally and deterministically — the salt numbers a fermenter weighs sauerkraut, kimchi and pickles by. (Vegetables, not meat — for cure and nitrite that is a separate calculation.) Salt is the whole game: too little and the wrong microbes win, too much and the ferment stalls. The salt endpoint does the dry-salt method for shredded veg, salt = vegetable weight × percent, with about 2 % being the classic sauerkraut and kimchi target — so a kilo of cabbage takes 20 grams — and it bands the result from low-and-fast to a near salt-cure. The brine endpoint sizes a submerged ferment, salt = water weight × percent where the percent is of the water as recipes state it (1 ml water ≈ 1 g), so a litre at 5 % needs 50 grams for a standard sour pickle, 3.5 % for a milder one; it also reports the salinity as a percent of the total solution. The salinity endpoint converts the two ways the same brine is expressed — percent of water versus percent of total — so a 5 %-of-water brine reads about 4.76 % on a refractometer. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fermentation, homesteading, recipe and food app developers, ferment-calculator and batch tools, and culinary software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Grams and ml. Live, nothing stored. 3 compute endpoints.

api.oanor.com/fermentation-api

Candy Temperature API

Candy-making maths as an API, computed locally and deterministically — the sugar-syrup stage numbers a confectioner reads a thermometer by. As sugar syrup boils it passes through named stages, each a temperature window with its own texture and uses, and getting within a few degrees is the difference between fudge and toffee. The stage endpoint names the stage for a temperature: 238 °F is the soft-ball stage (fudge, fondant, pralines), 305 °F is hard-crack (toffee, brittle, lollipops), and it handles °F or °C and the off-the-chart cases — still a thin syrup below thread, or darkening to burnt past caramel. The range endpoint gives the temperature window and uses of a named stage, from thread (223–234 °F) through soft-ball, firm-ball, hard-ball, soft-crack and hard-crack to caramel (320–350 °F), in both °F and °C. The altitude endpoint applies the rule that matters in the mountains: cook to 1 °F lower for every 500 feet of elevation, since water boils cooler, so a 300 °F hard-crack recipe is done at 290 °F at 5,000 feet. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for baking, confectionery, recipe and kitchen app developers, candy-thermometer and timer tools, and cooking-class software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Use a calibrated thermometer. Live, nothing stored. 3 compute endpoints.

api.oanor.com/candytemp-api

Window Tint API

Window-Tint-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Netto-VLT-Werte, nach denen ein Installateur oder Autobesitzer eine Folie auswählt. Der Haken bei Tönung ist, dass die sichtbare Lichtdurchlässigkeit durch Schichten multipliziert wird: Werksautoglas lässt bereits nur etwa 70–80 % des Lichts durch, daher entspricht die angegebene VLT einer Folie nicht dem, was am Ende herauskommt. Der vlt-Endpunkt multipliziert es aus – netto % = das Produkt der VLT jeder Schicht ÷ 100 – also ergibt eine 35 %-Folie auf 78 %-Werksglas 27,3 %, eine 5 %-Limo-Folie auf demselben Glas 3,9 %, und Sie können mehrere Schichten in einem Aufruf stapeln; er beschreibt auch, wie dunkel das aussieht, von fast klar bis abgedunkelt. Der erforderliche Endpunkt rechnet rückwärts: Um eine Ziel-Netto-VLT durch bekanntes Glas zu erreichen, benötigen Sie eine Folie von Ziel ÷ Glas × 100, also erfordert das Erreichen einer 35 %-Netto-VLT auf 78 %-Glas eine 44,9 %-Folie – und er kennzeichnet den unmöglichen Fall, wenn das Ziel heller ist als das bloße Glas bereits erlaubt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Auto-Tönung, Fahrzeugveredelung, Glas- und Automobil-App-Entwickler, Folienauswahl- und Compliance-Tools sowie Werkstattsoftware. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Gesetzliche Grenzwerte variieren je nach Rechtsordnung – prüfen Sie lokale Gesetze. Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpunkte.

api.oanor.com/windowtint-api

Yahtzee Score API

Yahtzee-Spielstand-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Kategoriepunkte und Summen, auf denen eine Würfelspiel-Score-App basiert. (Es bewertet einen gegebenen Wurf; es würfelt nicht.) Der Score-Endpunkt nimmt fünf Würfel entgegen und gibt den Wert aller dreizehn Kästchen auf einmal zurück: die oberen Kästchen (Einser bis Sechser) ergeben die Summe dieser Augenzahl, Dreier- und Viererpasch sowie Chance ergeben die Summe aller fünf Würfel, ein Full House ist 25, eine kleine Straße (vier aufeinanderfolgende) 30, eine große Straße (fünf aufeinanderfolgende) 40 und ein Yahtzee (fünf Gleiche) 50 – also ist 3-3-3-5-6 20 Punkte bei Dreierpasch, 4-4-4-5-5 ist ein 25-Punkte-Full House, und es markiert das Kästchen mit der höchsten Punktzahl für Sie. Der Total-Endpunkt addiert eine fertige Karte: den 35-Punkte-Bonus für den oberen Abschnitt, wenn die oberen Kästchen 63 erreichen (und wie viele Punkte Sie noch dafür benötigen), plus 100 für jeden zusätzlichen Yahtzee, um die Gesamtsumme zu erhalten. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Würfelspiel-, Brettspiel-Begleit-, Familienspiel- und Scorekeeping-Apps, Scoreblatt- und Turnier-Tools sowie Spielsoftware. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpunkte. Für zufällige Würfe verwenden Sie eine Würfel-API.

api.oanor.com/yahtzee-api

Two-Stroke Mix API

Two-stroke premix maths as an API, computed locally and deterministically — the gas-to-oil numbers anyone running a chainsaw, string trimmer, leaf blower, outboard, dirt bike or RC engine mixes fuel by. The mix endpoint gives the oil to add to a tank of fuel at a given ratio: oil = fuel ÷ ratio, so one US gallon at 50:1 needs about 75.7 ml (2.6 fl oz) of two-stroke oil, 40:1 about 94.6 ml (3.2 fl oz) and 32:1 about 118 ml (4.0 fl oz), and it returns the total mix and the oil percentage too, in litres, gallons, millilitres or fluid ounces. The ratio endpoint runs it the other way — measure the fuel and the oil you actually put in and it tells you the real N:1 ratio, the oil percentage and the nearest common ratio, so you can check a mix or reverse-engineer a pre-mixed can. Get it wrong and it matters: too little oil and the engine seizes, too much and it fouls plugs and smokes — so always use the ratio in your tool’s manual. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for small-engine, outdoor-power-equipment, marine, powersports and DIY app developers, fuel-mixing and shop tools, and maintenance software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 2 compute endpoints.

api.oanor.com/twostroke-api

Fret Spacing API

Fretted-instrument lutherie maths as an API, computed locally and deterministically — the fret positions a guitar, bass, mandolin or ukulele builder slots a fingerboard to. This is instrument-building geometry, not music theory. The positions endpoint lays out a whole fingerboard from the scale length using the twelve-tone equal-temperament rule: the distance from the nut to fret n = scale length × (1 − 1 ÷ 2^(n/12)), so the 12th fret lands at exactly half the scale (the octave) and each gap shrinks by the constant ratio 2^(1/12) ≈ 1.0595 toward the bridge — a 25.5-inch Fender scale puts fret 1 at 1.431 inches and fret 12 at 12.75. The fret endpoint gives one fret’s distance from the nut, from the previous fret and to the bridge; the scalelength endpoint runs it backwards, recovering the scale length from a measured distance to a known fret (measure to the 12th and double it). It works in inches or millimetres — 25.5 Fender, 24.75 Gibson, 25.4 classical, 34 bass. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for lutherie, guitar-building, instrument-design and maker app developers, fingerboard-slotting and fret-calculator tools, and CAD/CNC templates. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For note names or frequencies use a music-theory API.

api.oanor.com/fretspacing-api

Fuse Bead API

Fuse-Bead-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Perlenanzahl, Stecktafel- und Farbzahlen, die ein Perler-, Hama- oder Schmelzperlen-Bastler bei der Planung eines Pixel-Designs benötigt. Der Grid-Endpunkt wandelt ein Pixel-Muster der Breite × Höhe in den tatsächlichen Bau um: Gesamtperlen = Breite × Höhe, Stecktafeln = ⌈Breite ÷ Tafel⌉ × ⌈Höhe ÷ Tafel⌉ (eine 29-Noppen-Quadrattafel für Midi-Perlen) und die fertige Größe = Perlen × Perlenabstand – ein 58 × 58 Midi-Design ergibt also 3.364 Perlen, vier Stecktafeln und etwa 29 × 29 cm, in Millimetern, Zentimetern und Zoll, mit Midi bei 5 mm, Mini bei 2,6 mm und Biggie bei 9–10 mm. Der Palette-Endpunkt teilt die Perlen nach Farbe auf: Gib die Gesamtzahl und eine Liste von Farbprozenten an, und er gibt die Anzahl pro Farbe zurück (normalisiert durch die Prozentsumme, funktioniert also auch, wenn sie nicht genau 100 ergeben) und die zu kaufenden Beutel mit etwa tausend Perlen pro Stück, oder übergib Rohzahlen, um sie direkt zu beuteln. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Fuse-Bead-, Pixel-Art-, Kinderbastel- und Maker-Apps, für Muster-zu-Einkaufsliste- und Projekt-Schätzer-Tools sowie für Bastelsoftware. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpunkte. Für Kreuzstich-Stoffzahlen verwende eine andere API.

api.oanor.com/fusebead-api

Paracord API

Paracord-craft maths as an API, computed locally and deterministically — the cord-length numbers a paracord crafter cuts a project to. The bracelet endpoint sizes the cord from the finished length and the weave using the well-known rule of thumb — about a foot of cord per inch of work for a cobra (Solomon) bar, double that for a king cobra, less for a fishtail — so an 8-inch cobra bracelet takes around 9 feet of cord including a foot of waste for the tails; give it a wrist measurement instead and it adds the fit ease and the buckle to get the finished length first, so a 7-inch wrist comes out near 10 feet. The weave endpoint generalises it to any project — lanyards, belts, dog leashes — as cord = finished length × cord-per-inch × the number of working strands, with the weave factors built in or your own cord-per-inch, and answers in inches, feet and metres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for paracord, survival-gear, scouting, craft and maker app developers, project-estimator and cut-list tools, and DIY software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Rules of thumb — cut long and trim. Live, nothing stored. 2 compute endpoints.

api.oanor.com/paracord-api

Chainmaille API

Chainmaille-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Seitenverhältnis- und Ringzahlen, nach denen ein Maille-Künstler webt. Der Aspect-Endpunkt berechnet das alles entscheidende Seitenverhältnis = Innendurchmesser ÷ Drahtdurchmesser und löst nach dem fehlenden Wert auf, listet dann die Weaves auf, die dieser Ring ergibt: AR, nicht die absolute Größe, entscheidet alles – zu niedrig und die Ringe schließen nicht ineinander, zu hoch und das Weave wird labbrig, also ein 6,4 mm ID auf 1,6 mm Draht ergibt AR 4,0, gut für European 4-in-1, Byzantine, Box Chain und mehr. Der Ring-Endpunkt erledigt die Materialmathematik: Draht pro Ring ≈ π × (Innendurchmesser + Drahtdurchmesser) – der mittlere Durchmesserumfang – also benötigen diese AR-4-Ringe etwa 25 mm Draht pro Stück und wiegen in Stahl etwa 0,4 g; geben Sie eine Drahtlänge an, um die Anzahl der Ringe zu erhalten, oder eine Ringanzahl, um den gesamten Draht und das Gewicht zu erhalten, in jedem von neun Metallen von Aluminium bis Silber. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Chainmaille-, Schmuck-, Cosplay-Rüstungs- und Maker-App-Entwickler, Ringkauf- und Projektkalkulator-Tools sowie Bastelsoftware. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Maße in mm. Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpunkte. Für Drahtstärke ↔ mm verwenden Sie eine Wire-Gauge-API.

api.oanor.com/chainmaille-api

Tennis Score API

Tennis-Scoring-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Game-, Set- und Match-Logik, auf der eine Scoring-App, ein Schiedsrichter-Tool oder eine Tennisliga basiert. Der Game-Endpunkt spielt ein Game aus einer Sequenz, wer jeden Punkt gewonnen hat, und gibt das korrekte Tennis-Scoring zurück: Punkte laufen 0, 15, 30, 40 und dann Game, aber bei 40-40 ist es Einstand und ein Spieler muss mit zwei Punkten führen – Vorteil, dann Game – also ist a,a,a,a 40-0 und ein Sieg, während drei-gleich Einstand ist; ein Tiebreak-Flag zählt bis sieben mit zwei Punkten Vorsprung (und geht bei 7-7 weiter). Der Set-Endpunkt liest ein Set aus den Games, die jeder Spieler gewonnen hat: Ein Set ist bei sechs Games mit zwei Games Vorsprung gewonnen, 6-6 löst einen Tiebreak aus, der mit 7-6 endet, und 7-5 gewinnt, wenn ein Spieler zuerst in Führung geht. Der Match-Endpunkt entscheidet das Match aus den gewonnenen Sets – Best-of-Three wird durch zwei Sets entschieden, Best-of-Five durch drei – und sagt den Gewinner in dem Moment, in dem er erreicht ist. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofortig und privat. Ideal für Entwickler von Tennis-, Racketsport-, Scoring-, Schiedsrichter- und Liga-Apps, Scoreboard- und Live-Scoring-Tools sowie Club-Software. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofortig. Scoring-Logik, keine Analysen. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte.

api.oanor.com/tennis-api

Bowling Score API

Ten-pin bowling maths as an API, computed locally and deterministically — the scoring, handicap and average numbers a bowler, league or scoring app runs on. The score endpoint plays a full game from a comma list of the pins knocked down on each roll and applies the real rules: a strike scores 10 plus your next two rolls, a spare 10 plus the next one, an open frame just the pins, with the 10th frame’s bonus rolls handled — so twelve strikes is a perfect 300, twenty 9-then-miss frames are 90, and all spares with a 5 bonus is 150, returned frame by frame with the running total. The handicap endpoint levels a league: handicap per game = ⌊(basis − average) × percent⌋, never below zero, so a 150 average on the common 90 %-of-220 setup earns 63 pins a game and 189 over a three-game series. The average endpoint divides total pins by games (dropping the fraction, as leagues do), rolls in a new series to update it, and works out the pins you need over the next games to reach a target average. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for bowling-league, scoring, sports and recreation app developers, scorekeeping and handicap tools, and centre-management software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints.

api.oanor.com/bowling-api

Scale Model API

Scale-model maths as an API, computed locally and deterministically — the real-to-model conversions a modeller, model-railroader, wargamer or diorama-builder works in. The convert endpoint scales a dimension either way at any scale, given as a ratio (1:35), a number (87.1) or a name (Z, N, TT, HO, OO, S, O, G, 1/72, 1/48, 1/35, 1/24, 1/64, 1/43, 1/18): real → model divides by the ratio, model → real multiplies, so a 1:35 tank 6 metres long becomes 171 mm and an HO (1:87.1) boxcar 12.2 metres long becomes 140 mm, with the answer in mm, cm, m, inches and feet. The identify endpoint finds the scale from a real measurement and the model of it — scale = real ÷ model — and names the nearest standard scale with how far off it is, so you know whether figures and accessories will match. The scales endpoint lists the common named scales and compares any two, telling you that a 1:35 model is about 2.06 times the size of the same subject at 1:72. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for scale-modelling, model-railroad, wargaming, diecast, architecture and diorama app developers, conversion and shopping tools, and hobby software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Length in mm/cm/m/in/ft. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For typographic modular scales use a different API.

api.oanor.com/scalemodel-api

O-Ring Seal API

O-Ring-Dichtungs-Design-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Squeeze-, Gland- und Stretch-Werte, die ein Ingenieur oder Hersteller für eine Dichtung entwirft. Der Squeeze-Endpunkt liefert die Kompression, die die Dichtung bewirkt: Squeeze = (Querschnitt − Nuttiefe) ÷ Querschnitt, also wird eine 0,139-Zoll-Schnur in einer 0,113-Zoll-tiefen Nut um 18,7 % gequetscht, und bewertet das Ergebnis – etwa 10–16 % eignet sich für dynamische (hin- und hergehende) Dichtungen und 15–30 % für statische – und, bei gegebener Nutbreite, den Nutfüllgrad, der unter etwa 85 % bleiben sollte, damit der Gummi Platz zum Ausdehnen durch Hitze oder Flüssigkeitsquellung hat. Der Gland-Endpunkt arbeitet umgekehrt: Aus dem Querschnitt und ob die Dichtung statisch oder dynamisch ist (oder einem Ziel-Squeeze) gibt er die Nuttiefe und eine Breite zurück, die für etwa 70 % Füllung ausgelegt ist – typischerweise das 1,3- bis 1,5-fache des Querschnitts – plus einen Eckradius. Der Stretch-Endpunkt prüft die Installation: Stretch = (Paarungsdurchmesser − O-Ring-ID) ÷ ID, der unter etwa 5 % auf einer Stange bleiben sollte, da Dehnung den Querschnitt verringert und Squeeze stiehlt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für App-Entwickler im Maschinenbau, Hydraulik, Pneumatik, Vakuum- und Produktdesign, Dichtungsauswahl- und Nutdesign-Tools sowie CAD-Plugins. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Zoll oder Millimeter. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte.

api.oanor.com/oring-api

Chicken Coop API

Backyard-chicken housing maths as an API, computed locally and deterministically — the coop, run and fixture numbers a flock keeper builds to. The space endpoint sizes the housing from the flock and the breed: about 4 ft² of coop floor per standard hen (2 for bantams, 5 for heavy breeds) plus roughly 10 ft² of run each, so ten standard hens want a 40 ft² coop and a 100 ft² run — and given a coop width it returns the length, or zero run for birds that free-range and only roost inside. The fixtures endpoint covers the inside: one nest box per three to four hens (they share and queue, so ten hens need three), 8–12 inches of roost bar per bird (ten birds ≈ 8.3 feet), about 4 inches of linear feeder space each, and a waterer per eight or so birds. Crowding is the root of pecking, disease and mess, so every figure rounds up and more space is always better; roosts should sit higher than the nest boxes so the birds don’t sleep — and soil — in them. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for homesteading, backyard-poultry, farm and smallholding app developers, coop-planner and flock-management tools, and self-sufficiency software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. US units, rules of thumb. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. For feed quantities use a different API.

api.oanor.com/chickencoop-api

Draft Beer API

Draft-Beer-Dispenser-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die CO₂-Druck- und Bierleitungszahlen, nach denen ein Hobbybrauer, Kegerator-Besitzer oder eine Bar einen Zapfhahn einstellt. (Dies ist die Ausschankseite; für ABV, Stammwürze und IBU handelt es sich um eine Hobbybrau-Berechnung.) Der Carbonierungs-Endpunkt liefert den Regler-Vordruck, der eine Zielcarbonierung bei Ausschanktemperatur hält, basierend auf der Standard-Volumen-Temperatur-Druck-Regression: 2,5 Volumen CO₂ bei 38 °F benötigen etwa 11 psi, und kälteres Bier hält die gleiche Carbonierung bei niedrigerem Druck – britische Ales liegen bei etwa 1,5–2,0 Volumen, US-Ales bei 2,2–2,7, Lager und Weizen höher. Der Balance-Endpunkt dimensioniert die Bierleitung, sodass das System einen sauberen Kopf ausschenkt, statt zu schäumen oder langsam zu laufen: Leitungslänge = (angelegter Druck − 0,5 × Steigung − Restdruck) ÷ Widerstand der Leitung pro Fuß, wobei die Schwerkraft etwa 0,5 psi pro Fuß Höhenunterschied hinzufügt und etwa 1 psi am Hahn verbleibt – also 12 psi ohne Steigung bei 3/16-Zoll-Vinyl (≈3 psi/ft) ergeben etwa 3,7 Fuß, während schmalere oder breitere Schläuche alles ändern. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofortig und privat. Ideal für Hobbybrau-, Kegerator-, Bar-, Brauerei-Ausschank- und Getränke-App-Entwickler, Zapfanlagen- und Fehlerbehebungstools sowie Gastronomie-Software. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofortig. Nur Ausschankseite. Live, nichts gespeichert. 2 Compute-Endpunkte.

api.oanor.com/draftbeer-api

Knife Sharpening API

Knife-sharpening maths as an API, computed locally and deterministically — the bevel and angle numbers a sharpener, cook or knifemaker sets a stone to. It uses the symmetric V-edge model: the bevel endpoint takes the blade thickness and a per-side (or inclusive) angle and returns the bevel face width = (thickness ÷ 2) ÷ sin(per-side angle), with the inclusive angle as twice the per-side — so a 2 mm blade ground at 15° per side has a 3.86 mm bevel and a 30° edge, and at a 40° inclusive (20° per side) a 2.92 mm bevel. The angle endpoint runs it in reverse for the marker (Sharpie) method: colour the edge, take one stroke, measure the shiny bevel, and per-side angle = asin((thickness ÷ 2) ÷ bevel width) tells you the angle you are actually holding. The recommend endpoint gives sensible inclusive-angle ranges by use — about 12–17° for razors, 20–30° for Japanese kitchen knives, 30–40° for Western chef’s and EDC, 40–50° for outdoor and hard use, 45–65° for axes — and converts any chosen inclusive angle to per-side and back. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for knife, kitchen, EDC, bushcraft, woodworking and sharpening app developers, sharpening-jig and edge-geometry tools, and maker software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Symmetric V-edge model, mm and degrees. Live, nothing stored. 3 compute endpoints.

api.oanor.com/knifesharp-api

Welding Settings API

Schweißeinstellungen und Verbrauchsmaterialberechnungen als API, lokal und deterministisch berechnet – die Stromstärke-, Draht- und Gaswerte, die ein Schweißer oder Hersteller an der Maschine einstellt. (Für die Verbindungsfestigkeit gibt es eine separate Schweißfestigkeitsberechnung.) Der Stromstärke-Endpunkt liefert einen Startstrom aus der Materialdicke unter Verwendung der Faustregel für Baustahl von etwa einem Ampere pro 0,001 Zoll – eine Achtel-Zoll-Platte läuft also mit etwa 125 A, plus/minus zehn Prozent – und schlägt eine passende Elektroden- oder Drahtgröße vor. Der Abscheidungs-Endpunkt führt die MIG-Arithmetik exakt durch: Abscheidungsrate (lb/h) = Drahtvorschubgeschwindigkeit × Drahtgewicht pro Zoll × 60 × Wirkungsgrad, wobei das Gewicht pro Zoll = (π/4 · d²) × 0,284 lb/in³ für Stahl ist, also legt 0,035-Zoll-Draht bei 300 in/min etwa 4,9 lb/h zu, 4,8 abgeschieden bei 98 % – und aus einer Zielabscheidung werden die Lichtbogenzeit und die zu kaufenden Pfund Draht zurückgegeben. Der Gas-Endpunkt dimensioniert das Schutzgas: Gasverbrauch (ft³) = Durchfluss in CFH × Lichtbogenzeit in Stunden, und die Lichtbogenzeitdauer einer Flasche, also entleert 35 CFH eine 80-ft³-Flasche in etwa 2,3 Stunden tatsächlicher Lichtbogenzeit. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Schweiß-, Metallverarbeitungs-, Fertigungs- und Werkstattverwaltungs-Apps, Tools zur Auftragskalkulation und Verbrauchsplanung sowie Schweißausbildungssoftware. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieterdienst, sofort. Maschineneinstellungen, nicht Verbindungsfestigkeit. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte.

api.oanor.com/welding-api

Screen Printing API

Screen-printing maths as an API, computed locally and deterministically — the ink-usage and cost numbers an apparel printer or print shop quotes a job by. It all turns on “ink mileage”, the printed area a unit of ink covers — in² per pound, with plastisol commonly 12,000–18,000 depending on mesh and deposit. The ink endpoint sizes a run: ink = (print area × prints) ÷ mileage, so a 100 in² design printed 150 times at 15,000 in²/lb takes exactly one pound (454 g, about 3 g a print); pass the design as area or as width × height. The prints endpoint runs it in reverse — how many shirts a tub of ink will do: prints = (ink weight × mileage) ÷ print area, so a pound of plastisol covers 15,000 in², roughly 150 prints of that design before waste, and it takes pounds, kilograms or grams. The cost endpoint puts a price on it: ink pounds × price per pound gives the run’s ink cost and the per-print figure, usually just a few cents — ink only, before screens, garments and labour. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for screen-printing, apparel-decoration, print-shop and merch app developers, quoting and job-costing tools, and production-planning software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Ink only; add screens, garments and labour for a full quote.

api.oanor.com/screenprint-api

Leathercraft API

Leathercraft maths as an API, computed locally and deterministically — the weight, area and strap numbers a leatherworker, saddler or maker cuts a project by. The thickness endpoint handles the quirk that leather “weight” is really a thickness: one ounce equals one sixty-fourth of an inch, or 0.397 mm, so 8 oz leather is 3.18 mm — and it converts in either direction between ounces, millimetres and inches and suggests typical uses, from 2–3 oz linings and wallets up to 9 oz-plus belts and saddlery. The area endpoint converts hide area between the US square foot, the European square decimetre (1 ft² = 9.29 dm²) and square metres, and sizes a project: given the leather a project needs and a waste allowance — 25–40 % is normal because hides have irregular edges and flaws — it returns the usable area and how many hides to buy. The strap endpoint counts straps cut from a rectangular piece (count = ⌊width ÷ strap width⌋, each as long as the piece) or the continuous lace length a spiral cut yields from an area (length = area ÷ width). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for leatherwork, saddlery, crafting, bag-making and maker app developers, project-estimator and material-cost tools, and workshop software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints.

api.oanor.com/leather-api

Climbing Grade API

Rock-climbing grade conversion as an API, computed locally and deterministically — the cross-system grade translations a climber, gym or guidebook app needs when the same route reads differently in every country. The route endpoint takes a roped-climbing grade in any major system — the American Yosemite Decimal System (5.5 to 5.15d), French sport grades (4b to 9c+), the UIAA scale used across Central Europe (IV to XIII-) or the Australian/New Zealand Ewbank numbers (12 to 40) — and returns the equivalents in all of them, so a 5.11a is a French 6c, a UIAA VII+ and an Ewbank 22. The boulder endpoint converts between the American V-scale (VB and V0 to V17) and the French Fontainebleau scale (3 to 9A), so a V5 is Font 6C and a problem graded 7A is about V6. You can pass a grade in any supported system and it finds the row and gives the rest — handy for syncing a tick list across regions or showing a climber a grade they recognise. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for climbing, bouldering, gym, guidebook and outdoor-sports app developers, tick-list and route-database tools, and training-log software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Chart equivalents — grades are inherently approximate across systems. Live, nothing stored. 2 conversion endpoints.

api.oanor.com/climbgrade-api

Spoke Length & Wheel API

Bicycle wheel-building maths as an API, computed locally and deterministically — the spoke-length and tension numbers a wheelbuilder laces a wheel by. The spoke endpoint runs the classic spoke-length formula from the hub and rim geometry: L = √(R² + r² + f² − 2·R·r·cos θ) − hole ÷ 2, where R is half the effective rim diameter (ERD), r is half the hub flange diameter, f is the centre-to-flange offset and θ = crosses × 720° ÷ spokes — so a 602 mm ERD rim on a 45 mm flange at 35 mm offset, 32 spokes laced 3-cross (a 67.5° crossing angle), needs a 293.9 mm spoke. It handles radial (0-cross) builds and computes the drive and non-drive sides separately from their own offsets, since a dished wheel’s two sides differ. The bracing endpoint gives each side’s bracing angle = atan(offset ÷ (ERD/2)) — the lever that resists side loads — and the resulting tension ratio, because the side with the smaller offset must carry higher tension, which is why a rear wheel’s non-drive spokes (often only about half the drive-side tension) go slack first. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for bike-shop, wheelbuilding, cycling and bike-fit app developers, spoke-calculator and build-sheet tools, and component-database software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Millimetres. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. For gear inches or gearing use a bicycle-gear API.

api.oanor.com/spokelength-api

Resin & Epoxy API

Casting and epoxy-resin maths as an API, computed locally and deterministically — the mix, coverage and mould-volume numbers a resin artist, crafter or maker pours a project by. The mix endpoint splits a two-part resin by its label ratio: resin = total × A/(A+B), hardener = total × B/(A+B), from whichever quantity you know — the total, the resin or the hardener — so a 2:1 epoxy for 300 ml is 200 + 100, and a 100:45 by-weight system for 100 g of resin needs 45 g of hardener; it keeps your unit (ml, grams, fl oz) and reminds you that some resins mix by volume and others by weight. The coverage endpoint sizes a flood or seal coat: volume = area × thickness, in metric or US units, returned in millilitres, fluid ounces and gallons plus the mass — matching the familiar art-resin rule of about a gallon per 12 ft² at an eighth of an inch. The moldfill endpoint computes the volume of a box, cylinder, sphere or cone mould (a 10×10×5 cm box is 500 ml, 550 g at epoxy’s ~1.1 g/cm³) and subtracts the displacement of anything you embed, so you never over- or under-pour. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for resin-art, craft, jewelry, model-making, river-table and maker app developers, project-estimator and material-cost tools, and studio software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For pot life and cure follow the product data sheet.

api.oanor.com/resin-api

Home Canning API

Home-canning maths as an API, computed locally and deterministically — the altitude adjustments that keep a batch of preserves safe, the numbers a canner, homesteader or recipe app processes a jar by. Because water boils cooler the higher you are, every tested sea-level recipe has to run longer or hotter, and this API does that arithmetic. The waterbath endpoint applies the USDA boiling-water-bath and steam-canner rule: for a base process of 20 minutes or less add 5, 10, 15 or 20 minutes by altitude band, and for more than 20 minutes add 10, 20, 30 or 40 — so a 15-minute pickle recipe at 4,000 feet processes 25 minutes, and a 30-minute one runs 50. The pressure endpoint adjusts the canner: a dial gauge gains 1 psi per 2,000 feet, turning an 11 psi recipe into 12, 13, 14 or 15, while a weighted gauge simply steps from 10 psi up to 1,000 feet to 15 above it, since it only has 5/10/15 settings. The boilingpoint endpoint gives the underlying reason — water boils about 1.84 °F lower per 1,000 feet, so 5,000 feet boils at 202.8 °F instead of 212. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for canning, food-preservation, homesteading, recipe and kitchen app developers, preserving-calculator and pantry tools, and cooking-class software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. USDA tables — always follow a tested recipe. Live, nothing stored. 3 compute endpoints.

api.oanor.com/canning-api

Log Scaling & Timber API

Log-Scaling- und Holzmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Brettfuß-Ausbeute und das Kubikvolumen, die ein Holzfäller, Säger oder Förster mit einem Rundholz skaliert. Der Boardfeet-Endpunkt führt die drei klassischen Log-Regeln gleichzeitig aus, basierend auf dem kleinen Enddurchmesser unter Rinde und der Länge: Doyle = ((D − 4) ÷ 4)² × L, Scribner Decimal C ≈ (0,79·D² − 2·D − 4) × L ÷ 16 und die Internationale ¼-Zoll-Regel durch exakte Vier-Fuß-Segmente mit einem halben Zoll Toleranz für die Verjüngung, gerundet auf die nächsten 5 Brettfuß – so ergibt ein 20-Zoll-, 16-Fuß-Log 256 BF nach Doyle, 272 nach Scribner und 320 nach International, was deutlich zeigt, dass Doyle kleine Logs unterschätzt, International am genauesten ist und Scribner dazwischen liegt. Der Volume-Endpunkt gibt den Kubikinhalt nach Smalians Formel – dem Durchschnitt der beiden Endquerschnittsflächen mal Länge – und Hubers Formel – der mittleren Querschnittsfläche mal Länge, normalerweise die genaueste – sowohl in Kubikfuß als auch in Cords (128 ft³ = 1 Cord). Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Forst-, Holzeinschlags-, Sägewerks-, Timber-Cruising- und Landmanagement-Apps, Log-Käufer- und Holzwertermittlungstools sowie Holzplatzrechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Imperiale Forsteinheiten. Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpunkte. Für gesägte Brettfuß verwenden Sie eine Lumber-API.

api.oanor.com/logscale-api

Pet Food & Calorie API

Haustier-Ernährungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Kalorien-, Portions- und Wasserzahlen, die ein Hunde- oder Katzenbesitzer, Züchter oder eine Haustier-App einem Tier füttert. Der Kalorien-Endpunkt verwendet die Standard-Tierarztformel: Ruheenergie RER = 70 × (Körpergewicht in kg)^0,75, dann täglicher Erhaltungsbedarf MER = RER × einem Lebensstadium-Faktor – 1,6 für einen kastrierten erwachsenen Hund, 1,2 für eine kastrierte Katze, 1,0 oder 0,8 für Gewichtsverlust, 2–3 für Welpen und 2,5 für Kätzchen – also benötigt ein 10 kg kastrierter Hund etwa 394 kcal in Ruhe und 630 kcal pro Tag, und eine 5 kg kastrierte Katze etwa 234 und 281. Gewicht wird in kg oder Pfund angegeben, und ein benutzerdefinierter Faktor überschreibt die Tabelle. Der Portions-Endpunkt wandelt diesen Kalorienbedarf in Futter um: tägliche Gramm = Kalorien ÷ Energiedichte des Futters (kcal pro 100 g, oft 350–450 für Trockenfutter) oder Tassen ÷ kcal pro Tasse, aufgeteilt auf Mahlzeiten – also 630 kcal eines 375-kcal/100 g Trockenfutters sind etwa 168 g pro Tag, 84 g pro Mahlzeit. Der Wasser-Endpunkt gibt den täglichen Bedarf an, etwa 50–60 ml pro kg für Hunde und 50 für Katzen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Haustierpflege-, Tierarzt-, Tierfutter-, Hunde- und Katzen-Apps, Futterrechner- und Haustiergesundheits-Tools sowie Züchter-Software. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Pädagogische Schätzungen, keine tierärztliche Beratung. Live, nichts wird gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für die Umrechnung des Hundealters verwenden Sie eine andere API.

api.oanor.com/petfood-api

Alcohol & ABV API

Alcohol and cocktail maths as an API, computed locally and deterministically — the ABV, dilution and standard-drink numbers a bartender, brewer or drinks app works out behind the bar. The abv endpoint mixes a drink: pass the ingredients as a volume:abv list and it returns the final alcohol by volume = (sum of volume × ABV) ÷ total volume, so a Negroni-style 2 parts at 40 %, 1 at 20 % and 1 mixer at 0 % lands at 25 % ABV (50 US proof), with mixers diluting the result. The dilution endpoint models ice melt and stirring, which add water and drop the strength: final volume = volume × (1 + dilution) and ABV falls by the same factor while the alcohol itself is unchanged, so a 4 oz stirred drink at 25 % with 25 % dilution becomes 5 oz at 20 % — stirred drinks pick up roughly 20–25 %, shaken a little more. The standard endpoint counts the dose: pure alcohol = volume × ABV, then a US standard drink is 14 grams (0.6 fl oz) and a UK unit is 10 ml of pure alcohol, so a 12 fl oz beer at 5 % is one standard drink (14 g, 1.77 UK units) and a 5 fl oz glass of 12 % wine is one too. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for bartending, brewing, beverage, hospitality and responsible-drinking app developers, cocktail-builder and drink-tracker tools, and bar-menu calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For drink recipes use a cocktails database API.

api.oanor.com/abv-api

Sailing & Hull Design API

Sailing and naval-architecture maths as an API, computed locally and deterministically — the hull-speed and design-ratio numbers a sailor, boat-shopper or yacht designer sizes a boat with. The hullspeed endpoint gives the theoretical displacement speed limit from the waterline: hull speed = 1.34 × √LWL (feet) in knots, so a 25-foot waterline tops out around 6.7 knots (7.7 mph, 12.4 km/h) — with a tunable coefficient up to about 1.5 for light, easily-driven hulls, since planing boats leave the formula behind entirely. The ratios endpoint computes the two classic performance numbers: the Sail Area/Displacement ratio, SA/D = sail area ÷ (displaced volume in ft³)^⅔ using displaced volume = displacement ÷ 64 lb/ft³ for seawater — around 16–18 is a typical cruiser and 20-plus is sporty — and the Displacement/Length ratio, DLR = (displacement in long tons) ÷ (0.01 × LWL)³, where under 200 is light and over 300 is heavy, each returned with a class label. The ballast endpoint gives the ballast ratio = ballast ÷ displacement × 100, a rough proxy for stiffness and sail-carrying power that most cruisers hit near 35–45 %. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for sailing, boating, marine, yacht-brokerage and boat-design app developers, boat-comparison and rig-sizing tools, and naval-architecture calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Imperial units. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Design-ratio estimates, not a velocity prediction program.

api.oanor.com/sailing-api

Archery & Arrow API

Archery and arrow maths as an API, computed locally and deterministically — the FOC, energy and arrow-weight numbers an archer or bowhunter tunes a setup with. The FOC endpoint finds the front-of-center balance, the share of an arrow’s weight that sits forward of the middle: FOC = ((balance point − length ÷ 2) ÷ length) × 100 measured from the throat of the nock, so a 28-inch arrow balancing at 16 inches is 7.1 % — and it bands the result, since target archers run about 7–12 % while hunters push 12–19 % for penetration and forgiveness. The energy endpoint turns arrow weight and speed into terminal performance: kinetic energy (ft-lb) = grains × fps² ÷ 450,240 and momentum (slug-fps) = grains × fps ÷ 225,218, so a 400-grain arrow at 280 fps carries about 69.7 ft-lb and 0.50 slug-fps, with a suggested game class — momentum, not KE, is the better penetration predictor for heavy arrows. The weight endpoint totals a finished arrow from its parts — shaft (grains-per-inch × length) plus point, insert, nock and fletching — and divides by draw weight for grains-per-pound, flagging the 5-GPP minimum that protects the bow. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for archery, bowhunting, traditional-archery and outdoor-sports app developers, arrow-builder and bow-tuning tools, and pro-shop calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Imperial archery units. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For sight marks or bow tuning use a different API.

api.oanor.com/archery-api

Pottery & Ceramics API

Pottery and ceramics maths as an API, computed locally and deterministically — the shrinkage, glaze-batch and firing numbers a potter works out at the wheel and the kiln. The shrinkage endpoint handles the fact that clay shrinks from wet to bone-dry to fired: with a typical 12 % linear shrinkage a 100 mm rim fires down to 88 mm, and run in reverse it tells you to throw a piece larger to land on a target size — make it 100 mm wet to finish at 88 mm — and reports the volume shrinkage, which is the cube of the linear factor (about 32 %). The glaze endpoint scales a percentage recipe to a real batch: pass the ingredients as a name:percent list and a dry batch weight and it returns the grams of each, dividing by the recipe’s own percent sum so recipes that total over 100 % (a base 100 plus colorant and opacifier additions) still scale correctly, plus the water to add for dipping. The cone endpoint gives the approximate firing temperature for an Orton self-supporting cone at the standard 108 °F/hour ramp — cone 06 is about 1828 °F (998 °C) for bisque, cone 6 about 2232 °F (1222 °C) and cone 10 about 2345 °F (1285 °C) for stoneware — and reminds you that a cone measures heat-work, not just temperature. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for ceramics, pottery-studio, maker and craft app developers, kiln-log and glaze-calculator tools, and studio-management software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For kiln-element power use a different API.

api.oanor.com/pottery-api

Deck Builder API

Deck-building maths as an API, computed locally and deterministically — the board, joist and fastener counts a homeowner or contractor needs to material out a rectangular deck. The boards endpoint turns the deck size into a real shopping list: rows = deck width ÷ (board width + gap), rounded up, so a 16 ft × 12 ft deck with a 5.5-inch board face (a 5/4×6) and a 1/8-inch gap needs 26 rows; boards run the length, each row takes one 16 ft board, and a 10 % waste allowance brings it to 29 boards plus the linear footage and the deck area. The joists endpoint frames it: joists are spaced along the length, so count = ⌊length ÷ spacing⌋ + 1 — thirteen joists at 16-inch on-center (seventeen at 12-inch for stronger or diagonal decking), each spanning the width, plus two rim joists and a ledger as total framing linear feet. The fasteners endpoint counts the screws: every decking row crosses every joist once and is fastened with two face screws there, so a 16×12 deck takes 26 × 13 × 2 = 676 screws, about 744 with waste — or one hidden clip per intersection. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for construction, contractor, home-improvement, building-materials and renovation app developers, deck-estimator and takeoff tools, and lumber-yard calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. US units (feet/inches). Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Rectangular decks; for indoor floor area use a flooring API.

api.oanor.com/deck-api

Propane & LPG Tank API

Propane and LPG tank maths as an API, computed locally and deterministically — the usable-fill, energy and burn-time numbers a homeowner, RV-er, grill-master or HVAC tech works out at the tank. The tank endpoint turns a tank size into real numbers: liquid propane is 4.24 lb per gallon and holds 91,452 BTU per gallon (about 21,569 BTU per pound), so a 20 lb barbecue cylinder carries roughly 4.7 gallons and 431,000 BTU. It knows the two ways tanks are sized — a portable cylinder (20, 30, 40 lb) is rated by the propane weight it holds, while a bulk tank (100, 250, 500, 1000 gal) is filled to only 80 % of its water capacity to leave room for expansion, so a 500-gallon tank actually holds 400 gallons of propane and about 36.6 million BTU. The burntime endpoint divides that energy by an appliance’s BTU-per-hour input rating to give run time: that same 20 lb cylinder runs a 30,000 BTU/hr patio heater about 14 hours, and an optional hours-per-day turns it into days. The refill endpoint costs a fill from a price per gallon, gives the cost per 100,000 BTU so you can compare propane to natural gas or electricity, and — with an appliance rating — the running cost per hour. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for home-energy, HVAC, RV, off-grid, grilling and outdoor-living app developers, fuel-cost and tank-monitor tools, and propane-delivery calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. US units. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For vehicle fuel economy or the ideal gas law use a different API.

api.oanor.com/propane-api

Barbell & Lifting API

Barbell- und Gewichtheber-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Plattenbeladungs- und Prozentzahlen, die ein Lifter, Trainer oder eine Fitness-App an der Hantelbank ausrechnet. Der Platten-Endpunkt löst das alltägliche Rätsel im Fitnessstudio, welche Platten auf jeder Seite für ein Zielgewicht aufgelegt werden müssen: 100 kg auf einer Standard-20-kg-Stange bedeuten 40 kg pro Seite, zuerst die schwersten als 25er und 15er; 102,5 kg fügt die 1,25-Mikroplatte hinzu; und wenn ein Ziel mit den vorhandenen Platten nicht erreichbar ist, lädt es die nächstmögliche Kombination und teilt das Defizit mit, sodass Sie nie raten müssen. Es funktioniert in Kilogramm oder Pfund (225 lb auf einer 45-lb-Stange sind zwei 45er pro Seite), mit einem benutzerdefinierten Stangengewicht und einem benutzerdefinierten Plattensatz. Der Prozent-Endpunkt wandelt ein One-Rep-Max in das tatsächlich zu ladende Arbeitsgewicht um: 80 % eines 100-kg-Maximums sind 80 kg, und die Abfrage eines Fünf-Wiederholungs-Gewichts ergibt etwa 85,7 kg über die Epley-Formel (1RM = Gewicht × (1 + Wiederholungen ÷ 30)) – fünf Wiederholungen liegen nahe 86 % des Maximums, zehn Wiederholungen nahe 75 %. Der Aufwärm-Endpunkt baut eine Rampe von der leeren Stange bis zum Arbeitssatz bei etwa 40, 55, 70 und 85 %, jede auf einen ladbaren Schritt gerundet, wobei die Wiederholungszahl sinkt, wenn die Stange schwerer wird. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also sofort und privat. Ideal für Entwickler von Fitnessstudio-, Krafttrainings-, Powerlifting- und Fitness-Apps, Workout-Logger und Coaching-Tools sowie für Entwickler von intelligenten Hantelbänken und Plattenrechnern. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Exakte Mathematik, keine Simulation. Live, nichts gespeichert. 3 Compute-Endpunkte. Für die Schätzung des One-Rep-Max aus einem Satz verwenden Sie eine Strength-API.

api.oanor.com/barbell-api

Dice Probability API

Tabletop dice-probability maths as an API, computed locally and deterministically and exactly — the odds behind the rolls, not the rolls themselves. The advantage endpoint gives the D&D-style chances of beating a target on a d20 (or any die) rolling normally, with advantage (roll twice, keep the higher) or with disadvantage (keep the lower): needing an 11+ is 50 % normally, 75 % with advantage and 25 % with disadvantage, and it reports the average roll — advantage lifts a d20 from 10.5 to about 13.8. The pool endpoint handles success-counting systems (World of Darkness, Shadowrun): for a pool of dice that succeed on a face at or above a threshold it gives the chance per die, the expected number of successes and the exact binomial probability of getting exactly, or at least, a target number — six d10s succeeding on 7+ average 2.4 successes with a 45.6 % chance of three or more. The exploding endpoint gives the mean of an exploding ("acing", open-ended) die that re-rolls and adds on its maximum face — a d6 averages 4.2 instead of 3.5. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for tabletop, virtual-tabletop, game-design and TTRPG app developers, odds-and-probability helpers, and game-master tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Exact maths, no simulation. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For random rolls use a dice-roller API.

api.oanor.com/dicepool-api

Catering & Party API

Catering- und Partyplanungs-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Wie-viel-kaufe-ich-Zahlen, mit denen ein Gastgeber oder Caterer eine Personenzahl plant. Der Food-Endpunkt skaliert ein Menü auf die Gästeanzahl und den Appetit: das Hauptprotein mit etwa einem halben Pfund gegartem Fleisch pro Person (leicht 0,33, herzhaft 0,75), jede Beilage mit etwa vier Unzen pro Kopf, sechs Appetizer-Stücke pro Person und eineinhalb Dinner-Brötchen – also benötigen 50 Gäste bei einem Standard-Dinner mit drei Beilagen 25 Pfund Fleisch, 300 Appetizer und 75 Brötchen. Der Drinks-Endpunkt dimensioniert die Bar: etwa ein Getränk pro Gast pro Stunde plus ein Extra in der ersten Stunde, aufgeteilt auf Bier, Wein und Cocktails und umgerechnet in die realen Einheiten, die man kauft – Bier im Kasten (24) und im Fass (~165 Portionen), Wein in der Flasche (~5 Gläser), Spirituosen in der 750-ml-Flasche (~16 Shots) – plus das Eis (etwa 1,5 Pfund pro Gast) und Wasser; eine Party mit 50 Gästen und vier Stunden kommt auf 250 Getränke, 125 Biere (0,76 eines Fasses), 15 Flaschen Wein und 75 Pfund Eis. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, also ist es sofortig und privat. Ideal für Eventplanungs-, Catering-, Hospitality- und Party-App-Entwickler, Einkaufslisten- und Personenzahl-Tools sowie Gastgeber-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofortig. US-Einheiten; Faustregeln – aufrunden. Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpunkte. Anpassung an die Menge und die Jahreszeit.

api.oanor.com/catering-api

D&D Encounter API

Dungeons & Dragons 5th-edition encounter-building maths as an API, computed locally and deterministically — the XP-budget and difficulty numbers a Dungeon Master balances a fight with. The budget endpoint sums the per-character XP thresholds from the DMG across the party — by party size and level, or a list of mixed levels — to give the easy, medium, hard and deadly budget for one encounter (a party of four 5th-level characters has thresholds of 1,000 / 2,000 / 3,000 / 4,400 XP), plus the total adventuring-day budget. The difficulty endpoint rates an encounter: it sums the monsters' XP, multiplies by the encounter multiplier for the number of monsters (×1.5 for two, ×2 for three to six, up to ×4 for fifteen or more), and compares the adjusted XP to the party thresholds — four 450-XP monsters against that party come to 3,600 adjusted XP, a hard fight. The carry endpoint gives the carrying capacity (Strength × 15, scaled by size), push/drag/lift and the encumbrance thresholds. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for tabletop, virtual-tabletop, DM-tool and TTRPG app developers, encounter-builder and balance tools, and game-master education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Uses the DMG tables. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. For monster stats and spells use a D&D SRD data API.

api.oanor.com/dndencounter-api

Darts API

Darts-Scoring-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die X01-Checkout- und Durchschnittszahlen, die ein Dartsspieler, eine Liga oder eine Scoring-App verwendet. Der Checkout-Endpunkt löst eine verbleibende Punktzahl mit einer exakten Full-Board-Suche: ob sie beendet werden kann, die minimale Anzahl an Darts und eine gültige Kombination, die auf einem Double oder dem Bull endet – 170 Finish T20 T20 Bull (der höchstmögliche Three-Dart-Checkout), 100 ist T20 D20, 40 ist einfach D20, während 1 nicht beendet werden kann (der letzte Dart muss ein Double sein, mindestens 2) und die Bogey-Zahlen 169, 168, 166, 165, 163, 162 und 159 können in drei Darts überhaupt nicht gecheckt werden. Der Average-Endpunkt berechnet den Three-Dart-Average – Gesamtpunktzahl ÷ Darts × 3 – also 501 in 15 Darts ergibt einen Average von 100,2; ein Average über 100 ist starkes Spiel. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Darts-, Liga-Scoring-, Pub-Spiel- und Sport-App-Entwickler, Checkout-Assistenten und Übungstools sowie Darts-Ausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Standard X01-Regeln; Legs enden auf einem Double oder dem Bull. Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpunkte. Eine exakte Scoring-Hilfe für das Standard-20-Segment-Board.

api.oanor.com/darts-api

Golf Scoring API

Golf scoring and handicap maths as an API, computed locally and deterministically — the World Handicap System and Stableford numbers a golfer, club or scoring app works to. The handicap endpoint computes the course handicap from a handicap index: course handicap = index × (slope rating ÷ 113) + (course rating − par), rounded, so a 14.5 index on a 130-slope, 71.5-rated par-72 course plays off 16; it also applies the format allowance (e.g. 95 % for stroke play) to give the playing handicap. The stableford endpoint scores a hole on the standard scale: net par is 2 points, each stroke better adds one (birdie 3, eagle 4) and each worse subtracts one (bogey 1), with net double bogey or worse scoring 0, where the net score is the gross minus the strokes received on that hole. The net endpoint gives the round's net score — gross total minus the course handicap — against par. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for golf, club-management, scoring and sports app developers, handicap and Stableford tools, and golf education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Slope defaults to the neutral 113. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. A scoring aid, not an official handicap record.

api.oanor.com/golf-api

Weaving API

Weaving and loom maths as an API, computed locally and deterministically — the warp, weft and sett numbers a handweaver warps a loom by. The warp endpoint computes the total ends and the warp yarn for a project: ends = warp width × EPI (ends per inch, the sett), and the warp length per end = the cloth length adjusted for take-up (~10 %) and shrinkage plus the loom waste (~24 inches of thrums), so a 20-inch-wide piece at 12 EPI woven to 60 inches needs 240 ends and 600 yards of warp. The weft endpoint computes the weft yarn from the picks per inch, the width and the woven length: picks = PPI × woven length, each crossing the width plus the draw-in. The sett endpoint turns a yarn's wraps-per-inch into the ends-per-inch to set: a balanced plain weave is half the WPI, twill two-thirds, satin three-quarters — so a yarn that wraps 24 times per inch setts at 12 EPI for plain weave. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for weaving, fiber-arts, textile and craft app developers, warp-calculator and project-planning tools, and weaving education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Imperial inches in; yards out. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Take-up, draw-in and loom waste have sensible defaults — measure your own loom.

api.oanor.com/weaving-api

Cross Stitch API

Cross-stitch und Counted-Thread-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Designgrößen und Garnnummern, mit denen ein Sticker ein Muster plant. Der Design-Endpoint wandelt eine Stichanzahl in eine fertige Größe auf einer gegebenen Stoffanzahl um: Designgröße = Stichanzahl ÷ Stoffanzahl (Stiche pro Zoll), also ein 140×98-Stiche-Muster auf 14-count Aida ergibt 10×7 Zoll (25,4×17,8 cm); er fügt den Stoff mit einem Rand hinzu (≈3 Zoll pro Seite für Rahmen und Fertigstellung), meldet die Gesamtstiche und konvertiert dasselbe Muster in eine andere Stoffanzahl – das 140×98-Design schrumpft auf 7,8×5,4 Zoll bei 18-count. Der Floss-Endpoint schätzt die Garnstränge: Stränge ≈ ceil(Stiche ÷ Stiche-pro-Strang), wobei etwa 1.200 vollständige Cross-Stiche pro Strang typisch sind für zwei Fäden auf 14-count, und stellt sicher, dass Sie mindestens einen Strang pro Farbe kaufen. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Cross-Stitch-, Stickerei-, Nadelarbeit- und Handarbeitsmuster-App-Entwickler, Muster-und-Kit- und Stoff-Tools sowie Nadelarbeitsbildung. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Stoffanzahl ist Stiche pro Zoll; Größen in Zoll und Zentimetern. Live, nichts wird gespeichert. 2 Compute-Endpoints. Floss-/Strang-Angaben sind Schätzungen – kaufen Sie etwas mehr.

api.oanor.com/crossstitch-api

Picture Framing API

Picture-framing maths as an API, computed locally and deterministically — the mat-cutting and moulding numbers a framer or artist measures a job by. The mat endpoint sizes the mat board around an artwork: the window opening is the art minus a small overlap on each edge (≈ 0.25 inch so the mat holds the print), and the outer mat is the window plus the border widths — give one border or per-side borders, with a heavier bottom for a balanced, bottom-weighted mat, so an 8×10 print with a 2-inch border has a 7.5×9.5 window and an 11.5×13.5 mat. The moulding endpoint computes the frame stick needed: length = inner perimeter + 8 × the moulding width, because each of the four 45-degree mitred corners adds one moulding width — an 11.5×13.5 frame in 1.5-inch moulding needs 62.5 inches, plus any waste allowance. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for picture-framing, custom-framing, art-gallery and DIY app developers, mat-cutter and moulding-estimating tools, and framing education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Imperial inches in; lengths in inches and feet. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. A planning aid — measure twice, cut once.

api.oanor.com/framing-api

Sewing & Fabric API

Sewing and fabric-estimating maths as an API, computed locally and deterministically — the yardage numbers a sewist, quilter or curtain-maker works a project out with. The yardage endpoint lays cut pieces onto a bolt: pieces per row = floor(fabric width ÷ piece width), rows = ceil(quantity ÷ per row), and the fabric length = rows × piece height plus a waste allowance — six 18×22-inch pieces from 44-inch quilting cotton need about 2 yards. The curtain endpoint sizes drapery for fullness: drops = ceil(window width × fullness ÷ fabric width), where 2× is a standard gather and 2.5–3× is luxe, and each drop is the finished length plus top and bottom hems (rounded up to the pattern repeat) — a 60-inch window at 2.5× fullness on 54-inch fabric takes three drops and about 8.3 yards. The binding endpoint sizes quilt binding: length = perimeter + overlap for corners and joins, strips = ceil(length ÷ fabric width) cut at the strip width. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for sewing, quilting, home-decor, upholstery and craft app developers, fabric-calculator and project-planning tools, and sewing education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Imperial inches in; yards and metres out. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. Add pattern-repeat allowance for prints; a planning aid.

api.oanor.com/sewing-api

Bookbinding API

Bookbinding and print-production maths as an API, computed locally and deterministically — the spine-width and imposition numbers a book designer, printer or self-publisher needs to lay out a title. The spine endpoint computes the spine width from the page count and the paper's bulk: spine = page count ÷ pages-per-inch (the printer's paper spec, typically ~400–500 for book stock), or leaves × sheet caliper, plus the cover boards — so a 250-page book on 400-PPI stock has a 0.625-inch (15.9 mm) spine. The imposition endpoint works out the binding layout: for saddle-stitch it rounds the page count up to the next multiple of four (one folded sheet is four pages) and reports the blanks to pad and the sheets; for perfect-bound or section-sewn books it gathers the pages into signatures of 8, 16 or 32 and reports the signature count, the required page total and the blank pages. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for self-publishing, print-on-demand, book-design, prepress and printing app developers, spine-and-cover and imposition tools, and graphic-design education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Page count counts both sides; PPI is the paper spec. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. For paper weight use a paper API and for DPI/resolution a resolution API.

api.oanor.com/bookbinding-api

Water Turnover API

Water turnover and circulation maths as an API, computed locally and deterministically — the flow-rate numbers a pool tech or aquarist sizes a pump to. The turnover endpoint relates a body of water's volume to its flow: turnover time = volume ÷ flow rate, and turnovers per day = 24 ÷ turnover time, so a 50,000-litre pool circulated at 10,000 L/h turns over in 5 hours, almost 5 times a day (pools usually target an 8–12 hour turnover, 2–4 a day); give a target turnover time instead and it returns the flow rate to size the pump to. The aquarium endpoint accounts for the real-world head loss that robs a pump of flow: effective flow = rated flow × (1 − head loss), so a 1,500 L/h pump at 40 % loss really moves 900 L/h, about 4.5× a 200-litre tank an hour; give a target turnovers-per-hour (freshwater 4–6×, planted 5–10×, reef 10×+) and it returns the rated pump to buy so losses still leave enough flow. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for pool-service, aquarium, hydroponics, water-feature and pond app developers, pump-sizing and circulation tools, and equipment education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Use consistent volume and flow units. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. For pump power and head use a pump API; for pool chemistry a pool-chemistry API.

api.oanor.com/turnover-api

Beekeeping API

Beekeeping and apiary maths as an API, computed locally and deterministically — the mite, brood and winter-stores numbers a beekeeper manages a hive with. The varroa endpoint turns an alcohol-wash or sugar-shake count into the infestation rate: mites per 100 bees = mite count ÷ bees sampled × 100, where a half-cup scoop is about 300 bees, and it flags when the colony crosses the treatment threshold (commonly 3 mites per 100 bees, or 3 %). The brood endpoint projects the development calendar from the day an egg is laid: it hatches around day 3, the cell is capped around day 8–10 and the adult emerges on day 16 for a queen, 21 for a worker and 24 for a drone — so a worker egg laid on the 1st emerges three weeks later. The stores endpoint sizes winter honey: how many kilograms the colony needs by climate (about 12 kg mild to 35 kg harsh), the equivalent full deep frames (~2.25 kg each), and the deficit and frames to feed against the current stores. Date arithmetic is exact. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for beekeeping, apiary-management, homestead and agriculture app developers, hive-inspection and mite-monitoring tools, and beekeeping education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Dates as YYYY-MM-DD; metric weights. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. A planning aid — local conditions vary.

api.oanor.com/apiary-api

Maple Syrup API

Maple-syrup making maths as an API, computed locally and deterministically — the sap-to-syrup yield and finishing numbers a sugarmaker plans a season around. The yield endpoint takes the volume of sap and its sugar content in °Brix and returns the syrup it makes from the sugar balance (syrup = sap × sap °Brix / finished °Brix, finishing at 66.9 °Brix), the water that has to boil off, the sap-to-syrup ratio, and the classic Jones' Rule of 86 (86 ÷ sap °Brix) — the field rule that famously gives about 43 litres of 2 % sap per litre of syrup. The finish endpoint gives the boil-off finishing temperature: syrup is done about 4 °C (7.1 °F) above the boiling point of water, so at sea level that is ~104 °C / 219 °F — calibrate to your own water boiling point, which drops with altitude, and finish that many degrees higher; it also returns the finished density (~66.9 °Brix, SG ≈ 1.337). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for maple-sugaring, homestead, craft-food and farm app developers, evaporator and yield-planning tools, and sugaring education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Consistent volume units; temperatures in °C or °F. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. A planning aid — a hydrometer or refractometer confirms the finish.

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Cheese Making API

Cheese-making maths as an API, computed locally and deterministically — the yield and rennet numbers an artisan or home cheesemaker plans a make around. The yield endpoint applies the classic Van Slyke formula, yield % of milk = [(0.93 × fat) + (casein − 0.1)] × 1.09 / (1 − cheese moisture), from the milk fat, the casein (or true protein, since casein ≈ 0.78 × protein) and the target cheese moisture — whole milk at 3.5 % fat and 2.5 % casein making a 37 %-moisture cheddar yields about 9.78 % of the milk weight, so 100 litres gives roughly 10 kg of cheese and it takes about 9.9 litres of milk per kilogram. The rennet endpoint doses a milk volume to set: single-strength liquid rennet at roughly 0.2 ml per litre (double and triple strengths and tablets too), diluted about 20× in cool, non-chlorinated water before stirring in. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for cheesemaking, dairy, creamery and artisan-food app developers, make-sheet and yield-planning tools, and dairy-science education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Metric: litres, grams, percent. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. Rennet strengths vary by product — confirm the label IMCU; a planning aid.

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Animal Gestation API

Animal gestation and egg-incubation date maths as an API, computed locally and deterministically — the breeding and hatch calendar a farmer, breeder or vet works to. The gestation endpoint takes a species and a breeding date and returns the expected due date with the normal early-to-late window: due date = breeding date + the species' average gestation, so a cow bred on the 1st of January (283 days) calves around the 11th of October, a dog (63 days) whelps nine weeks later, a goat 150 days, a horse 340, a pig 114 — dozens of species from rabbit to camel to elephant, with an override for your own herd average. Give a target birth date instead and it works backwards to the date to breed. The incubation endpoint does the same for poultry and birds — chicken 21 days, duck 28, goose 30, quail 18, ostrich 42 and more — returning the hatch date, the lockdown date (stop turning and raise humidity ~3 days before hatch) and the day-7 and day-14 candling dates. Date arithmetic is exact, including leap years. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for livestock, breeding, veterinary, farm-management and hatchery app developers, gestation-calculator and breeding-calendar tools, and agricultural education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Dates as YYYY-MM-DD. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. Averages, not a veterinary prediction.

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Candle Making API

Candle-making maths as an API, computed locally and deterministically — the wax, fragrance and burn-time numbers a chandler scales a batch with. The recipe endpoint sizes a pour from the container water volume: wax (g) per candle = volume(ml) × fill% × wax density (soy ≈ 0.9, beeswax ≈ 0.96, paraffin ≈ 0.9 g/ml), so a 250 ml jar at 80 % fill takes 180 g of soy wax; it adds the fragrance oil at the load percentage (commonly 6–10 %, never above the wax's maximum) and multiplies everything by the number of candles for the total wax, total fragrance and batch weight. The burn endpoint estimates how long a candle lasts: burn time ≈ wax grams ÷ burn rate, where a typical container candle consumes about 7–9 g of wax an hour. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for candle-making, home-fragrance, handmade-craft and maker app developers, batch-calculator and recipe tools, and chandlery education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Metric: millilitres, grams, percent. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. A planning aid — pour tests and your wax datasheet always win.

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Coffee Roasting API

Coffee-roasting maths as an API, computed locally and deterministically — the roast-profile numbers a home or specialty roaster tracks batch to batch. The loss endpoint works the weight-loss relationship from any two of the green weight, the roasted weight and the loss percentage: weight loss % = (green − roasted) / green × 100, so 1 kg of green dropping to 840 g is a 16 % loss, a 15 % target leaves 850 g, and to bag 800 g of roasted you charge 952 g of green (roasted ÷ (1 − loss%)). Light roasts shed about 12–14 %, medium 15–17 %, dark 18–20 %. The development endpoint computes the development time and the Development Time Ratio (DTR) from the total roast time and the first-crack time — DTR = (total − first crack) / total × 100, with most roasters aiming for roughly 20–25 %; times accepted as seconds or mm:ss. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for coffee-roasting, roastery, specialty-coffee and roast-logging app developers, profile and batch tools, and roasting education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Weights in grams, times in seconds or mm:ss. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. This is roast-profile maths; for brewing ratios use a coffee-brewing API.

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Soap Making API

Seifenherstellungs- und Verseifungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Laugenberechnungszahlen, die jeder Kalt- und Heißprozess-Seifenhersteller benötigt, mit eingebauter Sicherheitsmarge. Der Laugen-Endpunkt nimmt eine Liste von Ölen als Öl:Gramm-Paare entgegen (Oliven-, Kokos-, Palm-, Shea-, Rizinus-, Schmalz-, Talg- und einige Dutzend weitere, jede mit ihrem Standard-SAP-Wert) und gibt das Natriumhydroxid (NaOH) oder Kaliumhydroxid (KOH) zurück, um sie zu verseifen: Lauge = Σ(Ölgramm × SAP) × (1 − Superfett), also benötigt 1 kg Kokosöl bei 5 % Superfett 169,1 g NaOH (oder 263,6 g 90 %-reines KOH für Flüssigseife). Es dimensioniert das Wasser nach Laugen-Wasser-Verhältnis, Ölprozent oder Laugenlösungskonzentration, fügt den Duft (ein paar Prozent der Öle) hinzu und summiert das Batch-Gewicht. Der Formen-Endpunkt dimensioniert ein Batch auf eine Form: Öle zum Füllen ≈ Volumen(cm³) × 0,40, aus einem Volumen oder Länge × Breite × Höhe. SAP-Werte sind Gramm NaOH pro Gramm Öl. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofortig und privat. Ideal für Seifenherstellungs-, Kosmetik-, Handwerks- und Maker-App-Entwickler, Laugenrechner- und Rezepttools sowie Seifenherstellungsbildung. Reine lokale Berechnung – kein API-Key, kein Drittanbieterdienst, sofortig. Metrisch: Gramm, cm³, Prozent. Live, nichts gespeichert. 2 Compute-Endpunkte. Lauge ist ätzend – Schutz tragen und ein neues Rezept doppelt überprüfen; dies ist eine Planungshilfe.

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Winemaking API

Winemaking and oenology maths as an API, computed locally and deterministically — the must-correction, sulfite and acid numbers a home or small-batch winemaker dials in. The sugar endpoint reads the must as Brix or specific gravity, gives the potential alcohol (potential ABV = (SG − 1) × 131.25), and works out the chaptalization sugar to reach a target ABV — sugar (g) = volume(L) × Δ potential-ABV × 16.83, since roughly 17 g/L of sugar ferments to about 1 % alcohol. The so2 endpoint handles sulfite protection: it converts between free and molecular SO2 at the wine's pH (molecular SO2 = free / (1 + 10^(pH − 1.81)), aiming for the protective 0.8 mg/L molecular), shows how the free SO2 needed plummets as pH drops, and doses the potassium metabisulfite (57.6 % SO2) and campden tablets (~0.44 g each) to hit a target free SO2 in a given volume. The acid endpoint moves titratable acidity to a target with tartaric acid to raise it (grams = ΔTA × volume) or potassium bicarbonate to lower it. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for winemaking, cidery, mead, home-fermentation and craft-beverage app developers, must-calculator and cellar tools, and oenology education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Metric: litres, grams, g/L, mg/L. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. A planning aid — your lab numbers and palate always win. For beer ABV from gravity use a homebrewing API.

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Meat Curing API

Meat-curing and charcuterie maths as an API, computed locally and deterministically — the cure, salt and nitrite numbers a home charcutier or butcher works to, with the safety check that matters most. The cure endpoint plans an equilibrium dry cure from the meat weight: cure grams = target ppm × meat ÷ (0.0625 × 1,000,000), so about 2.5 g of Cure #1 per kilogram lands on the classic 156 ppm of nitrite (well under the 200 ppm ingoing limit), plus the salt and sugar as a configurable percentage of the meat, the salt the cure blend itself carries, and — with Cure #2 — the added nitrate for long-aged salami. The brine endpoint sizes a wet brine: salt = water × salinity %, with the salometer degrees (a saturated 26.45 % brine is 100°), and an optional cure dose returning the nitrite ppm spread over the meat and brine for an equilibrium brine. Cure #1 is 6.25 % sodium nitrite; Cure #2 adds 4 % nitrate. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for charcuterie, butchery, smoking, sausage-making and food-craft app developers, cure-calculator and recipe tools, and culinary training. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Metric: grams, millilitres, percent. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. THIS IS A CALCULATION AID — always follow a tested, approved curing recipe; nitrite is toxic in excess.

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Hydroponics API

Hydroponics and indoor-grow maths as an API, computed locally and deterministically — the nutrient-strength and grow-light numbers a grower dials in every day. The ec endpoint converts between electrical conductivity (EC in mS/cm) and the PPM/TDS reading on whichever scale a meter uses: the 500 (NaCl, US) scale turns EC 2.0 into 1000 ppm, the 700 (KCl) scale into 1400 ppm and the 640 (EU) scale into 1280 — the source of endless confusion between meters. The dli endpoint computes the Daily Light Integral, DLI = PPFD × photoperiod × 3600 ÷ 1,000,000, the total moles of light a crop gets in a day (leafy greens want about 12–17, fruiting crops 20–30+), and reverses it to the PPFD a fixture must deliver to hit a target DLI over a given day length. The reservoir endpoint balances a tank to a target EC: how much plain water to add to dilute a too-strong solution (W = V × (current/target − 1)), or how much concentrated stock to add to raise it. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for hydroponics, vertical-farming, controlled-environment-agriculture, grow-room and smart-garden app developers, dosing and lighting tools, and horticulture education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. EC in mS/cm, volume in litres, PPFD in µmol/m²/s. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. State your TDS scale; confirm with a calibrated meter.

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Pool Chemistry API

Swimming-pool water-chemistry maths as an API, computed locally and deterministically — the dosing and water-balance numbers a pool service tech or owner runs at every visit. The chlorine endpoint works out how much of a product to add to raise free chlorine from the current to a target ppm in a given volume: dose (g) = Δppm × litres / 1000 ÷ the product's available-chlorine fraction, with built-in strengths for liquid chlorine (12.5 %), household bleach (6 %), cal-hypo (65 %), dichlor (56 %) and trichlor (90 %), or your own — raising 50,000 litres by 2 ppm needs 800 g of liquid chlorine or 154 g of cal-hypo. The lsi endpoint computes the Langelier Saturation Index, LSI = pH + temperature factor + calcium factor + alkalinity factor − 12.1, the standard measure of whether water is corrosive (below −0.3, eating plaster and metal), balanced (−0.3 to +0.3) or scaling (above +0.3), with a cyanuric-acid correction to the carbonate alkalinity. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for pool-service, spa, water-treatment and home-maintenance app developers, dosing and water-balance tools, and pool-care education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Metric: litres, ppm (mg/L), °C. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. Always confirm with a test kit — this is an aid, not a substitute. For pool water volume use a pool-geometry API.

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Conduit Fill API

NEC conduit-fill and box-fill maths as an API, computed locally and deterministically — the electrical-code calculations an electrician or estimator does on every run. The conduit-fill endpoint takes a set of conductors (as size:count pairs, e.g. 12:3,10:2) and a conduit trade size and returns the conductor cross-sectional area, the conduit's internal area, the fill percentage and whether it stays within the NEC Chapter 9 limit — 53 % for a single conductor, 31 % for two, 40 % for three or more — so nine #12 THHN fill a half-inch EMT to 39 % (legal) but ten do not. The box-fill endpoint applies NEC 314.16(B): each conductor adds its free-space allowance (2.00 in³ for #14, 2.25 for #12, and so on), a device yoke counts as two, internal cable clamps as one, and all equipment grounds together as one — all at the largest conductor's volume — to give the minimum junction-box size, checked against a box volume if you give one. Uses the THHN/THWN and EMT areas from NEC Chapter 9. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electrical-contractor, estimating, inspection and electrician app developers, conduit and box-sizing tools, and apprentice training. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Imperial: square inches and cubic inches. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. Always verify against the adopted code edition — this is an estimating aid, not an inspection.

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Dividend & Valuation API

Stock dividend and valuation fundamentals as an API, computed locally and deterministically — the per-share ratios value and income investors screen on. The dividend endpoint takes a share price and an annual dividend (per share, or total dividends ÷ shares) and returns the dividend yield, and with earnings per share the payout ratio (dividend ÷ EPS), the dividend coverage (EPS ÷ dividend) and the retention ratio — a $2 dividend on a $50 share yields 4 %, and on $4 EPS is a 50 % payout covered twice. The valuation endpoint computes the price-to-earnings ratio, earnings yield, the PEG ratio against a growth rate, the price-to-book ratio and the Graham number √(22.5 · EPS · book value) — Benjamin Graham's rough fair-value ceiling. The ddm endpoint runs the Gordon Growth dividend discount model, fair value = D1 ÷ (r − g) from next year's dividend, the required return and the perpetual growth rate, and against a market price flags whether the share looks under- or over-valued and the implied cost of equity. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for investing, brokerage, robo-advisor, dividend-screener and fintech app developers, stock-valuation and income-portfolio tools, and finance education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. These are valuation ratios from your inputs; for live quotes use a market-data API and for project DCF/NPV an investment-appraisal API.

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Trading Risk API

Trading risk-management maths as an API, computed locally and deterministically — the position-sizing and money-management numbers every disciplined trader runs before a trade. The position-size endpoint is instrument-agnostic: from an account balance, the percentage of it you are willing to risk, an entry and a stop-loss it returns the position size in units (shares, contracts, lots or coins), the cash at risk and, with a target, the potential reward and the risk-reward ratio — risk 1 % of a $10,000 account on a 50-pip stop and you trade 0.2 lots, losing exactly $100 if the stop hits. The pip-value endpoint gives the forex pip value for a lot or unit size in the quote currency, with a quote-to-account rate for non-account pairs — a standard lot at a 0.0001 pip is 10 units of the quote currency. The kelly endpoint computes the Kelly criterion optimal bet fraction f* = W − (1−W)/R from a win rate and the win/loss payoff ratio (or average win and loss), plus the half-Kelly many traders prefer and the per-unit expectancy, flagging whether the edge is positive at all. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for trading-journal, broker, prop-firm, backtesting and fintech app developers, position-sizing and risk-management tools, and trading education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. This is risk and position-sizing maths; for FX rate conversion use a currency API and for option pricing a Black-Scholes API.

api.oanor.com/trading-api

Masonry Estimating API

Masonry estimating maths as an API, computed locally and deterministically — the brick, block and mortar counts a bricklayer, builder or estimator works to. The brick endpoint computes how many bricks a wall needs from its area (or length × height in feet): bricks per square foot = 144 / ((brick length + joint) × (brick height + joint)), so a standard modular brick with a 3/8-inch mortar joint works out to the well-known 6.86 bricks per square foot — a 100 ft² wall is 686 bricks, plus a waste allowance and the mortar bags (about 7 per 1000 bricks). The block endpoint does the same for concrete masonry units: a standard 16×8-inch CMU with a 3/8-inch joint is 1.125 blocks per square foot, with roughly 2.5 mortar bags per 100 blocks. Both endpoints take custom unit face dimensions and joint thickness, add a configurable waste percentage and round up to whole units. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for construction, masonry-contractor, building-supply and home-improvement app developers, takeoff and material-estimating tools, and trade calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Imperial units (inches and square feet). Live, nothing stored. 2 compute endpoints. This is brick/block and mortar estimating; for poured-concrete volume use a concrete API and for drywall use a drywall API.

api.oanor.com/masonry-api

Freight & LTL API

Freight and logistics maths as an API, computed locally and deterministically — the LTL freight class and load-planning numbers a shipper, broker or warehouse works to. The freight-class endpoint computes the density (weight ÷ cubic feet) of a shipment and maps it to the NMFC density-based freight class — the 18-band scale from class 50 (densest, cheapest) to 500 (lightest) — so a 200 lb pallet measuring 48×40×48 inches is 3.75 lb/ft³ and lands in class 250. The pallet endpoint palletizes a carton: it takes the better of the two footprint orientations for cartons per layer, fills the usable stack height in layers, and returns the cartons per pallet limited by the smaller of the cube and the weight cap, with the cargo weight and stack height (defaulting to a 48×40 GMA pallet). The container endpoint loads a 40-foot high-cube container (or any dimensions you give): how many units fit by axis-aligned stacking and by payload, which one is the limiting factor, the total weight and the cube utilisation. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for logistics, freight-brokerage, 3PL, warehouse-management and supply-chain app developers, LTL rating and load-planning tools, and shipping calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Imperial units (inches, pounds, cubic feet) as the NMFC scale is US-based. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. This is freight-class and load-planning maths; for single-parcel courier billing weight use a dimensional-weight API.

api.oanor.com/freight-api

Food Cost API

Restaurant food-costing maths as an API, computed locally and deterministically — the menu-engineering and cost-control numbers a kitchen runs on. The recipe endpoint totals a dish from its ingredient line costs (or quantities × unit prices), divides by the yield factor (1 − waste %) so trim and shrinkage raise the true cost, and splits it across the portions to a cost per plate — and against a menu price it returns the food-cost percentage and gross profit. The plate endpoint prices a dish both ways: give a menu price and get the food-cost percentage and markup factor, or give a target food-cost percentage and get the suggested menu price (a 30 % target is a 3.33× markup), plus gross profit, gross margin and, with a labour cost, the prime-cost percentage. The period endpoint turns inventory movement into the cost of goods sold — COGS = opening inventory + purchases − closing inventory — and the food or pour cost percentage against sales, the headline number on every P&L (28–35 % for food, 18–24 % for beverage). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for restaurant-tech, POS, kitchen-management, catering and hospitality app developers, menu-engineering and recipe-costing tools, and culinary-school training. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. This is food-cost and menu-pricing maths; for unit conversion use a cooking API and for generic margin maths a pricing API.

api.oanor.com/foodcost-api

OEE Manufacturing API

Overall Equipment Effectiveness (OEE) and lean-manufacturing maths as an API, computed locally and deterministically — the factory-floor productivity metric behind TPM and continuous improvement. The oee endpoint takes the planned production time, downtime, the total and good piece counts and the ideal cycle time (seconds per piece, or an ideal rate in pieces per minute) and returns the three factors and their product: Availability = run time / planned time, Performance = ideal time for the parts made / run time, Quality = good / total, and OEE = Availability × Performance × Quality — the textbook example of a 420-minute shift with 47 minutes down, 19,271 parts and 423 rejects lands exactly on 74.79 % (88.81 % × 86.11 % × 97.80 %). It also breaks out the six-big-losses view: availability loss, performance (speed) loss in parts, quality loss and the fully-productive part count. The takt endpoint gives the takt time = available time / customer demand (the drumbeat the line must match), the required rate, and — given a cycle time or a total work content — the line capacity, utilisation, whether it meets demand and the minimum number of workstations with the line-balancing efficiency. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for manufacturing, smart-factory, MES, IoT-dashboard and lean/TPM app developers, production-line monitoring and continuous-improvement tools, and industrial-engineering training. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. This is OEE and takt maths; for equipment reliability/MTBF use a reliability API.

api.oanor.com/oee-api

API de Gerenciamento de Valor Agregado

Matemática de Gerenciamento de Valor Agregado (EVM) como uma API, calculada local e deterministicamente — os controles de custo e cronograma de projetos usados em PMP, PRINCE2 e contratação governamental. O endpoint de métricas recebe o orçamento na conclusão (BAC), valor planejado (PV), valor agregado (EV) e custo real (AC) — ou um percentual concluído e percentual planejado do BAC — e retorna a variação de custo (CV = EV−AC), variação de cronograma (SV = EV−PV), os índices de desempenho de custo e cronograma (CPI = EV/AC, SPI = EV/PV), o percentual concluído e gasto, e uma leitura em linguagem simples de acima/abaixo do orçamento e adiantado/atrasado no cronograma. O endpoint de previsão projeta o término: a estimativa na conclusão por três métodos padrão (BAC/CPI quando a tendência de custo continua, AC + orçamento restante, e o custo e cronograma AC + (BAC−EV)/(CPI·SPI)), a estimativa para concluir (ETC), a variação na conclusão (VAC) e o índice de desempenho para concluir (TCPI) para atingir o orçamento original ou o EAC. Um CPI de 0,875 em um orçamento de 1000 prevê um estouro de 1143. Tudo é calculado local e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para desenvolvedores de aplicativos de gerenciamento de projetos, PMO, construção, aeroespacial e contratação, painéis de projetos e ferramentas de relatórios de valor agregado, e treinamento PMP/PRINCE2. Cálculo local puro — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 2 endpoints de computação. Este é o controle de projetos de valor agregado; para matemática de fluxo de caixa de empréstimos ou VPL, use uma API financeira.

api.oanor.com/earnedvalue-api

Six Sigma Quality API

Six Sigma和質量工程數學作為API,在本地確定性地計算——質量計劃背後的過程能力和缺陷數學。能力端點接受過程均值、標準差以及上規格限和/或下規格限,返回Cp = (USL−LSL)/6σ和Cpk = min((USL−μ)/3σ, (μ−LSL)/3σ),以及Cpu、Cpl和來自正態尾部的預期DPMO和良率——中心化Cpk為1.33是經典的過程能力目標。dpmo端點將缺陷數、單位數和機會數(或良率)轉換為每百萬機會缺陷數、良率和過程西格瑪水平,使用傳統的1.5σ長期偏移——著名的六西格瑪3.4 DPMO,以及3000 DPMO對應約4.25西格瑪。yield端點將每步良率滾動為滾動通過良率Π(良率ᵢ)——單位無缺陷通過每一步的概率——以及標準化良率和每單位總缺陷數,也可以從DPU開始。正態尾部來自精確的erfc,西格瑪水平來自精確的反向正態。所有計算都在本地確定性地進行,因此即時且私密。非常適合質量工程、製造、精益六西格瑪和過程改進應用開發者、SPC和能力研究工具,以及綠帶/黑帶培訓。純本地計算——無需密鑰、無第三方服務、即時。實時,不存儲任何內容。3個計算端點。這是能力和DPMO數學;對於一般描述性統計,請使用統計API。

api.oanor.com/sixsigma-api

Reliability Engineering API

Reliability-engineering maths as an API, computed locally and deterministically — the availability, MTBF and failure maths behind SLAs and dependable systems. The availability endpoint converts between MTBF and MTTR, a target availability and the SLA "nines": give it a mean time between failures and a mean time to repair and it returns the availability A = MTBF/(MTBF+MTTR) and the downtime per year, month, week and day; give it a number of nines and it returns the budget — three nines (99.9 %) is 8.76 hours of downtime a year, five nines (99.999 %) just 5.26 minutes. The reliability endpoint computes the probability a unit survives a mission time under the exponential model R(t) = e^(−λt) with its constant hazard λ = 1/MTBF, or the Weibull model R(t) = e^(−(t/η)^β) — β below one for infant mortality, one for random failures, above one for wear-out — returning the reliability, failure probability, hazard rate and the mean life η·Γ(1+1/β). The system endpoint combines component reliabilities into a system: series (the weakest link, ΠRᵢ), parallel redundancy (1−Π(1−Rᵢ)) or k-of-n voting. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for SRE, DevOps, hardware-reliability, safety-engineering and SLA-planning app developers, uptime-budget and redundancy-design tools, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. This is reliability and availability maths; for queue wait-times use a queueing API and for live uptime checks use a monitoring service.

api.oanor.com/reliability-api

Scuba Diving API

Scuba-diving and gas-planning maths as an API, computed locally and deterministically. The nitrox endpoint takes an oxygen fraction and returns the maximum operating depth (MOD) for a ppO2 limit (1.4 working, 1.6 contingency), and, for a given depth, the oxygen partial pressure, the equivalent air depth (EAD), whether the mix is within its limit and the best mix for that depth — EAN32 has a MOD of 33.75 m at 1.4 and an EAD of 24.4 m at 30 m. The gas endpoint plans breathing gas from a surface air consumption (SAC/RMV) rate: it scales consumption to depth (consumption = SAC × (1 + depth/10)), gives the litres a planned dive needs and the cylinder duration on the available gas down to a reserve, and can derive your SAC from a logged dive's pressure drop, cylinder size and time. The pressure endpoint gives the ambient pressure and the partial pressure of every gas at depth, plus the equivalent narcotic depth (END) for any blend including trimix — helium is non-narcotic, so it cuts narcosis. Metric throughout: depth in metres of sea water, where 10 m ≈ 1 bar. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for dive-planning, dive-log, freediving and scuba-training app developers, nitrox and trimix calculators, and dive-education tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. This is dive-planning maths, not a decompression-model NDL — always cross-check with tables or a dive computer.

api.oanor.com/scuba-api

Casino Odds API

Casino game maths as an API, computed locally and deterministically — exact house edge, expected value and return-to-player, never a simulation. The roulette endpoint takes a wheel variant (European single-zero or American double-zero) and a bet type (straight, split, street, corner, six-line, column, dozen, red/black, odd/even, high/low, or the American basket) and returns the win probability, the payout, the expected value per unit staked and the house edge — the famous 2.70 % on every European bet, 5.26 % on American (7.89 % on the basket), and 1.35 % when the European la-partage rule is applied to even-money bets. The craps endpoint gives the exact 36-outcome dice maths for the pass line (1.41 %), don't pass (1.36 %, with its 12-push), the field (2.78 % when 12 pays 3:1) and any seven (16.67 %). The bet endpoint is fully generic: give any win probability and payout and it returns the expected value, house edge, return-to-player and the standard deviation of a unit bet — perfect for keno, slots, scratch cards or a custom wager. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for gaming-analytics, responsible-gambling, casino-education and odds-comparison app developers, advantage-play and bankroll tools, and probability teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. This is the game-odds maths; for Texas Hold'em hand equity use a poker API and for converting betting prices use an odds API.

api.oanor.com/casino-api

Baseball Stats API

Baseball sabermetrics as an API, computed locally and deterministically — turn raw counting numbers into the rate stats that actually rank players. The batting endpoint takes at-bats, hits, doubles, triples, home runs, walks, hit-by-pitch and sacrifice flies and returns the batting average (H/AB), on-base percentage ((H+BB+HBP)/(AB+BB+HBP+SF)), slugging percentage (total bases/AB), OPS (on-base plus slugging), isolated power (SLG−AVG) and, when strikeouts are supplied, BABIP — a classic .300/.366/.530 line comes straight out. The pitching endpoint takes innings pitched, earned runs, hits, walks, strikeouts and home runs and returns the earned run average (9·ER/IP), WHIP ((BB+H)/IP), strikeouts and walks per nine innings, the strikeout-to-walk ratio and FIP, the fielding-independent pitching estimator (13·HR + 3·(BB+HBP) − 2·K)/IP + constant. Innings pitched is a true decimal, with an exact "outs" input for the 6.1/6.2 box-score convention. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fantasy-baseball, sports-analytics, sabermetrics and box-score app developers, scouting and stat-line tools, and teaching material. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 2 compute endpoints. This computes the stats from your numbers; for live scores, standings, teams and players use a sports-data API.

api.oanor.com/baseball-api

Real Estate Investment API

Real-estate investment maths as an API, computed locally and deterministically — the property-analysis layer a loan calculator leaves out. The cap-rate endpoint gives the net operating income and capitalization rate of a rental from its price, gross rent, vacancy allowance and operating expenses (NOI = gross rent × (1 − vacancy) − expenses; cap rate = NOI / price), plus the gross rent multiplier — the unlevered view a buyer compares deals on. The cash-flow endpoint adds financing: from a down payment (amount or percent), interest rate and term it amortizes the mortgage, then returns the monthly payment, annual debt service, the property cash flow, the cash-on-cash return (annual cash flow ÷ cash invested), the debt-service-coverage ratio (DSCR = NOI ÷ debt service, the figure lenders underwrite to) and the loan-to-value. The metrics endpoint runs the quick screening ratios investors filter on — the 1 % rule (monthly rent ≥ 1 % of price), gross rental yield, gross rent multiplier and price per square foot. Money in, ratios out, in one consistent currency. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for proptech, real-estate-investment, rental-analysis and landlord app developers, deal-screening and underwriting tools, and personal-finance dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 compute endpoints. This is property-investment analysis; for pure loan amortization use a loan API and for DCF/NPV use an investment-appraisal API.

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Collatz Sequence API

Collatz 猜想("3n+1" 或冰雹问题)作为一个 API,在本地确定性地计算。给它任意正整数,序列端点返回完整的冰雹路径——每一步,偶数减半,奇数乘以 3 加 1(3n+1)——以及总停止时间(到达 1 所需的步数)和序列达到的峰值。从 6 开始,路径为 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1——八步,峰值为 16;著名的长起始数 27 需要 111 步,峰值高达 9232 然后下降。steps 端点仅返回停止时间和峰值高度,不返回整个路径,用于快速批量扫描大攀升和长尾的位置。所有算术运算使用任意精度整数,因此即使小起始数膨胀到数百万,峰值也保持精确,并且安全上限确保每个请求有界。接受高达一百万亿的起始数。所有计算在本地确定性地进行,因此即时且私密。非常适合数学教育、数论、娱乐数学和谜题应用开发者、序列和冰雹可视化工具,以及关于算术中最著名未解决问题教学材料。纯本地计算——无需密钥,无需第三方服务,即时。实时,不存储任何内容。2 个计算端点。这是专门的 Collatz/3n+1 序列;对于质因数分解或 GCD,请使用数论 API。

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Birthday Paradox API

Birthday-paradox and collision-probability maths as an API, computed locally and deterministically. The probability endpoint computes the chance that at least two of n people share a birthday among d equally likely days, P = 1 − Π(1 − i/d), evaluated in log space for accuracy — the famous result that just 23 people give about a 50.7 % chance, 50 people about 97 % and 70 people about 99.9 %. The people-needed endpoint inverts it: the smallest group size to reach a target probability (23 for 50 %, 57 for 99 %), with the √(2·d·ln(1/(1−p))) approximation. The collision endpoint generalises the birthday bound to any space — pass a number of buckets or a hash size in bits — and returns the collision probability P ≈ 1 − e^(−n²/2d), the rule behind hash collisions and UUID-uniqueness estimates, where a 50 % chance needs roughly 1.177·√d items. Days and buckets default to 365. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for probability-education, security, cryptography, hashing, data-engineering and statistics app developers, collision-risk and birthday-problem tools, and teaching material. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the birthday/collision probability; for full distributions use a probability API.

api.oanor.com/birthdayparadox-api

Geometric Solids API

Advanced 3D-solid geometry as an API, computed locally and deterministically — the shapes a basic geometry calculator leaves out. The cone-frustum endpoint gives the volume V = (π·h/3)·(R² + R·r + r²), the slant height √(h² + (R−r)²) and the lateral and total surface area of a truncated cone, the shape of buckets, lampshades and hoppers. The torus endpoint gives a doughnut’s volume 2π²·R·r² and surface area 4π²·R·r from its centre-to-tube and tube radii. The ellipsoid endpoint gives the exact volume (4/3)π·a·b·c and a Knud-Thomsen surface-area approximation accurate to better than 1.1 %. The platonic endpoint returns the volume and surface area of any of the five Platonic solids — tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron and icosahedron — from the edge length, using the exact golden-ratio coefficients (a unit icosahedron has volume 2.1817 and surface area 8.6603). Use a consistent length unit and get area and volume out. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for engineering, CAD, 3D-modelling, architecture, manufacturing and maths-education app developers, volume-and-area and packaging tools, and simulation software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. These are the advanced solids; for sphere, cube, cylinder, cone and 2D shapes use a general geometry API.

api.oanor.com/solids-api

Music Theory API

Music-theory maths as an API, computed locally and deterministically over the twelve-tone chromatic scale. The interval endpoint gives the number of semitones and the interval name between two notes — C to G is seven semitones, a perfect fifth. The transpose endpoint shifts one or more notes up or down by a number of semitones, so C E G transposed up seven becomes G B D and a negative value transposes down. The chord endpoint returns the notes of a chord from a root and a type — major, minor, diminished, augmented, the sevenths (major7, minor7, dominant7, diminished7, half-diminished7), sixths, suspended, add9, ninth and power chords — so C major is C E G and C7 is C E G B♭. The scale endpoint returns the notes of a scale from a root and a mode — the major and three minor scales, the seven church modes, the major and minor pentatonics, blues, whole-tone and chromatic — so C major is C D E F G A B and A natural-minor is A B C D E F G. Notes use C, C#, D♭ … B, and accidental=flat spells with flats. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for music-education, ear-training, songwriting, DAW-plugin, notation and instrument app developers, chord-and-scale tools, and practice software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is pitch-class theory; for the actual frequency of a note use a music-note API.

api.oanor.com/musictheory-api

Soundex & Fuzzy Match API

Phonetic and fuzzy string-matching maths as an API, computed locally and deterministically. The soundex endpoint computes the American Soundex code of a word — the first letter followed by three digits that encode its consonant sounds, ignoring case and non-letters and applying the vowel-reset and adjacent-duplicate rules — so Robert and Rupert both code to R163, Smith and Smyth to S530, and the classic tricky cases Ashcraft (A261), Tymczak (T522) and Pfister (P236) come out right. The levenshtein endpoint computes the edit distance between two strings (the minimum insertions, deletions and substitutions, optionally case-sensitive) and a 0–100 % similarity, so kitten → sitting is three edits and about 57 % similar. The compare endpoint combines both: it reports whether two strings share a Soundex code (sound alike) and their Levenshtein similarity (spelled alike), and flags a likely match when the codes agree or the similarity is at least 80 %. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for data-deduplication, CRM, fuzzy-search, autocomplete, genealogy and data-cleaning app developers, name-matching and record-linkage tools, and search software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is phonetic and edit-distance matching; for full-text search use a search API.

api.oanor.com/soundex-api

API de validação de ID de IVA da UE

Validação do formato do número de identificação de IVA da UE como uma API, calculada localmente e deterministicamente. O endpoint validate recebe um número de IVA, remove espaços, pontos e hífens, lê o prefixo de duas letras do país e verifica o restante do corpo em relação à estrutura oficial do estado-membro — os nove dígitos da Alemanha, o U-mais-oito da Áustria, os nove dígitos-B-dois dos Países Baixos, o prefixo de dois caracteres mais nove dígitos da França, os onze dígitos da Itália, e assim por diante para todos os 27 países da UE mais a Irlanda do Norte (XI), usando corretamente EL para a Grécia em vez de GR. Retorna se o formato é válido, o país e o padrão esperado, de modo que DE123456789 e ATU12345678 passam, enquanto um número alemão com apenas oito dígitos ou um prefixo dos EUA é rejeitado. O endpoint format consulta o padrão de IVA esperado para qualquer código de país ou lista todos os suportados. Esta é uma verificação de estrutura offline — um formato válido não prova que o número está registrado, para o qual é necessária uma consulta VIES ao vivo. Tudo é calculado localmente e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para desenvolvedores de aplicativos de comércio eletrônico, faturamento, contabilidade, checkout B2B e conformidade fiscal, ferramentas de validação e integração de campos de IVA e software financeiro. Computação local pura — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 2 endpoints. Isto valida o formato do número de IVA; para taxas de IVA, use uma API de IVA/impostos.

api.oanor.com/vatid-api

ABA Routing Number API

US bank ABA routing-number (routing transit number) validation as an API, computed locally and deterministically. The validate endpoint checks a nine-digit routing number with the official ABA checksum — 3·(d1+d4+d7) + 7·(d2+d5+d8) + (d3+d6+d9) must be a multiple of ten — ignoring hyphens and spaces, and reads the first two digits as the Federal Reserve routing symbol to name the district (01–12 are the twelve Federal Reserve Banks from Boston to San Francisco, 21–32 are thrift institutions); JPMorgan Chase’s 021000021 validates and resolves to the Federal Reserve Bank of New York, and a number with a wrong check digit is rejected. The checkdigit endpoint computes the ninth check digit from the first eight so the whole number passes. It also returns the institution identifier (digits 5–8) and the check digit. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fintech, banking, ACH, payroll, payment and accounting app developers, bank-account-form validation and onboarding tools, and US payment software. This is the checksum and routing-symbol structure only — it does not confirm a live bank. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 2 endpoints. For SWIFT/BIC codes use a BIC API and for IBANs an IBAN API.

api.oanor.com/routingnumber-api

API de validação SWIFT/BIC

Validação e análise de código de identificação empresarial SWIFT/BIC como uma API, calculada local e deterministicamente. O endpoint validate verifica se um código segue a estrutura BIC ISO 9362 — quatro letras para a instituição, um código de país ISO de duas letras, um código de localização de dois caracteres e um código de filial opcional de três caracteres, totalizando oito ou onze caracteres — ignorando espaços e convertendo a entrada para maiúsculas, e confirma que o código do país é reconhecido; DEUTDEFF (Deutsche Bank, Frankfurt) é um BIC de sede válido de oito caracteres e DEUTDEFF500 é um BIC de filial válido de onze caracteres. O endpoint parse divide um BIC em seus componentes de instituição, país, localização e filial, informa se é uma sede ou filial (filial XXX ou nenhum significa a sede) e lê o status a partir do segundo caractere do código de localização — 0 para um código de teste/não SWIFT, 1 para um participante passivo e 2 para faturamento reverso. Um BIC não possui soma de verificação, portanto esta é uma validação estrutural. Tudo é calculado local e deterministicamente, sendo instantâneo e privado. Ideal para desenvolvedores de aplicativos fintech, bancários, de pagamento, KYC, tesouraria e contabilidade, ferramentas de código SWIFT e identificador bancário, e fluxos de integração. Cálculo local puro — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 2 endpoints. Isto valida e analisa um BIC; para validação de número de conta IBAN, use uma API IBAN.

api.oanor.com/bic-api

ISBN Validator API

ISBN validation and conversion as an API, computed locally and deterministically. The validate endpoint detects whether a code is an ISBN-10 or an ISBN-13, ignores hyphens and spaces, and verifies the check digit — ISBN-10 with the mod-11 scheme whose last character may be the letter X (for 10), and ISBN-13 with the weighted 1-3-1-3 mod-10 scheme — so 0-306-40615-2 and 978-0-306-40615-7 both validate while a wrong check digit is rejected. The checkdigit endpoint computes the trailing check digit for a 9-digit ISBN-10 stem or a 12-digit ISBN-13 stem (and recomputes it for a full code). The convert endpoint converts between the two forms: an ISBN-10 becomes an ISBN-13 by prefixing 978 and recomputing the check, and a 978-prefixed ISBN-13 converts back to ISBN-10 (979-prefixed codes have no ISBN-10 equivalent). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for publishing, library, bookstore, catalogue, e-commerce and metadata app developers, ISBN-validation and barcode tools, and inventory systems. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is ISBN-specific validation and conversion; for generic Luhn/Verhoeff check digits use a check-digit API.

api.oanor.com/isbn-api

UTM Coordinate API

UTM ↔ geographic coordinate conversion as an API, computed locally and deterministically on the WGS84 ellipsoid. The from-latlon endpoint projects a latitude and longitude into the Universal Transverse Mercator grid — returning the zone (1–60), the hemisphere, the latitude band letter, and the easting and northing in metres — using the Snyder/USGS Transverse Mercator series, which is accurate to a few millimetres within a zone; New York (40.7128, −74.0060) maps to zone 18N at about 583960 E, 4507351 N, and the canonical 45°N on a central meridian gives a northing of exactly 4982950.40 m. The to-latlon endpoint inverts it, recovering the latitude and longitude from a zone, hemisphere, easting and northing. Each zone is 6° of longitude wide with a 500000 m false easting on its central meridian and a 10000000 m false northing in the southern hemisphere. Latitude is valid from −80° to 84°. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for GIS, surveying, mapping, geospatial, drone-mapping and location app developers, coordinate-conversion and grid-reference tools, and spatial software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 2 endpoints. This is UTM on WGS84; for the polar regions use UPS and for an EPSG-code lookup use an EPSG API.

api.oanor.com/utm-api

API Alfabeto Fonético da OTAN

Conversão do alfabeto fonético da OTAN como uma API, computada localmente e deterministicamente. O endpoint spell transforma qualquer texto no alfabeto de ortografia radiotelefônica internacional usado pela aviação, militares, serviços de emergência e centrais de atendimento — letras tornam-se Alfa, Bravo, Charlie e assim por diante (sem distinção entre maiúsculas e minúsculas), dígitos usam as formas ICAO (Niner para nove), espaços são marcados e caracteres desconhecidos passam — então SOS torna-se “Sierra Oscar Sierra” e ABC123 torna-se “Alfa Bravo Charlie One Two Three”. O endpoint decode reverte o processo, transformando uma string de palavras fonéticas de volta nos caracteres originais e aceitando variantes ortográficas comuns (Alpha ou Alfa, X-ray ou Xray, Juliet ou Juliett, Nine ou Niner), sinalizando quaisquer palavras que não reconhece. Tudo é computado localmente e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para desenvolvedores de aviação, rádio, telecom, centrais de atendimento, suporte ao cliente, acessibilidade e aplicativos de voz, ferramentas de soletração e leitura, e sistemas IVR. Computação puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 2 endpoints. Este é o alfabeto de ortografia da OTAN/ICAO; para código Morse, use uma API Morse.

api.oanor.com/phonetic-api

API de Temperatura de Fusão do DNA

Matemática de DNA-oligo e PCR-primer como uma API, computada local e deterministicamente. O endpoint tm calcula a temperatura de fusão de uma sequência de primer de três maneiras: a regra de Wallace 2·(A+T) + 4·(G+C) para oligos curtos de até 13 nt, a fórmula GC de Marmur–Wallace 64.9 + 41·(nGC − 16.4)/N para sequências mais longas, e a ajustada por sal 81.5 + 0.41·%GC − 675/N + 16.6·log10[Na+] para uma dada concentração de sódio, e recomenda o método correto para o comprimento — um ATGCATGC de oito bases derrete a 24 °C por Wallace, um primer de 20 bases com 50% GC a cerca de 51.8 °C por Marmur. O endpoint gc-content relata as porcentagens de GC e AT, as contagens por base e o peso molecular de fita simples. O endpoint reverse-complement retorna o complemento, o reverso e o complemento reverso de uma fita. As sequências usam A/C/G/T (insensível a maiúsculas/minúsculas, espaços em branco ignorados) e [Na+] está em mol/L. Tudo é computado local e deterministicamente, então é instantâneo e privado. Ideal para desenvolvedores de aplicativos de biologia molecular, biotecnologia, PCR, design de primers, bioinformática e automação de laboratório, calculadoras de oligo e primer, e software LIMS. Fórmulas de estimativa para design de primers, não um substituto para a termodinâmica de vizinhos mais próximos. Computação puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Esta é a temperatura de fusão de oligo; para frequências alélicas de genética populacional, use uma API de genética.

api.oanor.com/dnamelt-api

Population Growth API

Population-dynamics maths as an API, computed locally and deterministically. The exponential endpoint applies the Malthusian model N(t) = N0·e^(r·t) — unbounded growth at a constant continuous rate r — and returns the projected population, the growth factor and the doubling time; a population of 100 growing at r = 0.05 per period reaches about 165 after ten periods. The logistic endpoint applies the bounded model N(t) = K/(1 + ((K−N0)/N0)·e^(−r·t)), where growth slows as the population approaches the carrying capacity K and is fastest at the inflection point N = K/2; starting from 10 toward a capacity of 1000 at r = 0.5, the population is about 600 after ten periods and levels off near 1000. The doubling-time endpoint gives ln2/r for a continuous rate, or the Rule-of-70 quick estimate for a percentage growth per period. The rate and time share one period (years, days, generations). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for biology, ecology, demography, conservation, education and simulation app developers, population-projection and carrying-capacity tools, and modelling software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is population growth; for disease spread use an epidemiology API and for population-genetics allele frequencies a genetics API.

api.oanor.com/populationgrowth-api

Epidemiology API

Epidemiology-basics maths as an API, computed locally and deterministically. The herd-immunity endpoint computes the herd-immunity threshold HIT = 1 − 1/R0 — the immune fraction of a population at which an outbreak can no longer sustain itself — from the basic reproduction number R0, and adjusts for an imperfect vaccine by dividing by its efficacy, so a disease with R0 = 3 needs about 67 % immune (74 % vaccinated with a 90 %-effective vaccine) while measles at R0 ≈ 15 needs about 93 %. The r-effective endpoint computes the effective reproduction number Re = R0 · susceptible fraction and flags whether the epidemic is growing (Re > 1) or shrinking. The final-size endpoint solves the final-epidemic-size equation Z = 1 − e^(−R0·Z) for the eventual attack rate of an unmitigated SIR epidemic — about 80 % at R0 = 2. The doubling-time endpoint gives the case-doubling time from a growth rate, or from R0 and the serial interval. Fractions are 0–1 and percentages are derived. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for public-health, epidemiology-education, dashboard, science-communication and outbreak-planning app developers, herd-immunity and reproduction-number tools, and health software. Simple compartmental relations for education and planning, not a substitute for full epidemiological modelling. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is epidemiology basics; for population-genetics Hardy-Weinberg use a genetics API.

api.oanor.com/epidemic-api

API de Calculadora de Viento Cruzado

Matemáticas de componentes de viento en pista de aviación como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de componentes descompone el viento superficial en las dos partes que importan a los pilotos para el despegue y aterrizaje: el componente de viento cruzado perpendicular a la pista, viento·sin(θ), y el componente de viento de frente (o de cola) a lo largo de ella, viento·cos(θ), donde θ es el ángulo entre la dirección del viento y el rumbo de la pista — proporcione la pista como un rumbo o un designador del 01 al 36, más la dirección y velocidad del viento, y devuelve el viento cruzado con el lado desde el que sopla (izquierda o derecha), el viento de frente o de cola, y el ángulo de desviación; viento 30° fuera del morro a 20 nudos es un viento cruzado de 10 nudos y un viento de frente de 17,3 nudos. El endpoint de viento máximo lo invierte: la mayor velocidad total del viento antes de que se exceda un límite de viento cruzado dado en un ángulo de viento, límite / |sin θ|. Las direcciones están en grados (el viento es de DONDE VIENE) y la unidad de velocidad es la que usted proporcione (nudos, m/s). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de aviación, pilotos, entrenamiento de vuelo, bolsa de vuelo electrónica, drones y aplicaciones de información meteorológica, herramientas de selección de pista y límite de viento cruzado, y software de cabina. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 2 endpoints. Esto es geometría de viento en pista; para la velocidad del sonido y el número Mach use una API de Mach y para la densidad de la atmósfera estándar una API de atmósfera estándar.

api.oanor.com/crosswind-api

Golden Ratio & Scale API

Design-proportion maths as an API, computed locally and deterministically. The divide endpoint splits a length by the golden section, the division beloved of artists and designers in which the whole is to the longer part as the longer is to the shorter, both ratios equal to φ = (1+√5)/2 ≈ 1.618 — so 100 splits into a 61.8 longer segment and a 38.2 shorter one — and can also extend a single segment to its larger or smaller golden partner. The rectangle endpoint gives the other side and the area of a golden rectangle from either side, the shape that leaves a smaller golden rectangle when you remove a square. The scale endpoint builds a modular (typographic) scale — base · ratio^step across a range of steps up and down — for harmonious type sizes and spacing, taking a numeric ratio or a named musical one such as minor-third (1.2), major-third (1.25), perfect-fourth (1.333) or golden (φ); a 16-base major-third scale gives 16, 20, 25, 31.25 and so on. Lengths are unit-agnostic. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for graphic-design, web-design, UI, typography, layout and architecture app developers, type-scale and proportion tools, and design systems. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is proportion and scale; for pixel-density and print sizing use a PPI/DPI API.

api.oanor.com/goldenratio-api

Cut List & Kerf API

Cut-list maths for woodworking and material cutting as an API, computed locally and deterministically. The cuts endpoint computes how many pieces of a target length come from one stock length once the saw kerf — the width of material each cut removes — is accounted for, using pieces = floor((stock + kerf)/(piece + kerf)) since the final cut leaves no kerf, and returns the used length, the leftover offcut, the waste percentage and the total kerf loss; a 2400 mm board cut into 300 mm pieces with a 3 mm kerf yields 7 pieces with a 282 mm offcut, not the 8 you would expect ignoring the blade. The boards endpoint works out how many stock lengths a job of a given quantity needs and how many spare pieces are left over. The yield endpoint reports the overall material efficiency — total piece length divided by total stock length — for a whole cutting job. All lengths share one consistent unit (mm, cm or inches). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for woodworking, carpentry, metal-fabrication, contractor, maker and shop-software developers, cut-list and offcut calculators, and material-ordering tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is single-length (1D) cut optimisation; for loose-material volume use a mulch/volume API.

api.oanor.com/kerf-api

Knitting Gauge API

Knitting and crochet gauge maths as an API, computed locally and deterministically. The stitches endpoint turns a gauge — the standard stitches and rows per 10 cm measured from a tension swatch — into the number of stitches to cast on for a target width and the number of rows for a target length; at 22 stitches and 30 rows per 10 cm, a 50 cm wide by 60 cm long piece needs 110 stitches and 180 rows. The gauge endpoint works backwards from a measured swatch, converting a count over a measured distance into stitches (or rows) per 10 cm, per centimetre and per inch — 33 stitches over 15 cm is a gauge of 22 per 10 cm. The convert-pattern endpoint re-scales a pattern written for one gauge to your own gauge so the finished garment keeps its intended size: your count = pattern count · (your gauge / pattern gauge), so a 100-stitch cast-on at a 20-per-10 cm pattern becomes 110 at your 22-per-10 cm tension. Dimensions are in centimetres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for knitting, crochet, pattern-design, craft-marketplace and maker app developers, gauge and tension calculators, and yarn-shop tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is gauge and stitch maths; works for crochet too by using your stitch gauge.

api.oanor.com/knitting-api

Filament Calculator API

3D-printing filament maths as an API, computed locally and deterministically. The length-weight endpoint converts between the length and the weight of a spool of filament from its diameter (1.75 mm or 2.85 mm) and material density, using weight = (π/4·d²·length)·density — so one metre of 1.75 mm PLA weighs about 2.98 g, a standard 1 kg PLA spool holds roughly 335 m, and the same weight of the lighter ABS gives about 400 m. The cost endpoint computes the filament cost of a print from the weight or length used and the price per kilogram, and the spool-remaining endpoint turns a remaining-weight measurement (weigh the spool, subtract the empty-spool weight) into the remaining length so you know whether a job will finish. Built-in densities cover PLA, ABS, PETG, TPU, nylon, ASA, PC, HIPS, PVA, wood-fill and carbon-fibre blends, or supply your own. Diameters are in millimetres, lengths in metres and weights in grams. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for 3D-printing, maker, print-farm, slicer-plugin, prototyping and STEM-education app developers, filament-usage and print-cost tools, and workshop software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is filament geometry and cost; for tank or material volume use a volume API.

api.oanor.com/filament-api

API de Idade de Cachorro & Gato

Conversão de idade de animais de estimação como uma API, calculada localmente e deterministicamente. O endpoint de cachorro converte a idade de um cão em anos para uma idade equivalente humana de três maneiras: o modelo epigenético moderno do estudo de metilação de DNA da UCSD de 2019, humano = 16·ln(idade_cão) + 31 (válido a partir de 1 ano), o que faz um cão de 1 ano ter cerca de 31, um de 4 anos cerca de 53 e um de 10 anos cerca de 68 anos humanos; a tabela baseada em tamanho do American Kennel Club para raças pequenas, médias, grandes e gigantes, interpolada entre pontos de referência anuais, de modo que uma raça grande envelhece mais rápido no final da vida; e a antiga regra ×7 para comparação. O endpoint de gato converte a idade de um gato, contando 15 anos humanos no primeiro ano, 24 no segundo e quatro por ano depois disso, então um gato de 10 anos tem cerca de 56. As idades são em anos e decimais são permitidos. Tudo é calculado localmente e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para desenvolvedores de aplicativos para animais de estimação, veterinários, abrigos de animais, seguros para animais de estimação e estilo de vida, widgets de anos de cão e perfis de animais de estimação, e ferramentas divertidas. Estas são estimativas para orientação geral, não aconselhamento veterinário. Cálculo local puro — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 2 endpoints. Esta é a idade de animal para humano; para métricas do corpo humano, use uma API de IMC ou gordura corporal.

api.oanor.com/dogage-api

Tire Size API

Tyre-size geometry as an API, computed locally and deterministically. The dimensions endpoint parses a metric tyre code such as 205/55R16 — or separate width, aspect ratio and rim values — into its full geometry: the sidewall height (width·aspect/100), the overall diameter (rim·25.4 + 2·sidewall) in millimetres and inches, the rolling circumference, and the revolutions per kilometre and per mile; a 205/55R16 works out to a 112.75 mm sidewall and a 631.9 mm (24.88 in) outside diameter. The compare endpoint takes an original and a replacement size and computes the speedometer error and ground-clearance change of swapping between them: because the speedometer is calibrated to the original rolling diameter, a larger tyre makes it read low, so true speed = indicated · OD_new/OD_old, and a tyre that is 2 % bigger means an indicated 100 is really about 102 km/h. Staying within ±3 % keeps the error and clearance change small. Tyre codes use the metric P-metric/Euro-metric form. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for automotive, tyre-shop, fitment, car-enthusiast, fleet and vehicle-spec app developers, plus-sizing and speedo-error tools, and garage software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 2 endpoints. This is metric tyre geometry; for fuel economy use a fuel-economy API.

api.oanor.com/tiresize-api

Mulch & Material Volume API

Landscape-material volume estimating as an API, computed locally and deterministically. The volume endpoint computes how much mulch, topsoil, compost or gravel a bed needs as area × depth — from an explicit area or from length × width or a circular diameter/radius, with the depth given in metres, centimetres, feet or inches — and reports the result in cubic metres, cubic yards, cubic feet and litres; a 10 m × 5 m bed at 7.5 cm (3 in) deep needs 3.75 m³, about 4.9 cubic yards, and pass a bag size to also get the number of bags (75 fifty-litre bags). The coverage endpoint inverts it: the area a known volume covers at a chosen depth — one cubic yard at 2 inches deep covers about 15 m² (162 sq ft). The bags endpoint returns how many bags of a given litre size supply a required volume. Lengths use unit=m (default) or unit=ft, and depth also accepts depth_cm or depth_inches. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for landscaping, gardening, home-improvement, nursery, hardscape and contractor-estimating app developers, mulch-and-soil calculators and material-ordering tools, and trade software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is loose-material volume by geometry; for structural concrete mixes use a concrete API.

api.oanor.com/mulch-api

API de Pascua y Computus

Computus y matemáticas de calendario como una API, calculados local y determinísticamente. El endpoint de pascua calcula la fecha del Domingo de Resurrección para cualquier año — tanto la fecha occidental, mediante el algoritmo Gregoriano Anónimo (Meeus/Jones/Butcher), como la fecha ortodoxa, mediante el computus juliano convertido al calendario gregoriano — con el nombre del mes y el día de la semana; la Pascua es el primer domingo después de la luna llena pascual, por lo que 2024 cae el 31 de marzo en Occidente y el 5 de mayo para la iglesia ortodoxa, mientras que en 2025 ambas coinciden el 20 de abril. El endpoint de fiestas móviles devuelve todo el ciclo anclado a la Pascua para un año como fechas de calendario — Miércoles de Ceniza (−46 días), Domingo de Ramos (−7), Jueves Santo (−3), Viernes Santo (−2), Ascensión (+39), Pentecostés (+49) y Corpus Christi (+60). El endpoint de día juliano convierte una fecha gregoriana a su Número de Día Juliano — el conteo continuo de días que usan los astrónomos, donde 2451545 es el 1 de enero de 2000 — y viceversa, devolviendo también el día de la semana. Los años están en el calendario gregoriano. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de calendario, programación, litúrgicas, eclesiásticas, planificación de vacaciones y aritmética de fechas, herramientas de fiestas móviles y día juliano, y software de almanaques. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Este es el computus y la conversión de día juliano; para aritmética de fechas general y zonas horarias, use una API de fecha y hora.

api.oanor.com/easter-api

Sample Size API

Survey and poll sample-size planning as an API, computed locally and deterministically. The proportion endpoint computes the number of respondents needed to estimate a proportion within a target margin of error at a chosen confidence level, n = z²·p(1−p)/E², defaulting to the worst-case p = 0.5 that maximises the required size, with an optional finite-population correction n/(1 + (n−1)/N) for a known population — the classic ±5 % margin at 95 % confidence needs 385 responses, ±3 % needs 1 068, and capping the population at 1 000 cuts the ±5 % requirement to 278. The mean endpoint sizes a sample for estimating a mean to within a margin of error from the standard deviation, n = (z·σ/E)². The margin endpoint inverts the relationship, returning the margin of error a given sample size actually achieves. The critical z-value is computed from the confidence level with a high-accuracy inverse-normal so any confidence works, not just the textbook 90/95/99 %. Margins, proportions and confidence are decimals (0.05, 0.5, 0.95). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for market-research, polling, UX-research, survey-platform, product-analytics and statistics-education app developers, study-planning and sample-size tools, and research software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is sample-size planning with the normal approximation; for A/B-test significance use an A/B-test API and for descriptive statistics a statistics API.

api.oanor.com/samplesize-api

API de Regresión Lineal

Regresión lineal por mínimos cuadrados como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint lineal ajusta la mejor línea recta y = a + b·x a través de un conjunto de puntos x/y por mínimos cuadrados ordinarios, devolviendo la pendiente b = Σ((x−x̄)(y−ȳ))/Σ(x−x̄)², la intersección a = ȳ − b·x̄, la ecuación lista para usar, la correlación de Pearson r y el coeficiente de determinación R² (la fracción de varianza que la línea explica), y los errores estándar residual y de pendiente — los puntos (1,2),(2,4),(3,5),(4,4),(5,5) se ajustan a y = 2.2 + 0.6·x con R² = 0.6, y un conjunto perfectamente lineal devuelve R² = 1. Pase un predict_x y también extrapola el valor ajustado en ese punto. El endpoint predict evalúa y = intersección + pendiente·x para una línea conocida. Las listas x e y pueden darse como valores separados por comas (x=1,2,3&y=2,4,5) o como arreglos JSON en un cuerpo POST y deben tener la misma longitud. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ciencia de datos, análisis, BI, pronósticos, preprocesamiento de aprendizaje automático y educación en estadística, herramientas de línea de tendencia y mejor ajuste, y paneles de control. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 2 endpoints. Esta es la línea de regresión; para la correlación de Pearson sola o estadísticas descriptivas use una API de estadísticas y para distribuciones de probabilidad una API de probabilidad.

api.oanor.com/regression-api

Center of Mass API

Centre-of-mass and barycentre mechanics as an API, computed locally and deterministically. The point-masses endpoint computes the centre of mass of a system of point masses in one, two or three dimensions, applying x_com = Σ(m_i·x_i)/Σm_i to each axis from a list of masses and their x (and optional y and z) coordinates — masses of 1, 2 and 3 at positions 0, 1 and 2 give a centre of mass at 1.333, and four equal masses at the corners of a square sit at its centre. The two-body endpoint computes the barycentre of two masses separated by a distance, r1 = d·m2/(m1+m2) from the first body, which always lies closer to the heavier one — for the Earth-Moon system the barycentre is about 4 670 km from Earth’s centre, still inside the planet. Lists may be passed as comma-separated values (masses=1,2,3&x=0,1,2) or as JSON arrays in a POST body, and units are consistent and unit-agnostic. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics, engineering-statics, astronomy, robotics, game-physics and mechanics-education app developers, balance-point and barycentre tools, and simulation software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 2 endpoints. This is the centre of mass; for the rotational moment of inertia use a moment-of-inertia API.

api.oanor.com/centerofmass-api

API de Pendiente de Techo

Geometría de techos como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de pendiente convierte libremente entre las tres formas en que los oficios describen la inclinación de un techo: la pendiente como elevación por 12 de avance (notación X:12), el ángulo en grados y la pendiente como porcentaje, usando ángulo = atan(pendiente/12); un techo 6:12 es 26.57° y una pendiente del 50%, y también devuelve el multiplicador de pendiente √(1 + tan²) que escala una longitud plana a la longitud real a lo largo de la pendiente. El endpoint de viga calcula la longitud de la viga común a partir del avance horizontal y la pendiente, viga = √(avance² + elevación²) con elevación = avance·tan(ángulo), y agrega la longitud a lo largo de la pendiente de un voladizo horizontal opcional — un avance de 12 unidades a 6:12 necesita una viga de 13.42 unidades. El endpoint de área convierte una huella de edificio plana en el área de superficie real del techo inclinado, huella / cos(ángulo), la cifra que necesita para pedir tejas, membrana o subcapa; una huella de 100 m² bajo un techo 6:12 es aproximadamente 111.8 m². Las longitudes son independientes de la unidad — use una unidad consistente. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de techado, construcción, estimación para contratistas, mejoras para el hogar, instalación solar y arquitectura, herramientas de medición y pedido de materiales, y software comercial. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esta es geometría específica de techos; para una pendiente o gradiente general, use una API de pendiente.

api.oanor.com/roofpitch-api

Bragg Diffraction API

X-ray crystallography maths as an API, computed locally and deterministically. The angle endpoint applies Bragg’s law, n·λ = 2·d·sinθ, to give the diffraction angle θ and the experimentally plotted 2θ from a crystal’s inter-planar spacing and the X-ray wavelength, defaulting to the common Cu Kα source at 0.15406 nm and reporting the highest observable order ⌊2d/λ⌋ — a 0.2 nm plane spacing diffracts Cu Kα to θ ≈ 22.65°, a 2θ peak near 45.3°. The spacing endpoint inverts the law, d = n·λ/(2·sinθ), reading the lattice spacing straight off a measured XRD peak — the everyday job of indexing a diffraction pattern, so a 2θ of 31.77° for table salt gives the 0.2814 nm (200) spacing. The wavelength endpoint solves λ = 2·d·sinθ/n to identify or calibrate the source. Lengths are entered in nanometres or ångström and angles in degrees, and any diffraction order n is supported. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for materials-science, crystallography, mineralogy, XRD, semiconductor and solid-state-physics app developers, lattice-spacing and pattern-indexing tools, and laboratory software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is reflection-geometry Bragg diffraction with the 2d factor; for optical double-slit and grating diffraction use a wave-optics diffraction API.

api.oanor.com/bragg-api

Photometry & Lighting API

Photometry and lighting maths as an API, computed locally and deterministically. The illuminance endpoint computes the light falling on a surface from a point source, E = I·cos(θ)/d² in lux, from the luminous intensity in candela, the distance in metres and the angle of incidence from the surface normal — a 1000 cd source straight down at 2 m gives 250 lux. The inverse-square endpoint scales a known illuminance to a new distance, E2 = E1·(d1/d2)², so doubling the distance quarters the light. The flux-intensity endpoint converts between luminous flux in lumens and luminous intensity in candela through the solid angle, I = Φ/Ω and Φ = I·Ω, with the solid angle taken as the full sphere 4π steradian for an isotropic source or, for a spotlight of full beam angle β, Ω = 2π·(1 − cos(β/2)) — so a 100 cd isotropic source emits about 1256.6 lm, and a 1000 cd lamp in a 30° beam emits about 214 lm. Distances are in metres and angles in degrees. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for lighting-design, architecture, photography, film, horticulture-grow-light, stage and AV app developers, lux-and-lumen and luminaire-planning tools, and engineering software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. These are photometric (perceived-light) quantities; for blackbody/peak-wavelength radiometry use a Wien/radiation API.

api.oanor.com/photometry-api

Body Fat API

Body-fat-percentage and body-composition maths as an API, computed locally and deterministically. The navy endpoint applies the US Navy circumference method — for men %BF = 495/(1.0324 − 0.19077·log10(waist − neck) + 0.15456·log10(height)) − 450, and for women a formula that adds the hip measurement — to estimate body fat from a tape measure alone, returning the percentage and the fitness category (essential, athletes, fitness, acceptable or obese); a man of 178 cm with a 40 cm neck and 90 cm waist reads about 18.7 %. The deurenberg endpoint gives the BMI-based estimate %BF = 1.20·BMI + 0.23·age − 10.8·(1 if male) − 5.4 from BMI or weight and height plus age. The composition endpoint splits a total weight into fat mass and lean (fat-free) mass from a body-fat percentage. Circumferences and height are in centimetres and weight in kilograms. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fitness, wellness, gym, nutrition, body-tracking and health-education app developers, body-composition and progress-tracking tools, and coaching software. These are estimation formulas, not a substitute for DEXA or professional assessment. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is body-fat percentage; for body-mass index use a BMI API and for basal metabolic rate a BMR API.

api.oanor.com/bodyfat-api

API de Peso Corporal Ideal

Peso corporal ideal y cálculos clínicos de métricas corporales como una API, calculados local y determinísticamente. El endpoint ideal calcula el peso corporal ideal a partir de la altura y el sexo mediante las cuatro fórmulas estándar — Devine (el estándar clínico para dosificación de medicamentos), Robinson, Miller y Hamwi — cada una añadiendo un incremento por pulgada por cada pulgada por encima de 5 pies, más su promedio; un hombre de 5 pies 10 pulgadas (178 cm) resulta en 73.0 kg según Devine. El endpoint ajustado calcula el peso corporal ajustado utilizado para dosificar medicamentos en pacientes con sobrepeso, ABW = IBW + 0.4·(actual − IBW), a partir de la altura, el sexo y el peso real. El endpoint bsa calcula el área de superficie corporal — fundamental para la quimioterapia y la dosificación del índice cardíaco — mediante las fórmulas de Mosteller (√(altura·peso/3600)), Du Bois y Haycock, por lo que un adulto de 180 cm y 80 kg tiene aproximadamente 2.0 m². La altura se acepta en centímetros o pulgadas y el peso en kilogramos. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de salud digital, EHR, farmacia, soporte de decisiones clínicas, telemedicina y educación médica, herramientas de dosificación y métricas corporales, y software de salud. Estas son fórmulas de estimación clínica, no un sustituto del juicio médico profesional. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es peso ideal/ajustado y área de superficie corporal; para el índice de masa corporal use una API de IMC.

api.oanor.com/idealweight-api

CAGR & Returns API

Investment growth and return maths as an API, computed locally and deterministically. The cagr endpoint computes the compound annual growth rate, CAGR = (end/begin)^(1/years) − 1 — the single smoothed annual rate that compounds a starting value into an ending value — together with the total return and the growth multiple, so €1,000 growing to €2,000 over five years works out to about 14.87 %/yr. The future-value endpoint compounds a single lump sum, FV = PV·(1+r)^n, and the present-value endpoint discounts a future lump sum back to today, PV = FV/(1+r)^n. The annualize endpoint converts a total holding-period return over a span of years into an equivalent annual rate, and back the other way. The doubling-time endpoint gives the exact time for money to double, ln2/ln(1+r), alongside the Rule-of-72, Rule-of-70 and Rule-of-69.3 quick estimates — at 8 % money doubles in about nine years. Rates are decimals (0.07 = 7 %) except the doubling endpoint which takes a percentage. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fintech, investing, portfolio, robo-advisor, personal-finance and finance-education app developers, return-and-growth calculators, and dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 5 endpoints. These are single-sum growth and return metrics; for level-payment loans use a loan API and for regular-deposit savings a savings API.

api.oanor.com/cagr-api

Black-Scholes Options API

Black-Scholes-Merton European option pricing as an API, computed locally and deterministically. The price endpoint computes the fair value of a European call and put from the spot price, strike, annualized risk-free rate, annualized volatility, time to expiry in years and an optional continuous dividend yield, using Call = S·e^(−qT)·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2) and the put-call-parity put, with d1 = [ln(S/K) + (r − q + σ²/2)·T]/(σ√T) and d2 = d1 − σ√T and a high-accuracy standard-normal CDF — an at-the-money option on a 100 spot with a 5 % rate, 20 % volatility and one year to expiry is worth about 10.45 for the call and 5.57 for the put. The greeks endpoint returns the full risk sensitivities for both call and put: delta (∂V/∂S), gamma (∂²V/∂S²), vega (∂V/∂σ, per 1.00 and per 1 % point), theta (∂V/∂t, per year and per calendar day) and rho (∂V/∂r). Rates, dividend yield and volatility are annualized and time is in years, continuous compounding. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fintech, trading, quant, portfolio-risk, derivatives and finance-education app developers, option-pricing and Greeks dashboards, and risk engines. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 2 endpoints. This is the European Black-Scholes model; for American-style early exercise or implied volatility solving it returns the closed-form European result only.

api.oanor.com/blackscholes-api

Stellar Parallax API

Stellar-parallax and astrometry maths as an API, computed locally and deterministically. The distance endpoint turns a measured trigonometric parallax angle into a distance using d(pc) = 1/p(arcsec), accepting the parallax in arcseconds or milliarcseconds and returning the distance in parsecs, light-years and astronomical units — a parallax of one arcsecond is one parsec (≈3.2616 light-years) by definition, and Proxima Centauri’s 0.7687-arcsecond parallax gives about 1.30 pc, or 4.24 light-years. The parallax endpoint inverts it, p(arcsec) = 1/d(pc), giving the tiny annual back-and-forth angle a star traces against the background as Earth orbits the Sun. The proper-motion endpoint computes a star’s tangential (transverse) velocity across the sky from its proper motion and distance, v_t = 4.74047·μ(arcsec/yr)·d(pc) km/s — Barnard’s Star, with a proper motion of about 10.39 arcsec/yr at 1.83 pc, races across the sky at roughly 90 km/s. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for astronomy, astrophysics, planetarium, education and science-communication app developers, star-distance and stellar-kinematics tools, and Gaia-catalogue post-processing. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is geometric distance and kinematics; for a star’s apparent and absolute brightness use a star-magnitude API.

api.oanor.com/parallax-api

API de Números de Transferencia de Calor

Números adimensionales de transferencia de calor por convección como una API, calculados local y determinísticamente. El endpoint prandtl calcula el número de Prandtl Pr = μ·cp/k (o ν/α), la relación entre la difusividad de momento y térmica que determina el grosor relativo de las capas límite de velocidad y térmica — el aire es aproximadamente 0.71 y el agua alrededor de 7 a 20 °C. El endpoint grashof calcula el número de Grashof Gr = g·β·|ΔT|·L³/ν², flotabilidad versus fuerzas viscosas en convección natural (para un gas ideal el coeficiente de expansión térmica β ≈ 1/T). El endpoint rayleigh proporciona el número de Rayleigh Ra = Gr·Pr, ya sea a partir de Gr y Pr o de las entradas completas de convección natural, que gobierna el inicio de la convección (crítico ≈ 1708 para una capa horizontal calentada). El endpoint peclet calcula el número de Péclet Pe = Re·Pr = v·L/α, advección versus difusión de calor. El endpoint biot calcula el número de Biot Bi = h·L/k e indica si se aplica el modelo transitorio de capacitancia concentrada (Bi < 0.1). Todas las entradas están en SI. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de ingeniería térmica, HVAC, refrigeración electrónica, CFD, ingeniería de procesos y educación en transferencia de calor, herramientas de convección natural y conducción transitoria, y software de simulación. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 5 endpoints. Estos son grupos de transferencia de calor por convección; para el número de Reynolds solo, use una API de Reynolds y para números de tensión superficial, una API de Weber.

api.oanor.com/prandtl-api

Tank Volume API

Tank-gauging geometry as an API, computed locally and deterministically. The horizontal-cylinder endpoint computes the liquid volume in a partially-filled horizontal cylindrical tank from the fill height, the radius (or diameter) and the length, V = L·[r²·acos((r−h)/r) − (r−h)·√(2rh−h²)] — the non-linear relationship that makes a horizontal tank read so unintuitively, e.g. a tank filled to a quarter of its diameter holds only about 20 % of its capacity, while half height is exactly half full. The vertical-cylinder endpoint gives the straightforward V = π·r²·h for an upright tank. The sphere endpoint computes the volume in a spherical tank filled to a height h as the spherical cap V = π·h²·(3r−h)/3, exactly half the sphere at h = r. Every response returns the liquid volume in cubic metres and litres, the full capacity, and the fill percentage. All lengths are in metres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for industrial, fuel-station, agriculture, water-utility, chemical-storage and process app developers, tank-gauging, dipstick-to-volume and inventory tools, and IoT level sensors. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is tank volume by geometry; for flow rate through a pipe use a flow-rate API.

api.oanor.com/tankvolume-api

Weber Number API

Surface-tension dimensionless numbers for droplets, sprays, atomization and two-phase flow as an API, computed locally and deterministically. The weber endpoint computes the Weber number We = ρ·v²·L/σ — the ratio of inertia to surface tension — and classifies the secondary-droplet-breakup regime (no breakup below We≈12, then bag, multimode, sheet-thinning and catastrophic breakup), the key number for atomization and spray formation. The capillary endpoint gives the Capillary number Ca = μ·v/σ, the ratio of viscous to surface-tension forces used in coating and microfluidics. The bond endpoint computes the Bond (Eötvös) number Bo = Δρ·g·L²/σ, gravity versus surface tension, which governs whether a drop stays spherical or is flattened by gravity. The ohnesorge endpoint gives the Ohnesorge number Oh = μ/√(ρ·σ·L) = √We/Re, viscosity versus inertia and surface tension, plus the inkjet printability number Z = 1/Oh whose sweet spot is roughly 1 < Z < 14. All quantities are SI: density kg/m³, velocity m/s, length m, surface tension N/m, viscosity Pa·s (water σ ≈ 0.0728 N/m at 20 °C). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for microfluidics, inkjet, spray, atomization, coating, lab-on-a-chip and fluid-physics-education app developers, droplet-regime and printability tools, and research software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. These are the dimensionless ratios; for capillary rise (Jurin) and Young-Laplace pressure use a capillary/surface-tension API.

api.oanor.com/weber-api

Froude Number API

Froude-number hydrodynamics as an API, computed locally and deterministically. The number endpoint computes the Froude number Fr = v/√(g·L) — the dimensionless ratio of inertial to gravitational forces — from a velocity and a characteristic length, classifies the flow as subcritical (Fr<1, tranquil), critical (Fr=1) or supercritical (Fr>1, rapid), and returns the critical velocity √(g·L) at which Fr=1; the velocity endpoint inverts it to v = Fr·√(g·L). The channel endpoint gives the open-channel Froude number from a flow velocity and depth, the flow regime, and the critical depth y_c = (q²/g)^(1/3) for the unit discharge q = v·y — the boundary between tranquil and shooting flow used in spillway and weir design. The hull-speed endpoint computes the displacement hull speed of a boat from its waterline length, v = 1.34·√(L_wl in ft) knots, the wave-making speed limit where the bow and stern waves equal the hull length, returned in knots, m/s and km/h with the corresponding Froude number — a 10 m waterline gives about 7.7 knots. Gravity defaults to 9.80665 m/s². Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for naval-architecture, marine, hydraulics, civil-engineering, river-modelling and fluid-mechanics-education app developers, spillway, weir and hull-design tools, and simulation software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is the Froude number and flow regime; for Manning open-channel discharge use a Manning API.

api.oanor.com/froude-api

Viscosity API

Fluid-viscosity physics as an API, computed locally and deterministically. The sutherland endpoint gives the dynamic viscosity of a gas at any temperature from Sutherland’s law, μ(T) = μ_ref·(T/T_ref)^1.5·(T_ref+S)/(T+S), with built-in constants for air, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, hydrogen, helium and argon (or your own μ_ref, T_ref and S) — air comes out at about 1.72×10⁻⁵ Pa·s at 0 °C, 1.84×10⁻⁵ at 25 °C and 2.17×10⁻⁵ at 100 °C, returned in Pa·s, micro-Pa·s and centipoise. The kinematic endpoint converts between dynamic viscosity μ and kinematic viscosity ν through the density, ν = μ/ρ and μ = ν·ρ, so water at 1.002 cP and 998 kg/m³ becomes about 1.004 cSt. The convert endpoint handles viscosity units both ways — dynamic between Pa·s, centipoise and poise (1 Pa·s = 1000 cP = 10 P) and kinematic between m²/s, centistokes and stokes (1 m²/s = 10⁶ cSt = 10⁴ St). Temperatures are in °C or kelvin. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fluid-mechanics, CFD, process-engineering, lubrication, HVAC and chemical-engineering app developers, viscosity-correlation and unit-conversion tools, and simulation software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This computes viscosity; for the Reynolds number that uses it use a Reynolds API.

api.oanor.com/viscosity-api

Voltage Divider API

Resistive voltage-divider circuit design as an API, computed locally and deterministically. The divide endpoint takes an input voltage and two resistors and returns the output voltage Vout = Vin·R2/(R1+R2), the current I = Vin/(R1+R2) that flows through the chain, and the power dissipated in each resistor and in total — a 12 V source with R1 = 1 kΩ and R2 = 2 kΩ gives 8 V at 4 mA. The loaded endpoint adds a load resistor across R2, computes the parallel combination R2′ = R2·RL/(R2+RL) and the loaded output Vout = Vin·R2′/(R1+R2′), and reports the droop in volts and percent against the unloaded value, the classic mistake when a divider feeds a real load. The resistor endpoint sizes the missing resistor for a target output — R2 = R1·Vout/(Vin−Vout) or R1 = R2·(Vin−Vout)/Vout — so you can pick parts for a reference or sensor-bias point. All quantities are volts, ohms, amps and watts. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics, embedded, hardware, sensor-interfacing and EE-education app developers, reference-voltage and bias-network tools, and maker software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the resistive divider; for a single Ohm’s-law relationship use an Ohm’s-law API and for RC/RL filters an RC-filter API.

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Mach Number API

Mach-number and compressible-flow aerodynamics as an API, computed locally and deterministically. The mach endpoint computes the local speed of sound a = √(γ·R·T) (air γ = 1.4, R = 287.05 J/(kg·K)) and the Mach number M = v/a from a speed and a static temperature — given directly in °C or kelvin, or derived from a geopotential altitude through the International Standard Atmosphere (troposphere T = 288.15 − 0.0065·h up to 11 km, then the isothermal 216.65 K layer to 20 km) — and classifies the flight regime as subsonic, transonic, supersonic or hypersonic; the speed of sound is about 340.3 m/s at 15 °C and 295 m/s at 11 km. The speed endpoint inverts it, returning v = M·a in m/s, km/h and knots. The stagnation endpoint gives the isentropic total-to-static ratios T0/T = 1 + (γ−1)/2·M², P0/P = (T0/T)^(γ/(γ−1)) and ρ0/ρ = (T0/T)^(1/(γ−1)) — at Mach 2 the total pressure is about 7.82 times the static pressure — and will scale a supplied static temperature and pressure to their stagnation values. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for aerospace, CFD, flight-simulation, wind-tunnel, UAV and aerodynamics-education app developers, compressible-flow and flight-envelope tools, and engineering software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is compressible aerodynamics; for viscous flow and the Reynolds number use a Reynolds API and for incompressible pressure/velocity a Bernoulli API.

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Thermocouple API

Type-K thermocouple temperature/voltage conversion as an API, computed locally and deterministically from the official NIST ITS-90 reference functions. The voltage endpoint converts a junction temperature in °C to the thermo-electromotive force in millivolts using the NIST type-K direct polynomial (with its Gaussian correction term above 0 °C), and performs cold-junction compensation by subtracting the reference-junction EMF, so a hot junction at 200 °C against a 25 °C terminal block gives the EMF your meter actually reads; a type-K junction produces 4.096 mV at 100 °C and 41.276 mV at 1000 °C against a 0 °C reference. The temperature endpoint does the inverse: it takes the measured EMF in millivolts and the reference-junction temperature, refers the reading back to 0 °C by adding the cold-junction EMF, and returns the hot-junction temperature in °C and K — obtained by numerically inverting the same monotonic forward polynomial, so it is exactly consistent with the forward conversion. Type K (chromel–alumel) covers −270 to 1372 °C. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for industrial-automation, process-control, data-acquisition, IoT-sensor, furnace and lab-instrument app developers, sensor-linearization and cold-junction-compensation tools, and embedded firmware. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 2 endpoints. This is the type-K thermocouple; for resistance-temperature detectors use an RTD/PT100 API.

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RC Filter API

First-order RC and RL passive-filter design as an API, computed locally and deterministically. The lowpass and highpass endpoints take a resistor and capacitor (RC) or a resistor and inductor (RL) and return the −3 dB cutoff frequency (fc = 1/(2πRC) for RC, R/(2πL) for RL), the time constant (τ = RC or L/R) and the angular cutoff; pass a frequency as well and they add the magnitude response as a linear gain and in decibels and the phase shift in degrees — a 1 kΩ / 1 µF low-pass has fc ≈ 159.15 Hz, and right at the cutoff the gain is −3.01 dB with −45° phase for a low-pass or +45° for a high-pass. The component endpoint solves the missing one of fc, R and C from the other two (fc = 1/(2πRC)), so you can size a resistor or capacitor for a target cutoff. All quantities are SI: ohms, farads, henries and hertz. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics, audio, embedded, signal-processing and EE-education app developers, filter-design and circuit-sizing tools, and maker software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is first-order single-pole filter design; for full RLC impedance and resonance use an impedance API and for stored capacitor energy a capacitor API.

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Elastic Moduli API

Isotropic elastic-constant mechanics as an API, computed locally and deterministically. The convert endpoint takes any two of the five linear-elastic constants — Young’s modulus E, shear modulus G, bulk modulus K, Poisson’s ratio ν and the first Lamé parameter λ — and returns all five, using the standard isotropic relations (G = E/(2(1+ν)), K = E/(3(1−2ν)), λ = Eν/((1+ν)(1−2ν)) and their inversions for the pairs E+ν, G+ν, K+ν, E+G, E+K, K+G, G+λ, K+λ and λ+ν); steel given E = 200 GPa and ν = 0.3 comes back as G ≈ 76.92 GPa, K ≈ 166.67 GPa and λ ≈ 115.38 GPa. The wave-speeds endpoint computes the longitudinal (P) and shear (S) elastic wave speeds from two moduli and the density, vp = √((K + 4G/3)/ρ) and vs = √(G/ρ), together with the vp/vs ratio used in seismology and ultrasonic testing — steel comes out at about 5860 m/s for P-waves and 3130 m/s for S-waves. Moduli convert in whatever consistent unit you supply (the wave-speed endpoint expects strict SI: pascals and kg/m³ for metres per second). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for materials-science, mechanical-engineering, geophysics, seismology, ultrasonic-NDT and FEA app developers, material-property and rock-physics tools, and simulation software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 2 endpoints. This interconverts elastic constants; for Young’s modulus from a stress/strain tensile test use a Young’s-modulus API.

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Moment of Inertia API

Rigid-body rotational-inertia mechanics as an API, computed locally and deterministically. The shape endpoint returns the mass moment of inertia and the radius of gyration k = √(I/m) for a named standard body about its characteristic axis — a solid sphere (I = 2/5·m·r²), thin spherical shell (2/3·m·r²), solid cylinder or disk (1/2·m·r²), annular/hollow cylinder (1/2·m·(r1²+r2²)), thin ring (m·r²), thin rod about its centre (1/12·m·l²) or about one end (1/3·m·l²), rectangular plate or cuboid (1/12·m·(a²+b²)), solid cone (3/10·m·r²) and point mass (m·r²) — so a 2 kg solid sphere of radius 0.5 m has I = 0.2 kg·m². The parallel-axis endpoint applies the Steiner theorem I = I_cm + m·d² to shift a moment of inertia from the centre-of-mass axis to any parallel axis a distance d away. The shapes endpoint lists the whole catalog with its formulas. All quantities are SI (kg, m → kg·m²). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for mechanical-engineering, robotics, CAD/CAE, rotating-machinery, structural-dynamics and physics-education app developers, flywheel-and-shaft design tools, and simulation software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is rotational inertia; for stored rotational energy and flywheel sizing use a flywheel API and for torque and angular acceleration a torque API.

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Prism Optics API

Optical-prism geometry as an API, computed locally and deterministically. The deviation endpoint computes the minimum deviation angle of a light ray passing through a prism of apex angle A and refractive index n, δ_min = 2·arcsin(n·sin(A/2)) − A, together with the symmetric angle of incidence and the internal refraction angle A/2 on each face — an equilateral prism (A = 60°) of crown glass (n = 1.5) deviates light by about 37.2°. The refractive-index endpoint inverts the spectrometer formula n = sin((A + δ_min)/2) / sin(A/2), the standard way a refractive index is measured from a prism’s apex angle and its measured minimum deviation. The dispersion endpoint computes the angular dispersion between two wavelengths from their refractive indices and the apex angle, and, given the three Fraunhofer indices n_F, n_C and n_D, the dispersive power ω = (n_F − n_C)/(n_D − 1) and the Abbe number V = 1/ω that quantify how strongly a glass spreads colours — crown glass has ω ≈ 0.017 and V ≈ 59. All angles are in degrees. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for optics, spectroscopy, refractometry, photonics and physics-education app developers, lens-and-prism design tools, and lab software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is prism geometry; for a single flat-surface refraction use a Snell’s-law API and for thin lenses a lens API.

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Vapor Pressure API

Vapor-pressure thermodynamics as an API, computed locally and deterministically. The clausius-clapeyron endpoint predicts the vapor pressure of a substance at a new temperature from a known reference point and the molar enthalpy of vaporization, using ln(P2/P1) = -ΔHvap/R·(1/T2 - 1/T1) with temperatures in kelvin — so from water boiling at 101.325 kPa at 373.15 K and ΔHvap ≈ 40.66 kJ/mol it returns about 42.6 kPa at 350 K. The enthalpy endpoint inverts the same relation: given two pressure/temperature points it solves for the molar enthalpy of vaporization, ΔHvap = -R·ln(P2/P1)/(1/T2 - 1/T1), in J/mol and kJ/mol. The antoine endpoint evaluates the Antoine equation log10(P) = A - B/(C + T) both ways — supply a temperature to get the vapor pressure, or a pressure to get the boiling temperature — defaulting to the water constants (°C and mmHg, so water reads 760 mmHg at 100 °C) but accepting any A, B, C for other substances. The gas constant R = 8.314462618 J/(mol·K). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for chemical-engineering, process-simulation, distillation, HVAC, meteorology and chemistry-education app developers, boiling-point and phase-equilibrium tools, and lab software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is vapor pressure and boiling point; for humidity and dew point use a psychrometric API and for ideal-gas state use a gas-law API.

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Biorhythm API

Biorhythm calculation as an API, computed locally and deterministically — a fun, for-entertainment model of three sine-wave cycles that supposedly run from the day you are born: a 23-day physical cycle, a 28-day emotional cycle and a 33-day intellectual cycle, each given by sin(2π·days/period). The cycles endpoint computes the three percentages and their phase (rising, falling or a critical zero-crossing where the cycle changes sign) for a given date, plus the average. The range endpoint returns the daily values over a window of up to 60 days from a start date, ready to plot as three sine waves. The compatibility endpoint compares two birthdates and gives, for each cycle, a defined heuristic compatibility score (1 + cos(2π·Δdays/period))/2 — 100 % when two people's cycles are perfectly in phase and 0 % when exactly opposite — and an overall score. Dates are in YYYY-MM-DD form. Biorhythms have no scientific basis; this is purely an entertainment tool. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for lifestyle, horoscope, wellness, game and novelty app developers, daily-widget and compatibility tools, and fun dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the entertainment biorhythm; for name and birthdate numerology use a numerology API and for star signs a zodiac API.

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Light Travel Time API

Light-travel-time astronomy maths as an API, computed locally and deterministically. The travel-time endpoint computes how long light takes to cross a distance, t = d/c with c = 299,792,458 m/s exactly, accepting the distance in metres, kilometres, miles, astronomical units, light-years, parsecs or light-seconds/minutes and returning the time in seconds, minutes, hours, days and years — light from the Sun reaches Earth in about 8.3 minutes and the nearest star is about 4.2 light-years away. The distance endpoint inverts the relation, d = c·t, to give how far light travels in a time, returning the distance in metres, kilometres, astronomical units, light-years and parsecs — one light-year is about 9.461×10¹⁵ m. The round-trip endpoint computes the one-way and round-trip communication delay to a target, d/c and 2·d/c, the light-speed latency that makes distant spacecraft control so slow and Mars rovers largely autonomous. Distance units include light-second and light-minute and time units run from seconds to years. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for astronomy, space-mission, education, science-communication and simulation app developers, communication-delay and cosmic-distance tools, and physics teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is light travel time; for an object's angular size use an angular-size API and for sidereal time a sidereal API.

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Black Hole Physics API

Black-hole general-relativity maths as an API, computed locally and deterministically. The radius endpoint computes the Schwarzschild radius r_s = 2GM/c² — the event horizon of a non-rotating black hole — from a mass given in kilograms or solar masses, together with the photon sphere at 1.5·r_s and the innermost stable circular orbit (ISCO) at 3·r_s; the Sun would have an event horizon about 2.95 km across and the Earth about 9 mm. The time-dilation endpoint computes the gravitational time-dilation factor √(1 − r_s/r) at a distance r from a mass — a clock deep in a gravity well ticks slower than a far-away clock, and at the horizon time appears to stop. The hawking endpoint computes the Hawking temperature T = ħc³/(8πGMk_B), which is higher for smaller black holes, and the evaporation time, which scales as the cube of the mass — a solar-mass black hole would take about 10^67 years to evaporate. Masses are in kilograms or solar masses and distances in metres, using G, c, ħ and the Boltzmann constant. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for astrophysics, cosmology, science-communication, simulation and education app developers, black-hole and relativity tools, and physics teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is general-relativity black-hole physics; for special relativity (Lorentz factor, E=mc²) use a relativity API.

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Tidal Forces API

Tidal-physics and gravitational-dominance astrophysics as an API, computed locally and deterministically. The tidal-force endpoint computes the tidal (differential) acceleration that stretches a body, a = 2·G·M·r/d³, from the primary mass, the radius (half-size) of the affected body and the centre-to-centre distance — and the force if a body mass is given; tidal effects fall off as the inverse cube of distance, far faster than gravity's inverse square, which is why they matter only close in. The roche-limit endpoint computes the Roche limit, the distance inside which tidal forces tear a satellite apart, for both rigid bodies, d = R·(2·ρM/ρm)^(1/3), and fluid bodies, d = 2.44·R·(ρM/ρm)^(1/3), from the primary radius and the two densities — Saturn's rings sit inside its Roche limit. The hill-sphere endpoint computes the Hill-sphere radius, r_H ≈ a·(1−e)·(m/3M)^(1/3), the region where a body's own gravity dominates so it can keep moons, from the orbital distance, eccentricity and the two masses. Masses are in kilograms, distances and radii in metres and densities in kg/m³, with G = 6.674×10⁻¹¹. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for astronomy, astrophysics, planetary-science, simulation and education app developers, ring-system and moon-stability tools, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is tidal and gravitational-dominance physics; for Newtonian gravity use a gravitation API and for orbital periods an orbital-mechanics API.

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Chebyshev Filter API

Chebyshev Type I filter-design maths as an API, computed locally and deterministically. The order endpoint computes the minimum filter order to meet a specification, n = ⌈acosh(√((10^(As/10)−1)/(10^(Ap/10)−1))) / acosh(fs/fp)⌉, from the passband edge frequency and its ripple and the stopband edge and its required attenuation — a Chebyshev filter usually needs a lower order than a Butterworth for the same specification, trading a flat passband for equiripple. The response endpoint computes the equiripple magnitude response, |H| = 1/√(1 + ε²·Tₙ²(f/fc)) with the ripple factor ε = √(10^(Ap/10) − 1) and the Chebyshev polynomial Tₙ, in linear and decibel form — in the passband the magnitude ripples between 0 and −Ap dB and reaches exactly −Ap dB at the cutoff, then rolls off faster than a Butterworth. The ripple endpoint converts between the passband ripple in decibels and the ripple factor ε, with the passband maximum and minimum. Frequencies are in hertz, ripple and attenuation in decibels and the order a positive integer. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for DSP, audio, RF, communications and instrumentation app developers, filter-design and selectivity tools, and signal-processing education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the Chebyshev Type I filter; for the maximally-flat Butterworth use a Butterworth API.

api.oanor.com/chebyshev-api

Butterworth Filter API

Butterworth-filter design maths as an API, computed locally and deterministically. The order endpoint computes the minimum filter order needed to meet a specification — from the passband edge frequency and its allowed ripple and the stopband edge frequency and its required attenuation it returns the exact and rounded-up order, n = ⌈log10((10^(As/10)−1)/(10^(Ap/10)−1)) / (2·log10(fs/fp))⌉, where each extra order adds 20 dB per decade of roll-off. The response endpoint computes the maximally-flat magnitude response of an n-th order Butterworth filter at a frequency, |H| = 1/√(1 + (f/fc)^(2n)), in linear and decibel form with the attenuation and the asymptotic roll-off — the response is exactly −3.01 dB at the cutoff for any order. The poles endpoint gives the s-plane pole locations, equally spaced on a circle of radius ωc in the left half-plane at angles π·(2k+n−1)/(2n), all stable. Frequencies are in hertz (or any consistent unit), ripple and attenuation in decibels and the order a positive integer. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for DSP, audio, RF, instrumentation and embedded app developers, anti-aliasing and filter-design tools, and signal-processing education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the Butterworth filter; for a single-pole RC cutoff and resonance use a resonance API and for AC impedance an impedance API.

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Zener Regulator API

Zener-diode voltage-regulator electronics maths as an API, computed locally and deterministically. The series-resistor endpoint sizes the series (dropping) resistor for a shunt Zener regulator, Rs = (Vin − Vz)/(Iz + Il), from the input voltage, the Zener voltage, the load current and the desired Zener (knee) current, and gives the power the resistor and the Zener must dissipate — the core design step so the diode stays in regulation at maximum load. The regulator endpoint analyses an existing regulator: from the input voltage, the Zener voltage, the series resistor and the load (as a current or a resistance) it computes the total current, the Zener current Iz = (Vin − Vz)/Rs − Il, the load current, the output voltage and whether the regulator is still regulating (Iz > 0) or has dropped out under heavy load. The power endpoint computes the Zener power dissipation P = Vz·Iz and the maximum safe current Iz_max = Pz_max/Vz from the diode's power rating. Voltages are in volts, currents in amperes, resistances in ohms and power in watts. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics, power-supply, hobbyist and embedded app developers, regulator-design and reference-voltage tools, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the Zener shunt regulator; for BJT biasing use a transistor API and for an LED series resistor an LED-resistor API.

api.oanor.com/zener-api

BJT Transistor API

Bipolar-junction-transistor (BJT) circuit maths as an API, computed locally and deterministically. The currents endpoint relates the three terminal currents through the DC current gain β (hFE): the collector current Ic = β·Ib, the emitter current Ie = (β+1)·Ib and the common-base gain α = β/(β+1) ≈ 1, from β and any one current. The bias endpoint analyses the operating point of the classic voltage-divider bias network — from the supply voltage, the two divider resistors, the collector and emitter resistors, β and the base-emitter drop it computes the Thévenin equivalent (Vth = Vcc·R2/(R1+R2), Rth = R1‖R2), the base current Ib = (Vth − Vbe)/(Rth + (β+1)·Re), the collector and emitter currents, the collector-emitter voltage Vce and the node voltages, and classifies the operating region as cutoff, active or saturation. The power endpoint computes the transistor's power dissipation, Pd ≈ Vce·Ic (plus Vbe·Ib), to check it against the rated maximum. Currents are in amperes, resistances in ohms and voltages in volts, with Vbe defaulting to 0.7 V for silicon. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics, amplifier-design, embedded and hobbyist app developers, biasing and operating-point tools, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is BJT biasing; for op-amp circuits use an op-amp API and for an LED series resistor an LED-resistor API.

api.oanor.com/transistor-api

Angular Size API

Angular-size astronomy and optics maths as an API, computed locally and deterministically. The angular-size endpoint computes the angular diameter an object subtends, δ = 2·arctan(d/(2D)), from its physical size and its distance, returning the angle in radians, degrees, arcminutes and arcseconds, along with the small-angle approximation δ ≈ d/D — the Sun and Moon are each about half a degree (31 arcminutes) across. The distance endpoint inverts the relation, D = d/(2·tan(δ/2)), to give an object's distance from its known true size and its measured angular size, the basis of the standard-ruler distance method. The object-size endpoint computes an object's physical diameter, d = 2·D·tan(δ/2), from its distance and angular size. Size and distance use any one consistent unit, and angles may be given in radians, degrees, arcminutes or arcseconds. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for astronomy, telescope, astrophotography, surveying and optics app developers, field-of-view and rangefinding tools, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is angular size; for stellar magnitude and parallax distance use a star-magnitude API and for sidereal time a sidereal API.

api.oanor.com/angularsize-api

Electrolysis API

Faraday-law electrolysis maths as an API, computed locally and deterministically. The mass endpoint applies Faraday's first law of electrolysis, m = (Q·M)/(n·F) = (I·t·M)/(n·F), to give the mass of a substance deposited at a cathode or dissolved at an anode from the charge passed — or the current and time — the molar mass and the valence (electrons transferred per ion), with the Faraday constant 96485 C/mol. The charge endpoint inverts it to give the charge Q = (m·n·F)/M and, with a current, the plating time needed to deposit a target mass — the core sizing calculation for electroplating and anodising. The gas-volume endpoint computes the volume of gas evolved during electrolysis, moles = Q/(n·F) and volume = moles × 22.414 L/mol at STP, using the electrons per gas molecule (two for hydrogen, four for oxygen in water electrolysis). Molar mass is in g/mol, current in amperes, time in seconds, charge in coulombs and mass in grams. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electroplating, anodising, battery, hydrogen-production and chemistry-education app developers, plating-time and gas-yield tools, and electrochemistry teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is electrolysis (Faraday's laws); for cell potential and the Nernst equation use an electrochemistry Nernst API.

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Gematria API

Gematria e isopsephia como API, calculada local e deterministicamente — transformando palavras em somas numéricas de suas letras. O endpoint hebraico calcula a gematria hebraica: o valor padrão (Mispar Hechrachi) que soma o valor base de cada letra (alef 1, bet 2 … tav 400), o valor gadol que conta as cinco letras finais como 500–900, e a raiz digital reduzida; por exemplo שלום (shalom) é 376. O endpoint grego calcula a isopsephia grega com o sistema numeral milesiano (alfa 1 … ômega 800, mais o arcaico stigma 6, koppa 90 e sampi 900), sem distinção de maiúsculas/minúsculas; por exemplo λογος (logos) é 373. O endpoint inglês calcula a gematria inglesa de três maneiras — o valor ordinal ou simples (a 1 … z 26), o valor pitagórico que reduz cada letra a um único dígito 1–9, e o valor sumério (ordinal × 6) — com a raiz digital; por exemplo HELLO é 52 ordinal. Caracteres não-letra são ignorados e letras não reconhecidas são listadas. Tudo é calculado local e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para desenvolvedores de jogos de palavras, quebra-cabeças, aplicativos esotéricos, de estudo e de idiomas, ferramentas de numerologia de nomes e análise de texto, e estudos bíblicos e clássicos. Cálculo local puro — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Esta é gematria de valor de letra; para numerais romanos use uma API de numerais romanos e para bases numéricas gerais uma API de conversão de base.

api.oanor.com/gematria-api

API de Transmissão por Corrente de Rolos

Matemática de transmissão de potência por corrente de rolos como uma API, computada local e deterministicamente. O endpoint de relação calcula a relação de velocidade de uma transmissão por corrente (dentes movidos ÷ dentes motrizes), a rpm de saída e o multiplicador de torque, a velocidade linear da corrente v = N·p·rpm/60 e o diâmetro primitivo de cada roda dentada, PD = p/sen(π/N), a partir do número de dentes da roda motriz e movida, da velocidade de entrada e do passo da corrente. O endpoint de comprimento calcula o comprimento da corrente em passos e o arredonda para um número par de elos — os elos devem vir em pares — usando L = 2C/p + (N1+N2)/2 + ((N2−N1)/2π)²·p/C a partir do número de dentes, da distância entre centros e do passo. O endpoint de distância entre centros inverte essa relação para fornecer a distância exata entre centros para um número par de elos escolhido, C = (p/8)·[(2L−N1−N2) + √((2L−N1−N2)² − 8·((N2−N1)/2π)²)]. Os números de dentes são inteiros, o passo e a distância entre centros em metros (o passo padrão 0,0127 m é ANSI 40, ½ polegada) e as velocidades em rpm. Tudo é computado local e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para desenvolvedores de aplicativos mecânicos, de projeto de máquinas, transportadores, motocicletas e equipamentos industriais, ferramentas de dimensionamento de rodas dentadas e seleção de correntes, e educação em engenharia. Cálculo puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Isto é para transmissões por corrente de rolos industriais; para engrenagens de bicicleta, use uma API de engrenagens de bicicleta e para relações de correia ou engrenagem, use uma API de relação de engrenagens.

api.oanor.com/chain-api

Stormwater Runoff API

Stormwater-runoff civil-engineering maths as an API, computed locally and deterministically. The rational endpoint computes the peak runoff from a catchment with the Rational Method, Q = C·i·A — in metric form Q(m³/s) = C·i·A/360 with rainfall intensity i in mm/h and area A in hectares, or in US form Q(cfs) = C·i·A with intensity in in/h and area in acres — where the runoff coefficient C is the fraction of rain that runs off (about 0.9 for paving and 0.2 for lawns). The time-of-concentration endpoint computes how long water takes to flow from the most remote point of the catchment to the outlet with the Kirpich formula, tc = 0.0195·L^0.77·S^(−0.385) minutes, from the flow-path length and slope; this sets the design-storm duration. The detention endpoint gives a first-order estimate of the detention-pond storage needed to throttle a peak inflow down to an allowable outflow over a storm duration, (Q_in − Q_out)·duration. Coefficients are dimensionless, intensities in mm/h or in/h, areas in ha or acres, lengths in m and flows in m³/s. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for civil-engineering, drainage, urban-planning, landscape and flood-risk app developers, sewer-sizing and detention tools, and hydrology education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is stormwater runoff; for open-channel flow use a Manning API and for pipe friction a Darcy API.

api.oanor.com/runoff-api

Sidereal Time API

Sidereal-time astronomy as an API, computed locally and deterministically. The gmst endpoint computes the Greenwich Mean Sidereal Time for a UT date and time, GMST = 18.697374558 + 24.06570982441908·(JD − 2451545.0) hours modulo 24, returning it in hours, degrees and hours-minutes-seconds together with the Julian Day — sidereal time tracks the stars rather than the sun and gains about three minutes and fifty-six seconds each day. The lst endpoint adds the observer's longitude to give the Local Sidereal Time, LST = GMST + longitude/15 (east positive), which equals the right ascension of any star currently crossing the local meridian. The hour-angle endpoint computes the hour angle of a celestial object, HA = LST − RA, from its right ascension and the local sidereal time (or a date, time and longitude): an hour angle of zero means the object is on the meridian at its highest point, a positive hour angle means it is west of the meridian and setting, and a negative one means it is east and rising. Dates are YYYY-MM-DD and times HH:MM:SS in UT, longitude in degrees and right ascension in hours. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for astronomy, telescope-control, planetarium, observatory and astrophotography app developers, star-pointing and transit tools, and astronomy education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is sidereal time; for the sun's position use a solar-position API and for sunrise and sunset times a sunrise API.

api.oanor.com/sidereal-api

API de Frenado de Vehículos

Física de frenado de vehículos como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de distancia de frenado calcula la distancia total para detener un vehículo como la suma de la distancia de reacción que el vehículo recorre durante el tiempo de reacción del conductor, v·t, y la distancia de frenado v²/(2·μ·g) — que crece con el cuadrado de la velocidad, por lo que duplicar la velocidad cuadruplica la distancia de frenado — a partir de la velocidad, el coeficiente de fricción neumático-carretera, el tiempo de reacción y la pendiente de la carretera, junto con la desaceleración y el tiempo hasta detenerse. El endpoint de fuerza de frenado calcula la fuerza de frenado F = m·a y la desaceleración de un vehículo, ya sea a partir de una parada en una distancia dada (a = v²/2d) o del coeficiente de fricción (a = μ·g), con la energía cinética que debe disiparse como calor. El endpoint de velocidad de derrape reconstruye la velocidad al inicio de un derrape a partir de la longitud de la marca de derrape, v = √(2·μ·g·d), una estimación de límite inferior utilizada en reconstrucción de accidentes. La velocidad está en km/h por defecto (también m/s o mph), la masa en kg y las distancias en m; el asfalto seco tiene μ ≈ 0.7, mojado ≈ 0.4 y hielo ≈ 0.1. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones automotrices, de seguridad vial, flotas, telemática y reconstrucción de accidentes, herramientas de distancia de frenado y forenses, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es frenado de vehículos; para cinemática general use una API de cinemática y para un objeto en una pendiente use una API de plano inclinado.

api.oanor.com/brake-api

Pressure Vessel API

Thin-walled pressure-vessel engineering maths as an API, computed locally and deterministically. The thin-wall endpoint computes the wall stresses in a cylindrical or spherical vessel under internal pressure: for a cylinder the hoop (circumferential) stress σ_h = p·r/t and the longitudinal stress σ_l = p·r/(2t), which is half the hoop — so cylinders tend to split along their length — together with the von Mises equivalent stress, and for a sphere the single biaxial stress σ = p·r/(2t); it also reports the radius-to-thickness ratio and whether the thin-wall assumption (r/t ≳ 10) holds. The thickness endpoint computes the wall thickness required to keep the hoop stress within an allowable value, t = p·r/(σ_allow·E), with a weld-joint efficiency factor. The burst endpoint computes the theoretical burst pressure of a pipe from Barlow's formula, p = 2·S·t/OD, using the ultimate tensile strength. Pressures and stresses are in pascals (megapascals also returned) and dimensions in metres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for mechanical, chemical-plant, piping, boiler and tank-design app developers, ASME-style sizing and safety tools, and engineering education; for code work consult the applicable standards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is thin-walled vessel stress; for general stress transformation use a Mohr-circle API and for fatigue a fatigue API.

api.oanor.com/pressurevessel-api

MAC Address API

MAC-address (EUI-48) tooling as an API, computed locally and deterministically. The parse endpoint validates a MAC address given in any common notation — colon, hyphen, Cisco dotted or a bare run of 12 hex digits — and returns it in every standard format, split into its OUI (the first three bytes, assigned to a hardware vendor) and its NIC (the last three, device-specific) parts, plus the 48-bit integer value. The analyze endpoint reads the control bits of the first octet: the least-significant bit is the I/G bit that marks a unicast or multicast address, and the next bit is the U/L bit that marks a universally (vendor-assigned) or locally administered address, and it flags the broadcast address ff:ff:ff:ff:ff:ff. The eui64 endpoint derives the modified EUI-64 interface identifier — flipping the U/L bit and inserting FF:FE in the middle — and the resulting IPv6 link-local address (fe80::/64) used by stateless address autoconfiguration. Vendor name lookup needs the IEEE OUI registry and is not included. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for networking, IoT, device-management, monitoring and security app developers, MAC-normalisation and IPv6 tools, and networking education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is MAC-address tooling; for IPv4 subnetting use a subnet API and for DNS records a DNS API.

api.oanor.com/macaddress-api

API de Ajuste PID

Matemáticas de ajuste de controladores PID como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint ziegler-nichols calcula las ganancias del controlador con el método de lazo cerrado (ganancia última): a partir de la ganancia última Ku a la cual el lazo sostiene oscilación y su período Tu, devuelve las ganancias proporcional, integral y derivativa para un controlador P, PI, PD o PID usando la tabla clásica (PID: Kp = 0.6·Ku, Ti = 0.5·Tu, Td = 0.125·Tu), tanto en los parámetros estándar (Ti, Td) como en los paralelos (Ki, Kd). El endpoint reaction-curve calcula las ganancias con el método de lazo abierto a partir de un modelo de proceso de respuesta escalón — la ganancia del proceso K, el tiempo muerto L y la constante de tiempo T — usando la tabla de curva de reacción de Ziegler-Nichols (PID: Kp = 1.2·T/(K·L), Ti = 2L, Td = 0.5L). El endpoint convert traduce entre la forma paralela (Kp, Ki, Kd) y la forma estándar (Kp, Ti, Td) usando Ki = Kp/Ti y Kd = Kp·Td. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de automatización industrial, robótica, control de procesos, control de motores e IoT, herramientas de ajuste de controladores y diseño de lazos, y educación en sistemas de control. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es ajuste de controladores PID; para circuitos de amplificadores operacionales use una API de amplificadores operacionales y para resonancia y reactancia una API de resonancia.

api.oanor.com/pid-api

Rocket Equation API

Rocket-propulsion maths as an API, computed locally and deterministically. The delta-v endpoint applies the Tsiolkovsky rocket equation, Δv = ve·ln(m0/mf) with the exhaust velocity ve = Isp·g0, to give the velocity change a stage can produce from its wet (fuelled) mass, dry (burnout) mass and specific impulse — the delta-v budget that determines which manoeuvres are possible. The mass-ratio endpoint inverts the equation to give the mass ratio m0/mf = exp(Δv/ve) and the propellant mass fraction required to achieve a target delta-v, and, given a dry mass, the wet mass and propellant needed — revealing the steep, exponential tyranny of the rocket equation. The burn endpoint computes the propellant mass-flow rate ṁ = thrust/ve, the burn time and the total impulse from the thrust and propellant mass, and the delta-v if the wet mass is given. Masses are in kilograms, specific impulse in seconds, exhaust velocity and delta-v in metres per second and thrust in newtons, with standard gravity g0 = 9.80665 m/s². Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for aerospace, model-rocketry, spaceflight-simulation and orbital-mission app developers, stage-sizing and trajectory tools, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is rocket propulsion; for orbital velocity and escape velocity use an orbital-mechanics API.

api.oanor.com/rocket-api

Soundproofing API

Building-acoustics soundproofing maths as an API, computed locally and deterministically. The mass-law endpoint computes the sound-transmission loss of a single partition from its surface mass density and the frequency using the field-incidence mass law, TL = 20·log10(m·f) − 47 dB — transmission loss rises about 6 dB for every doubling of mass or of frequency — and also gives the normal-incidence value. The composite endpoint combines the transmission losses of several elements that make up one wall, such as a heavy wall with a window or a door, by area-weighting their transmission coefficients, TL = −10·log10(Σ(Ai·τi)/ΣAi) — which shows how the weakest element, like a small gap or a thin window, dominates and wrecks an otherwise good wall. The transmission endpoint computes the received sound level on the far side of a partition, the source level minus the transmission loss, with an optional room-to-room correction that adds 10·log10(partition area / receiving-room absorption). Surface density is in kg/m², frequency in Hz, levels and transmission losses in dB and areas in m². Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for architecture, building-acoustics, studio-design, HVAC-noise and construction app developers, partition and noise-control tools, and acoustics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is sound insulation; for room reverberation use a reverberation API and for sound pressure level a sound-level API.

api.oanor.com/soundproof-api

Transmission Line API

Transmission-line RF maths as an API, computed locally and deterministically for a lossless line. The input-impedance endpoint transforms a complex load impedance along a line, Zin = Z0·(ZL + jZ0·tanβl)/(Z0 + jZL·tanβl), from the characteristic impedance, the load resistance and reactance and the electrical length in degrees — a quarter-wave (90°) line inverts the load to Z0²/ZL while a half-wave (180°) line repeats it, which is the basis of impedance matching. The quarter-wave endpoint computes the characteristic impedance Z0 = √(Z1·Z2) of a quarter-wave transformer that matches two real impedances, exact at one frequency. The electrical-length endpoint converts a physical line length to its electrical length in wavelengths, degrees and radians at a frequency, using the on-line wavelength λ = vf·c/f with a velocity factor for the dielectric. Impedances are in ohms (the load split into resistance and reactance), electrical length in degrees, physical length in metres and frequency in hertz. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for RF, antenna-matching, PCB, radar and microwave app developers, stub-matching and transformer-design tools, and electromagnetics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is line impedance transformation; for SWR and return loss use a VSWR API and for microstrip trace geometry a PCB API.

api.oanor.com/transmissionline-api

Waveguide API

Rectangular-waveguide microwave maths as an API, computed locally and deterministically. The cutoff endpoint computes the cutoff frequency fc = (c/2)·√((m/a)²+(n/b)²) and cutoff wavelength of any TEmn or TMmn mode of a rectangular waveguide of inner width a and height b — below the cutoff a mode is evanescent and cannot propagate, and for the usual a > b the dominant mode is TE10 with fc = c/(2a). The guide-wavelength endpoint computes, at an operating frequency, the free-space wavelength, the guide wavelength λg = λ0/√(1−(fc/f)²) which is longer than free space, and the phase velocity (greater than c) and group velocity (the energy speed, below c). The modes endpoint lists every mode that propagates at a given frequency, sorted by cutoff, and identifies the dominant mode — so single-mode operation needs the frequency between the first and second cutoffs. Dimensions are in millimetres and frequencies in gigahertz, with c = 299,792,458 m/s. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for RF, microwave, radar, satellite and antenna-feed app developers, waveguide-band and component-design tools, and electromagnetics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is metallic rectangular waveguide; for optical-fibre guiding use a fibre API and for SWR a VSWR API.

api.oanor.com/waveguide-api

Optical Fiber API

Optical-fibre photonics maths as an API, computed locally and deterministically. The numerical-aperture endpoint computes a step-index fibre's numerical aperture NA = √(n1² − n2²) from the core and cladding refractive indices, the acceptance angle θa = arcsin(NA) — the half-angle of the cone of light the fibre can capture — the full acceptance cone and the relative index difference Δ = (n1 − n2)/n1. The v-number endpoint computes the normalized frequency V = 2π·a·NA/λ from the core radius, the numerical aperture (or the indices) and the wavelength, classifies the fibre as single-mode when V is below the 2.405 cutoff or multimode above it, and gives the cutoff wavelength for single-mode operation. The modes endpoint estimates the number of guided modes — about V²/2 for a step-index fibre and V²/4 for a graded-index one — and confirms single-mode operation below the cutoff. Core radius and wavelength are in metres (1310 nm = 1.31×10⁻⁶ m) and refractive indices are dimensionless. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for telecom, photonics, datacenter, sensor and laser app developers, fibre-link and waveguide-design tools, and optics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is optical-fibre guiding; for thin lenses and mirrors use a lens API and for refraction at a surface a Snell API.

api.oanor.com/fiber-api

Inductance API

Inductor-design electromagnetics as an API, computed locally and deterministically. The solenoid endpoint computes the inductance of a straight coil with the long-solenoid formula L = μ₀·μr·N²·A/l, from the number of turns, the coil length, the cross-sectional area (or diameter) and the relative permeability of the core — a ferromagnetic core multiplies the inductance. The toroid endpoint computes the inductance of a doughnut-shaped coil of rectangular cross-section, L = μ₀·μr·N²·h·ln(b/a)/(2π), from the turns, the axial height and the inner and outer radii; the toroidal shape confines the magnetic flux so there is little stray field. The energy endpoint computes the magnetic energy stored in an inductor, E = ½·L·I², and the flux linkage Φ = L·I, from the inductance and current — the energy released when the current is interrupted causes the inductive kick. Lengths are in metres, area in square metres, inductance in henries (millihenries and microhenries also returned) and current in amps, with μ₀ = 4π×10⁻⁷ H/m. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics, RF, power-supply, filter and motor-design app developers, coil-winding and inductor-sizing tools, and electromagnetics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is inductance from geometry; for the resonant frequency and reactance use a resonance API and for full AC impedance an impedance API.

api.oanor.com/inductance-api

Blast Effects API

Blast-effects and TNT-equivalence maths as an API for safety engineering and education, computed locally and deterministically. The energy endpoint converts between a TNT charge mass and the energy it releases using the conventional 4.184 MJ per kilogram, in both directions, including the kiloton equivalent. The scaled-distance endpoint computes the Hopkinson-Cranz scaled distance Z = R / W^(1/3) from a standoff distance and a charge weight — the cube-root scaling law means two blasts with the same Z produce the same overpressure — and inverts it to give the standoff distance for a target Z, which is how safety distances are set for a given charge. The overpressure endpoint estimates the peak side-on overpressure with the Brode (1955) correlation from the scaled distance (or from distance and charge), in kilopascals, bar and psi, with a qualitative damage assessment from shattered glass to structural collapse. Charge is in kilograms of TNT, distance in metres and energy in joules. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for blast-resistant design, demolition, mining, process-safety and emergency-planning app developers, standoff-distance and overpressure tools, and engineering education; for engineering use, consult the applicable standards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is explosive blast effects; for earthquake magnitude and energy use an earthquake-magnitude API.

api.oanor.com/tnt-api

Combinatorics API

Combinatorics maths as an API, computed locally and deterministically with exact arbitrary-precision integers. The factorial endpoint computes n! = 1·2·3···n (with 0! = 1) and returns it exactly as a string together with its digit count, so even very large factorials stay precise. The permutations endpoint counts ordered arrangements: without repetition nPr = n!/(n−r)! arrangements of r items chosen from n, and with repetition n^r, where each of the r positions may be any of the n items. The combinations endpoint counts unordered selections: without repetition the binomial coefficient nCr = n!/(r!·(n−r)!), and with repetition (multisets) C(n+r−1, r), where repeats are allowed. All results are computed with BigInt so they are exact no matter how large, returned as a string with the number of digits and a floating-point approximation when it fits. n and r are non-negative integers up to 100000. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for probability, statistics, lottery, game-design, cryptography and education app developers, counting and odds tools, and discrete-maths teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is counting combinatorics; for modular arithmetic use a modular API and for descriptive statistics a statistics API.

api.oanor.com/combinatorics-api

API de Calculadora de Inflación

Matemáticas de economía de inflación como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint adjust expresa un valor a lo largo del tiempo de dos maneras: mediante una tasa de inflación anual durante un número de años, V = monto·(1+r)^años, o mediante una relación de índices de precios al consumidor, V = monto·IPC_fin/IPC_inicio, de modo que un precio antiguo pueda expresarse en dinero actual, con la inflación total del período. El endpoint real-rate calcula la tasa de interés o inversión real (ajustada por inflación) a partir de una tasa nominal y una tasa de inflación utilizando la ecuación de Fisher, 1 + real = (1 + nominal)/(1 + inflación), junto con la aproximación aproximada de nominal menos inflación. El endpoint purchasing-power muestra cómo la inflación erosiona el dinero con el tiempo: el poder adquisitivo futuro de una cantidad actual, monto/(1+r)^años, el valor perdido y la cantidad mayor necesaria para mantener el mismo poder adquisitivo. Las tasas pueden ingresarse como porcentaje o fracción y los montos en cualquier moneda. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de finanzas personales, presupuestos, salarios, planificación de jubilación y economía, herramientas de costo de vida y rendimiento real, y educación financiera. Cálculo local puro: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es ajuste por inflación; para pagos de préstamos use una API de préstamos y para crecimiento de inversiones una API de inversiones.

api.oanor.com/inflation-api

Colligative Properties API

Colligative-properties chemistry maths as an API, computed locally and deterministically. The freezing-point endpoint computes the freezing-point depression ΔTf = i·Kf·m and the resulting lowered freezing point of a solution, from the molality, the cryoscopic constant (1.86 °C·kg/mol for water) and the van 't Hoff factor i — which is 1 for a non-electrolyte like sugar, about 2 for sodium chloride and about 3 for calcium chloride. The boiling-point endpoint computes the boiling-point elevation ΔTb = i·Kb·m and the raised boiling point, with the ebullioscopic constant (0.512 °C·kg/mol for water). The osmotic-pressure endpoint computes the van 't Hoff osmotic pressure Π = i·M·R·T from the molarity, the temperature and the van 't Hoff factor, the pressure that drives osmosis across a semipermeable membrane, returned in atmospheres, kilopascals and bar. Molality is in mol per kg of solvent, molarity in mol per litre of solution and temperature in kelvin. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for chemistry-education, food-science, antifreeze, desalination and biology app developers, solution and de-icing tools, and STEM teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is colligative properties of solutions; for a compound's molar mass use a molar-mass API and for dilution concentrations a dilution API.

api.oanor.com/colligative-api

Morse Code API

Morse code conversion as an API, computed locally and deterministically. The encode endpoint turns text into International Morse code, mapping A–Z, the digits 0–9 and common punctuation to dots and dashes, separating letters with a space and words with a slash, and listing any unsupported characters it skipped. The decode endpoint turns Morse code back into text, accepting word separators written as a slash, a pipe or a wide gap, and marking unrecognised symbols. The timing endpoint computes the PARIS-standard timing from a words-per-minute speed — the dot duration is 1200/WPM milliseconds, a dash is three dots, and the gaps are one, three and seven dot units for intra-character, inter-character and word spacing — and, given a Morse message, the total number of units and the transmission time. The word PARIS is exactly 50 units, which defines the WPM scale. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for amateur-radio, aviation, education, accessibility, puzzle and game app developers, signalling and CW-training tools, and learning Morse. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is Morse code; for Base64 and JWT use an encoding API and for Caesar and substitution ciphers a cipher API.

api.oanor.com/morse-api

Material Fatigue API

Mechanical-fatigue engineering maths as an API, computed locally and deterministically. The stress-cycle endpoint decomposes a cyclic load given by its maximum and minimum stress into the alternating stress σa = (σmax − σmin)/2, the mean stress σm = (σmax + σmin)/2, the stress range and the stress ratio R = σmin/σmax, and names the loading (fully reversed at R = −1, repeated at R = 0). The criteria endpoint computes the infinite-life safety factor against fatigue using the three classic mean-stress theories — Goodman (1/n = σa/Se + σm/Sut, standard and safe), Soderberg (uses the yield strength, conservative) and Gerber (a parabola, least conservative) — from the alternating and mean stress, the endurance limit Se, the ultimate strength Sut and an optional yield strength. The endurance-limit endpoint estimates the corrected endurance limit Se = ka·kb·kc·kd·ke·Se' from the ultimate strength, with Se' = 0.5·Sut for steel and the Marin modifying factors for surface finish, size, load type, temperature and reliability. Stresses and strengths use any one consistent unit (MPa is typical). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for mechanical, structural, automotive and aerospace-design app developers, durability and safety-factor tools, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is fatigue and endurance; for static stress transformation use a Mohr-circle API and for column buckling a buckling API.

api.oanor.com/fatigue-api

Hydropower API

Hydroelectric-power engineering maths as an API, computed locally and deterministically. The power endpoint computes the electrical power a hydro plant generates with P = ρ·g·Q·H·η, from the water flow rate, the net head (the effective drop), the overall turbine-generator efficiency (typically 0.80–0.92) and the water density, returning both the gross power at 100 % efficiency and the net electrical output. The sizing endpoint inverts the relation to size a scheme — given a target power it solves the flow rate needed at a known head, or the head needed at a known flow, Q = P/(ρ·g·H·η). The annual-energy endpoint computes the yearly energy from the rated power and a capacity factor (typically 0.3–0.6 for hydro, accounting for water availability and downtime), E = P × 8760 h × capacity factor, and an optional revenue from an electricity price. Flow is in cubic metres per second, head in metres, efficiency 0–1, power in watts, kilowatts and megawatts. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for renewable-energy, micro-hydro, civil-engineering, feasibility and sustainability app developers, run-of-river and reservoir tools, and energy education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is hydroelectric generation; for wind-turbine power use a wind-power API, for solar resource a solar API and for pump (energy-consuming) duty a pump API.

api.oanor.com/hydropower-api

API de números romanos

Conversión de números romanos como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de codificación convierte un entero del 1 al 3999 en su número romano usando notación sustractiva estándar, por lo que 1994 se convierte en MCMXCIV y 2024 en MMXXIV. El endpoint de decodificación convierte un número romano de vuelta a un entero con validación estricta: rechaza formas mal formadas como IIII o VV y también devuelve la forma canónica de escribir el mismo valor, aceptando cualquier caso de letras. El endpoint aritmético suma, resta o multiplica dos valores dados como enteros o números romanos y devuelve el resultado como número romano y como entero, siempre que el resultado se mantenga dentro del rango clásico de 1 a 3999. Los pares sustractivos estándar son IV, IX, XL, XC, CD y CM. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de tipografía, publicación, educación, esferas de reloj, juegos y procesamiento de documentos, herramientas de numeración y capítulos, y enseñanza de historia. Cálculo local puro: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, no se almacena nada. 3 endpoints. Esto es conversión de números romanos; para conversión de bases numéricas binarias, octales y hexadecimales, use una API de conversión de bases.

api.oanor.com/roman-api

API de la Escala de Viento Beaufort

La escala de viento Beaufort como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint classify convierte una velocidad de viento medida — en metros por segundo, kilómetros por hora, nudos, millas por hora o pies por segundo — en su fuerza Beaufort (0 calma a 12 huracán), con el nombre descriptivo (brisa ligera, vendaval, tormenta…), el estado del mar correspondiente y la altura media de las olas en mar abierto, además de la velocidad expresada en cada unidad. El endpoint force busca un número Beaufort y devuelve su rango de velocidad de viento en todas las unidades, su descripción, condición del mar y altura de las olas. El endpoint convert convierte una velocidad de viento entre metros por segundo, kilómetros por hora, nudos, millas por hora y pies por segundo e informa la fuerza Beaufort coincidente (1 nudo = 0.514444 m/s). Las velocidades usan la altura de referencia estándar de 10 metros y las alturas de olas son medias en mar abierto. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de navegación, marina, aviación, drones, clima y exteriores, herramientas de advertencia de viento y estado del mar, y educación en meteorología. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esta es la escala de viento Beaufort; para la sensación térmica por viento use una API de sensación térmica y para observaciones de viento en vivo una API de datos meteorológicos.

api.oanor.com/beaufort-api

Feels-Like Temperature API

Feels-like (apparent) temperature meteorology as an API, computed locally and deterministically. The wind-chill endpoint computes how cold the air feels when wind carries body heat away, using the Environment Canada formula WC = 13.12 + 0.6215·T − 11.37·V^0.16 + 0.3965·T·V^0.16 from the air temperature (°C) and wind speed (km/h), valid at 10 °C or below with wind of at least 4.8 km/h. The heat-index endpoint computes how hot it feels in warm, humid air with the US National Weather Service Rothfusz regression from temperature and relative humidity, since high humidity slows sweat evaporation, with the low-/high-humidity adjustments. The apparent-temperature endpoint computes the Australian Bureau of Meteorology apparent temperature, AT = Ta + 0.33·e − 0.70·ws − 4.00, which combines the warming effect of humidity (through the vapour pressure e) and the cooling effect of wind (ws in m/s) in a single feels-like value. Temperatures are in °C (Fahrenheit also returned), humidity in %, wind in km/h for wind chill and m/s for apparent temperature. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for weather, outdoor-activity, sports, smart-home and wearable app developers, comfort and safety tools, and meteorology education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the feels-like temperature calculator; for the occupational WBGT heat-stress index use a WBGT API and for live weather observations a weather data API.

api.oanor.com/feelslike-api

API de Magnitud de Terremotos

Sismología de magnitud de terremotos como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de energía calcula la energía sísmica radiada liberada por un terremoto de una magnitud dada utilizando la relación de Gutenberg-Richter, log10(E) = 1.5·M + 4.8 con E en julios, y la convierte a un equivalente de TNT en toneladas y kilotones (una tonelada de TNT ≈ 4.184×10⁹ J), con una clasificación de sensación/daño. El endpoint de comparación cuantifica cuánto más grande es un terremoto que otro: cada unidad de magnitud significa aproximadamente diez veces la amplitud del movimiento del suelo en un sismógrafo y aproximadamente 31.6 veces (10^1.5) la energía, por lo que devuelve tanto la relación de amplitudes como la relación de energía entre dos magnitudes. El endpoint de momento-magnitud convierte entre el momento sísmico M0 (en newton-metros, M0 = rigidez × área de ruptura × deslizamiento) y la magnitud de momento con la relación de Hanks-Kanamori Mw = (2/3)·log10(M0) − 6.07, en cualquier dirección. Las magnitudes son adimensionales, la energía está en julios y el momento sísmico en newton-metros. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para educación en sismología, modelado de desastres, seguros, riesgo estructural y desarrolladores de aplicaciones científicas, herramientas de energía y magnitud de terremotos, y enseñanza STEM. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esta es la calculadora de magnitud de terremotos; para feeds de eventos sísmicos en tiempo real e históricos, use una API de datos de terremotos.

api.oanor.com/richter-api

API de Resonador Helmholtz

Acústica de resonador Helmholtz como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de frecuencia calcula la frecuencia de resonancia de un resonador Helmholtz — una cavidad con un cuello, como una botella o una caja de altavoz portada — a partir del área del cuello (o diámetro), la longitud del cuello y el volumen de la cavidad, f = (c/2π)·√(A/(V·L_eff)), añadiendo la corrección acústica de extremo (aproximadamente 0.85·radio para un extremo con brida y 0.61·radio para un extremo libre) de modo que un cuello corto o abierto resuena más bajo de lo que sugiere su longitud física. El endpoint de diseño invierte la relación, V = A·c²/(L_eff·ω²), para dar el volumen de cavidad necesario para sintonizar un resonador o una cámara de silenciador a una frecuencia objetivo. El endpoint de sintonización de puerto dimensiona un puerto de caja bass-reflex (altavoz ventilado) en unidades de audio prácticas — a partir del volumen de la caja en litros y el diámetro del puerto en centímetros da la frecuencia de sintonización para una longitud de puerto dada, o la longitud de puerto requerida para una frecuencia de sintonización objetivo, usando la corrección de extremo de 0.732·diámetro. Los endpoints principales usan unidades SI; la velocidad del sonido por defecto es 343 m/s. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de audio, diseño de altavoces, instrumentos musicales, silenciadores y tratamiento acústico, herramientas de bass-reflex y resonadores, y educación en acústica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es resonancia Helmholtz; para reverberación de sala use una API de reverberación y para ondas estacionarias en cuerdas y tubos una API de ondas estacionarias.

api.oanor.com/helmholtz-api

Solar Position API

Solar-position astronomy as an API, computed locally and deterministically with the NOAA solar-calculator algorithm. The position endpoint gives the sun's elevation (altitude above the horizon), azimuth (clockwise from true north), zenith angle and hour angle for any latitude, longitude, date and local time with a UTC offset — telling you exactly where the sun is in the sky and whether it is above the horizon. The declination endpoint gives the solar declination — the sun's angle north or south of the equator, about +23.44° at the June solstice and −23.44° in December — and the equation of time, the difference between apparent and mean solar time, for any date. The solar-noon endpoint gives the local clock time of solar noon, the peak (noon) elevation 90 − |latitude − declination| and the day length, handling polar day and polar night. Latitudes and longitudes are in degrees (north and east positive), dates are YYYY-MM-DD and times HH:MM:SS local. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for solar-tracking, PV-panel-orientation, photography golden-hour, agriculture, shading-analysis and astronomy app developers, sun-path and daylight tools, and STEM teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the sun's position in the sky; for sunrise and sunset clock times use a sunrise API and for solar irradiance and PV resource a solar-resource API.

api.oanor.com/solarposition-api

Load Cell API

Load-cell (weighing-transducer) maths as an API, computed locally and deterministically. The output endpoint computes the bridge output voltage a strain-gauge load cell produces under a given load, Vout = (load/capacity)·sensitivity·excitation, where the full-scale output FSO = sensitivity(mV/V)·excitation(V) is reached at the rated capacity — it returns the output in millivolts, the equivalent mV/V at that load and the capacity utilization, and flags overload. The load endpoint inverts this to recover the applied load from a measured bridge output, load = (Vout/FSO)·capacity. The array endpoint sizes a multi-cell weighing platform: from the number of identical cells, the per-cell capacity and the live and dead (tare) load it returns the evenly distributed per-cell load, its output and utilization and the total system capacity, so cells can be chosen to stay under capacity in the worst case. Sensitivity is in mV/V, excitation in volts (default 10), output in millivolts; load and capacity share any consistent unit. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for industrial-weighing, scale, force-measurement, silo and process-control app developers, load-cell sizing and calibration tools, and instrumentation education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is load-cell transducer output; for the underlying Wheatstone-bridge and strain maths use a Wheatstone-bridge API.

api.oanor.com/loadcell-api

API de Impedancia CA

Matemáticas de impedancia compleja CA como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint en serie calcula la impedancia de un circuito R-L-C en serie a una frecuencia dada — la reactancia inductiva X_L = 2πf·L, la reactancia capacitiva X_C = 1/(2πf·C), la impedancia compleja Z = R + j(X_L − X_C), su magnitud |Z| = √(R²+X²) y el ángulo de fase φ = atan(X/R) — y clasifica el circuito como inductivo (la corriente se retrasa), capacitivo (la corriente adelanta) o resistivo. El endpoint en paralelo calcula una impedancia R-L-C en paralelo a través de su admitancia Y = 1/R + j(ωC − 1/ωL) y Z = 1/Y, con magnitud y fase. El endpoint ac-ohm aplica la ley de Ohm para CA, I = V / |Z|, para dar la corriente RMS y la potencia aparente a partir de un voltaje RMS y una impedancia especificada ya sea como resistencia y reactancia o como una magnitud, y la potencia real cuando se conoce la fase. La resistencia y la reactancia están en ohmios, la inductancia en henrios, la capacitancia en faradios, la frecuencia en hercios y el voltaje RMS en voltios; la fase está en grados. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de electrónica, audio, filtros RF, fuentes de alimentación y control de motores, herramientas de circuitos CA y fasores, y educación en ingeniería eléctrica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es impedancia compleja CA; para la frecuencia de resonancia y la reactancia sola use una API de resonancia y para la corrección del factor de potencia una API de factor de potencia.

api.oanor.com/impedance-api

Circular Motion API

Uniform circular-motion physics as an API, computed locally and deterministically. The centripetal-force endpoint computes the centripetal acceleration a = v²/r = ω²·r — always pointing toward the centre — and the centripetal force F = m·a that holds a body on its circular path, from the mass, the radius and either the linear or the angular velocity, and reports the equivalent g-force. The angular endpoint converts between every way of describing rotation — angular velocity (rad/s), revolutions per minute, frequency, period and, given a radius, the linear (tangential) velocity — using ω = 2π·f = 2π/T = v/r. The centrifuge endpoint computes the relative centrifugal force (RCF, in g) of a centrifuge rotor from its speed in rpm and radius, RCF = ω²·r / g, or inverts it to give the rpm needed to reach a target RCF. Masses are in kg, radii in m (mm for the centrifuge), velocities in m/s, angular velocities in rad/s and forces in N. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics-education, mechanical, automotive, lab-centrifuge and amusement-ride app developers, rotational-motion and g-force tools, and STEM teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is uniform circular motion; for gravitational orbits use a gravitation API, for a vehicle on a banked curve a banked-curve API and for pendulum oscillation a pendulum API.

api.oanor.com/centripetal-api

NTC Thermistor API

NTC-thermistor sensor maths as an API, computed locally and deterministically. The steinhart-hart endpoint converts between resistance and temperature using the Steinhart-Hart equation, 1/T = A + B·ln R + C·(ln R)³ — the most accurate NTC model — in both directions, solving the resistance at a given temperature with Cardano's cubic formula. The beta endpoint uses the simpler two-point Beta model, 1/T = 1/T0 + (1/β)·ln(R/R0) and R = R0·exp(β·(1/T − 1/T0)), to convert resistance to temperature or back from a reference resistance R0 at T0 (default 25 °C) and the beta coefficient. The divider endpoint recovers the thermistor's resistance from a voltage-divider reading — low-side R = Rs·Vout/(Vsupply − Vout) or high-side — so an ADC voltage can be turned into a resistance and then a temperature. Resistance is in ohms, temperature in °C (kelvin also returned), voltages in volts and beta in kelvin. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for embedded, IoT, HVAC-control, 3D-printer and battery-management app developers, temperature-sensing and calibration tools, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is NTC thermistor conversion; for a generic resistive divider use an LED-resistor or voltage-drop API and for thermal expansion a thermal-expansion API.

api.oanor.com/thermistor-api

API de Estequiometría de Reacciones

Matemáticas de estequiometría de reacciones químicas como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de reactivo limitante toma dos reactivos con sus cantidades en moles y sus coeficientes de ecuación balanceada y determina cuál se agota primero — el reactivo limitante — comparando la relación moles/coeficiente (el avance de la reacción), y devuelve cuánto del reactivo en exceso sobra. El endpoint de rendimiento calcula el rendimiento teórico de un producto, en moles y gramos, a partir del reactivo limitante y el coeficiente estequiométrico y la masa molar del producto, n_producto = n_limitante·(coef_producto/coef_limitante), y — dado el rendimiento real — el rendimiento porcentual. El endpoint de mol-masa convierte entre moles, masa y número de partículas para una masa molar dada, usando moles = masa / masa_molar y N = moles · número de Avogadro (6.02214076e23). Las cantidades están en moles, las masas en gramos y las masas molares en g/mol. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de educación química, laboratorio, farmacéuticas e ingeniería química, herramientas de planificación de reacciones y rendimiento, y enseñanza STEM. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es estequiometría de reacciones; para la masa molar de un compuesto a partir de su fórmula use una API de masa molar y para concentraciones de soluciones una API de dilución.

api.oanor.com/stoichiometry-api

Electrochemistry Nernst API

Electrochemistry maths as an API, computed locally and deterministically. The nernst endpoint applies the Nernst equation, E = E° − (R·T/nF)·ln Q, to give the actual electrode or cell potential under non-standard conditions from the standard potential E°, the number of electrons transferred n, the reaction quotient Q and the temperature — at 25 °C this reduces to E = E° − (0.05916/n)·log10 Q, and a larger Q (more product) lowers the potential. The cell-potential endpoint computes a galvanic cell's standard EMF from the cathode and anode standard reduction potentials, E°cell = E°cathode − E°anode, together with the standard Gibbs free energy ΔG° = −nF·E°cell and whether the reaction is spontaneous. The equilibrium endpoint computes the equilibrium constant of a redox reaction, K = exp(nF·E°cell / RT), and the corresponding ΔG°, from the standard cell potential and the electrons transferred. Potentials are in volts, energies in kJ/mol, the Faraday constant is 96485 C/mol and the gas constant 8.314 J/mol·K. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for chemistry-education, battery, corrosion, electroplating and electroanalytical app developers, galvanic-cell and redox tools, and STEM teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is electrochemistry; for acid-base pH use a pH API and for reaction-rate kinetics an Arrhenius API.

api.oanor.com/nernst-api

Psychrometric Air API

Moist-air (psychrometric) thermodynamics as an API, computed locally and deterministically. The dewpoint endpoint computes the dew-point temperature and the saturation and actual water-vapour pressures from a dry-bulb temperature and relative humidity, using the Magnus-Tetens relation over water, es = 6.112·exp(17.62·T/(243.12+T)) hPa — the dew point is the temperature to which air must cool for water vapour to start condensing. The humidity-ratio endpoint computes the humidity ratio (mixing ratio) W = 0.621945·Pw/(P−Pw), the specific and absolute humidity, the vapour pressure and the moist-air enthalpy h = 1.006·T + W·(2501 + 1.86·T) kJ per kg of dry air, at any total pressure (default sea-level 101325 Pa). The wet-bulb endpoint computes the wet-bulb temperature with the Stull (2011) empirical fit and the wet-bulb depression, the gap between dry- and wet-bulb that widens as the air gets drier. Temperatures are in °C, relative humidity in %, pressures in Pa. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for HVAC, building-physics, meteorology, drying, greenhouse and data-centre-cooling app developers, comfort and condensation-risk tools, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is moist-air psychrometrics; for ASHRAE ventilation airflow use a ventilation API, for the WBGT heat-stress index a WBGT API and for the standard atmosphere an atmosphere API.

api.oanor.com/psychrometric-api

API de Capilaridad y Tensión Superficial

Matemáticas de tensión superficial y física de fluidos a pequeña escala como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de ascenso capilar aplica la ley de Jurin, h = 2γ·cosθ / (ρ·g·r), para dar la altura que un líquido asciende (o, para un ángulo de contacto superior a 90° como el mercurio, desciende) en un tubo estrecho a partir de su tensión superficial, el radio del tubo, la densidad del líquido y el ángulo de contacto — y puede resolver la tensión superficial a partir de un ascenso medido. El endpoint de presión de Laplace calcula la presión de exceso de Young-Laplace a través de una interfaz curva: una gota líquida ΔP = 2γ/r, una burbuja de jabón ΔP = 4γ/r (dos superficies) y un chorro cilíndrico ΔP = γ/r. El endpoint de Poiseuille aplica la ley de Hagen-Poiseuille, Q = π·r⁴·ΔP / (8·μ·L), para flujo laminar en una tubería, devolviendo el caudal volumétrico, la velocidad media y la velocidad máxima en el centro (el doble de la media) a partir del radio, la caída de presión, la viscosidad del fluido y la longitud. La tensión superficial está en N/m, las longitudes en m, la densidad en kg/m³, la viscosidad en Pa·s y las presiones en Pa; el agua tiene γ ≈ 0.0728 N/m a 20 °C. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de microfluídica, ingeniería de fluidos, laboratorio en un chip, inyección de tinta y recubrimientos, herramientas de acción capilar y mechas, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es tensión superficial y capilaridad; para flujo de Bernoulli incompresible use una API de Bernoulli y para fricción en tuberías una API de Darcy.

api.oanor.com/capillary-api

Nuclear Physics API

Nuclear-physics maths as an API, computed locally and deterministically. The binding-energy endpoint computes a nucleus's mass defect, Δm = Z·m_H + N·m_n − M_atom, and its binding energy E = Δm·c² (1 u = 931.494 MeV) and binding energy per nucleon, from the proton and neutron counts and the measured atomic mass. The semf endpoint estimates the binding energy from the semi-empirical (Bethe-Weizsäcker) mass formula, breaking it into the volume, surface, Coulomb, asymmetry and pairing terms, from just the mass number and proton number. The q-value endpoint computes the energy released or absorbed in a nuclear reaction from the masses of the reactants and products, Q = (Σm_reactants − Σm_products)·c², classifying it as exothermic (fusion of light nuclei or fission of heavy ones) or endothermic. Masses are in atomic mass units and energies in MeV and joules. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics-education, nuclear-engineering, astrophysics and science app developers, reactor and reaction tools, and STEM teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is nuclear binding and reactions; for radioactive decay use a half-life API and for atomic energy levels a quantum API.

api.oanor.com/nuclear-api

API de Física Cuántica

Matemáticas de física cuántica y atómica como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint fotoeléctrico aplica la ecuación fotoeléctrica de Einstein, KE = hf − φ — a partir de la longitud de onda o frecuencia de la luz incidente y la función de trabajo de un metal, proporciona la energía del fotón, si se emiten electrones, su energía cinética máxima, la frecuencia y longitud de onda umbral (f₀ = φ/h), la velocidad máxima del electrón y el voltaje de frenado. El endpoint bohr calcula el nivel de energía del modelo de Bohr Eₙ = −13.606·Z²/n² eV y el radio orbital rₙ = 0.529·n²/Z Å de un átomo similar al hidrógeno, la energía de ionización y — dado un segundo nivel — la longitud de onda del fotón emitido o absorbido. El endpoint rydberg calcula la longitud de onda de una línea espectral a partir de la fórmula de Rydberg, 1/λ = R·Z²·(1/n₁² − 1/n₂²), y nombra su serie (Lyman, Balmer, Paschen …) y región espectral. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de educación en física, espectroscopía, astronomía y ciencia, herramientas de física atómica y espectral, y enseñanza STEM. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es física cuántica y atómica; para longitud de onda electromagnética y energía de fotones use una API de longitud de onda y para relatividad especial use una API de relatividad.

api.oanor.com/quantum-api

Betting Odds API

Betting-odds maths as an API, computed locally and deterministically. The convert endpoint translates a price between every format used by bookmakers — decimal (European), fractional (UK), American (moneyline) and the implied probability — give it any one and it returns all the others, with the implied probability that the odds represent (1 ÷ decimal). The payout endpoint computes the profit and total return for a stake at given decimal or American odds. The parlay endpoint combines several decimal-odds selections into one accumulator by multiplying them, returning the combined odds, the implied probability and the payout for a stake — every leg must win, so the payout grows fast while the probability shrinks. Decimal odds are the total return per unit staked, American odds are at least +100 for an underdog or −100 or lower for a favourite, and fractional odds look like 5/2. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for sports-betting, fantasy, odds-comparison and gaming app developers, bet-slip and value tools, and probability education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is odds conversion; for probability distributions use a probability API.

api.oanor.com/odds-api

Isentropic Flow API

Isentropic compressible-flow (gas-dynamics) maths as an API, computed locally and deterministically. The isentropic endpoint gives the stagnation-to-static ratios of a perfect gas from a Mach number and the heat-capacity ratio γ (1.4 for air): the temperature ratio T0/T = 1 + (γ−1)/2·M², the pressure ratio p0/p = (T0/T)^(γ/(γ−1)), the density ratio and the area ratio A/A* relative to the sonic throat, and classifies the flow as subsonic, sonic or supersonic. The stagnation endpoint turns a static temperature and pressure plus a Mach number into the stagnation (total) conditions, the speed of sound a = √(γRT) and the flow velocity. The mach endpoint inverts the relations, solving the Mach number from a pressure, temperature or area ratio — an area ratio gives both the subsonic and supersonic roots — or from a velocity and temperature. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for aerospace, propulsion, nozzle-design and wind-tunnel app developers, supersonic-flow and ducting tools, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is compressible isentropic flow; for the standard atmosphere use an atmosphere API and for incompressible Bernoulli flow a Bernoulli API.

api.oanor.com/isentropic-api

Capacitor API

Capacitor maths as an API, computed locally and deterministically. The energy endpoint computes the stored energy and charge of a capacitor from any two of the capacitance, the voltage and the charge — E = ½CV² = ½QV and Q = CV — in joules, millijoules and coulombs. The charging endpoint models the RC charging and discharging transient: the time constant τ = RC, the voltage at a given time, V(t) = Vs(1 − e^(−t/RC)) when charging or V(t) = V₀·e^(−t/RC) when discharging, and the percent charged, or — given a target voltage — the time to reach it; a capacitor reaches about 63 % of the way in one time constant and over 99 % in five. The combination endpoint computes the total capacitance of capacitors in series (1/C = Σ1/Cᵢ) or parallel (C = ΣCᵢ). Capacitance accepts farads or the handy µF/nF/pF units. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics, maker, embedded and circuit-design app developers, power-supply and timing tools, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is capacitor maths; for AC reactance and resonance use a resonance API and for LED resistor sizing an LED-resistor API.

api.oanor.com/capacitor-api

Bond Pricing API

Fixed-income bond maths as an API, computed locally and deterministically. The price endpoint computes a bond's price from its face value, coupon rate, yield to maturity, years to maturity and coupon frequency — Price = Σ coupon/(1+y)ᵗ + face/(1+y)ⁿ with y the periodic yield — and reports the clean price as a percent of par, the annual coupon, the current yield and whether the bond trades at a premium, discount or par. The yield endpoint inverts this, solving for the yield to maturity that matches a given market price by bisection, with the current yield. The duration endpoint computes the Macaulay duration (the cash-flow-weighted average time), the modified duration (which approximates the percent price change per 1 % yield move), the convexity and the DV01 (the price change per basis point). A zero-coupon bond is just coupon rate 0. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fintech, fixed-income, treasury and portfolio app developers, bond-analytics and risk tools, and finance education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is bond analytics; for option pricing use an options API and for NPV and IRR an NPV API.

api.oanor.com/bond-api

Options Pricing API

Black-Scholes option-pricing maths as an API, computed locally and deterministically. The black-scholes endpoint prices European call and put options from the spot price, strike, time to expiry, risk-free rate, volatility and an optional dividend yield — Call = S·e^(−qT)·Φ(d1) − K·e^(−rT)·Φ(d2) — returning both prices, the intermediate d1 and d2, and the put-call parity figure. The greeks endpoint computes the full set of option sensitivities for the call and the put: delta, gamma, theta (per year and per day), vega and rho, the quantities traders use to hedge and manage risk. The implied-volatility endpoint inverts the model, solving by bisection for the volatility that reproduces a given option market price. Rates, volatilities and dividend yields are decimals (0.05 = 5 %) and time to expiry is in years. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fintech, trading, quantitative-finance and derivatives app developers, options analytics and risk tools, and finance education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is options pricing; for NPV and IRR use an NPV API and for CAGR and real returns an investment API.

api.oanor.com/options-api

API de Capacidade de Carga do Solo

Matemática geotécnica de fundações como uma API, computada local e deterministicamente. O endpoint de fatores calcula os fatores de capacidade de carga Nc, Nq e Nγ de Terzaghi/Vesic a partir do ângulo de atrito do solo — Nq = e^(π·tanφ)·tan²(45+φ/2), Nc = (Nq−1)·cotφ e Nγ = 2(Nq+1)·tanφ. O endpoint de capacidade de carga calcula a capacidade de carga última, líquida e admissível de uma sapata corrida, quadrada ou circular a partir da coesão, ângulo de atrito, peso específico do solo, largura da sapata e profundidade de assentamento, qu = sc·c·Nc + γ·D·Nq + sγ·γ·B·Nγ, dividindo-a em seus componentes de coesão, sobrecarga e peso próprio e dividindo por um fator de segurança (padrão 3) para o valor admissível. O endpoint de recalque calcula o recalque elástico imediato de uma sapata, s = q·B·(1−ν²)·I / E, a partir da pressão aplicada, largura da sapata, módulo de elasticidade do solo e coeficiente de Poisson. Coesão e pressões estão em quilopascais, peso específico em kN/m³ e comprimentos em metros. Tudo é computado local e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para desenvolvedores de aplicativos de engenharia civil, geotecnia, projeto de fundações e construção, ferramentas de dimensionamento de sapatas e viabilidade, e educação em engenharia. Computação puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Isto é capacidade de carga de fundações; para pressão lateral de terra em muros, use uma API de pressão de terra e para fluxo em canal aberto, uma API de Manning.

api.oanor.com/soil-api

PCB Design API

Printed-circuit-board design maths as an API, computed locally and deterministically. The trace-width endpoint applies the IPC-2221 standard to find the minimum copper trace width for a current and an allowable temperature rise, A = (I/(k·ΔT^0.44))^(1/0.725) with k = 0.048 for outer layers and 0.024 for inner, returning the cross-section and the width in mils and millimetres for a given copper weight. The trace-resistance endpoint computes a trace's resistance from its width, length and copper thickness, R = ρ·L/(W·t), with the copper temperature coefficient, and — given a current — the voltage drop and power dissipation. The microstrip endpoint computes the characteristic impedance of a microstrip line by the Hammerstad model from the trace width, the dielectric height and the dielectric constant (about 4.5 for FR4), with the effective permittivity and propagation delay for controlled-impedance routing. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics, hardware, embedded and PCB-design app developers, board-layout and signal-integrity tools, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is PCB design; for resistor colour codes use a resistor API and for general Ohm's-law maths an Ohm's-law API.

api.oanor.com/pcb-api

Homebrewing API

Homebrewing maths as an API, computed locally and deterministically. The abv endpoint computes the alcohol by volume from the original and final gravity — both the simple (OG − FG)·131.25 estimate and a more accurate high-gravity formula — along with the apparent and real attenuation and the calories per 12 oz serving. The gravity endpoint converts freely between specific gravity, degrees Plato and Brix (the three ways brewers and winemakers measure dissolved sugar) and reports the gravity points. The ibu endpoint computes hop bitterness in International Bitterness Units by the Tinseth formula from the hop alpha-acid percentage, the weight, the boil time, the batch volume and the wort gravity, returning the utilization and the alpha-acid concentration too. Gravities are specific gravity such as 1.050, hop weight in grams, boil time in minutes and volume in litres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for homebrew, craft-beer, cidery and winemaking app developers, recipe and batch tools, and brewing education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is brewing maths; for a brewery directory use a beer API and for coffee brew ratios a coffee API.

api.oanor.com/brewing-api

Population Genetics API

Population-genetics maths as an API, computed locally and deterministically. The hardy-weinberg endpoint applies the Hardy-Weinberg principle, p² + 2pq + q² = 1 — give a dominant allele frequency p, a recessive q, or the homozygous-recessive (affected) frequency q² and it returns all the allele and genotype frequencies, including the carrier frequency 2pq. The punnett endpoint crosses two parent genotypes and returns the offspring genotype and phenotype ratios, handling a single gene (a monohybrid 1:2:1 / 3:1 cross), two genes (a dihybrid 9:3:3:1 cross) and up to four genes by independent assortment. The carrier endpoint takes the incidence of a recessive disease — as a fraction or one-in-N — and returns the recessive allele frequency q = √incidence, the carrier frequency 2pq, the one-in-N carrier rate and, for a given population, the expected number of carriers and affected individuals. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for genetics-education, genetic-counselling, breeding and biology app developers, inheritance and risk tools, and biology teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is population genetics; for DNA sequence analysis use a DNA API.

api.oanor.com/genetics-api

Classifier Metrics API

Classifier-evaluation maths as an API, computed locally and deterministically. The confusion endpoint turns the four cells of a binary confusion matrix — true and false positives and negatives — into the full metric suite: accuracy, precision, recall (sensitivity), specificity, the F1 score, the Matthews correlation coefficient (robust to class imbalance), balanced accuracy, negative predictive value, the false-positive and false-negative rates and the prevalence. The diagnostic endpoint applies Bayes' theorem to a medical or screening test: from its sensitivity, specificity and the prevalence (pre-test probability) it gives the positive and negative predictive values, the positive and negative likelihood ratios and the diagnostic odds ratio. The fbeta endpoint computes the Fβ score from precision and recall (or from the raw counts) for any β — β = 1 is F1, larger β weights recall, smaller β weights precision. Metrics whose denominator is zero are returned as null rather than erroring. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for machine-learning, data-science, medical-testing and analytics app developers, model-evaluation and screening tools, and statistics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is classifier evaluation; for descriptive statistics and regression use a statistics API and for hypothesis tests an inference API.

api.oanor.com/classifier-api

API de Sequência de DNA

Matemática de análise de sequências de DNA/RNA como uma API, computada local e deterministicamente. O endpoint analyze relata o comprimento e a composição de bases de uma sequência, o conteúdo GC e AT, o complemento, o reverso e o complemento reverso (a fita oposta lida 5'→3'), e o peso molecular aproximado de fita simples. O endpoint translate transcreve DNA para mRNA (T→U) e o traduz para proteína com o código genético padrão no quadro de leitura 1, 2 ou 3, fornecendo a sequência de aminoácidos em código de uma letra, o comprimento da proteína e o número de códons de parada. O endpoint melting estima a temperatura de melting de um primer com a regra de Wallace, 4·(G+C) + 2·(A+T), para oligonucleotídeos curtos e uma fórmula básica ajustada por sal para os mais longos. As sequências são insensíveis a maiúsculas/minúsculas e espaços em branco e aceitam A, C, G, T para DNA ou U para RNA. Tudo é computado local e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para bioinformática, biologia molecular, genômica e desenvolvedores de aplicativos de laboratório, ferramentas de design de primers e inspeção de sequências, e educação em biologia. Computação puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Esta é análise de sequência; para dados de montagem de genoma, use uma API de genomas.

api.oanor.com/dna-api

Engine Displacement API

Internal-combustion engine maths as an API, computed locally and deterministically. The displacement endpoint computes an engine's swept volume from the bore, the stroke and the number of cylinders, V = (π/4)·bore²·stroke per cylinder, in cubic centimetres, litres and cubic inches, and classifies the bore-to-stroke geometry as oversquare, square or undersquare. The compression endpoint relates the compression ratio and the clearance volume, CR = (swept + clearance)/clearance — give the clearance to get the ratio or the ratio to get the clearance — and, with a boost pressure, estimates the effective compression ratio of a forced-induction engine. The power-to-weight endpoint computes the power-to-weight ratio in horsepower per tonne, kilowatts per tonne and watts per kilogram, the weight per horsepower, and, with a displacement, the specific output in horsepower per litre. Bore and stroke are in millimetres, volumes in cc, weight in kilograms and power in horsepower or kilowatts. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for automotive, motorsport, motorcycle and engine-builder app developers, build-spec and tuning tools, and mechanical education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is engine geometry and tuning; for EPA fuel-economy data use a fuel-economy API and for tyre sizes a tyre-calculator API.

api.oanor.com/engine-api

Laser Beam Optics API

Gaussian-beam laser-optics maths as an API, computed locally and deterministically. The beam endpoint propagates a Gaussian beam from its wavelength and waist radius: the Rayleigh range z_R = π·w₀²/λ and depth of focus, the divergence half- and full-angle θ = λ/(π·w₀), and — for a given distance — the beam radius and diameter w(z) = w₀·√(1+(z/z_R)²); an optional M² beam-quality factor scales it for real beams. The focus endpoint computes the diffraction-limited focused spot of a lens, w_f = λ·f/(π·w_in), with the depth of focus and the f-number, so you can size the spot a lens will deliver. The irradiance endpoint turns a beam power and spot size into the beam area and the average and on-axis peak irradiance (power density) in W/m² and W/cm². Wavelengths are in nanometres, sizes in millimetres or micrometres, distances in metres and power in watts. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for photonics, laser-engineering, materials-processing and optics app developers, beam-delivery and laser-safety tools, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is Gaussian-beam laser optics; for refraction use a Snell API and for thin-lens imaging a lens API.

api.oanor.com/laser-api

Modular Arithmetic API

Modular-arithmetic maths as an API, computed locally and deterministically with exact big-integer arithmetic. The power endpoint computes modular exponentiation, aᵇ mod m, by square-and-multiply, fast and exact even for the huge exponents used in cryptography. The inverse endpoint finds the modular multiplicative inverse a⁻¹ mod m with the extended Euclidean algorithm, returning the inverse when a and m are coprime and reporting the gcd when no inverse exists. The totient endpoint computes Euler's totient φ(n) — the count of integers from 1 to n coprime to n — with the prime factorization it comes from, and an optional Euler-theorem check that a^φ(n) ≡ 1 (mod n) for a coprime base. These are the building blocks of RSA and much of modern cryptography. Inputs are integers and can be passed as strings for very large values. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for cryptography, security, blockchain and mathematics app developers, RSA and number-theory tools, and computer-science education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is modular arithmetic; for prime factorization and GCD use a number-theory API and for integer sequences a sequences API.

api.oanor.com/modular-api

NPV & IRR API

Discounted-cash-flow investment-appraisal maths as an API, computed locally and deterministically. The npv endpoint computes the net present value of a project from an upfront outlay, a series of future net cash flows and a discount rate, NPV = −initial + Σ CFₜ/(1+r)ᵗ, and reports the present value of the inflows, the profitability index and a plain accept-or-reject decision. The irr endpoint solves the internal rate of return — the discount rate that makes the NPV zero — by robust bisection over the cash flows, the figure you compare against a hurdle rate. The payback endpoint computes both the simple payback period, when the cumulative cash flow first recovers the outlay, and the discounted payback period, which discounts each flow first. Cash flows are passed as a comma-separated list, one per period. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for finance, corporate, fintech and project-management app developers, capital-budgeting and feasibility tools, and finance education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is capital budgeting; for loan amortization use a loan API and for CAGR and real returns an investment API.

api.oanor.com/npv-api

Gas Mixture API

Gas-mixture maths as an API, computed locally and deterministically. The partial-pressure endpoint applies Dalton's law — give a list of component partial pressures and it sums them to the total and returns each gas's mole fraction; or give a total pressure and a mole fraction to get a partial pressure; or component and total moles to get a mole fraction (and a partial pressure when a total pressure is supplied). The mole-fraction endpoint takes the moles of each component and returns every mole fraction and, with a total pressure, the partial pressures; supply the molar masses too and it adds the mass fractions and the average molar mass of the mixture. The effusion endpoint applies Graham's law, rate₁/rate₂ = √(M₂/M₁), to compare how fast two gases effuse or diffuse from their molar masses, naming the faster gas and the time ratio. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for chemistry-education, laboratory, process and scuba app developers, gas-blending and stoichiometry tools, and STEM teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is gas-mixture maths; for the ideal-gas law of a single gas use a gas-law API and for molar mass from a formula a molar-mass API.

api.oanor.com/gasmixture-api

Ventilation & Airflow API

Ventilation and airflow maths as an API, computed locally and deterministically. The air-changes endpoint relates the air changes per hour, the airflow in CFM and the room volume — ACH = CFM × 60 ÷ volume — and solves whichever you leave out (the volume can be given directly or as length × width × height), reporting the airflow in cubic metres per hour too. The required-cfm endpoint applies the ASHRAE 62.1 breathing-zone rule, outdoor airflow = people × Rp + floor area × Ra, with sensible office defaults (5 CFM per person and 0.06 CFM per square foot), to size the fresh-air a space needs. The duct-velocity endpoint computes the air velocity in a round or rectangular duct from the flow and the duct size, V = CFM ÷ area, in feet per minute, metres per second and miles per hour, with guidance on whether it is in the quiet residential or noisier high-velocity range. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for HVAC, building-services, indoor-air-quality and facilities app developers, ventilation-sizing and duct-design tools, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is ventilation and airflow; for heating and cooling load sizing use an HVAC API.

api.oanor.com/ventilation-api

Body Metrics API

Anthropometric body-metrics maths as an API, computed locally and deterministically. The body-surface-area endpoint computes the body surface area in square metres from height and weight by five established formulas — Mosteller √(height·weight/3600), DuBois, Haycock, Gehan-George and Boyd — with their average, the figure used for chemotherapy dosing and cardiac index. The lean-mass endpoint estimates lean body mass from height, weight and sex by the Boer, James and Hume formulas, with the fat mass and body-fat percent that follow. The waist-ratio endpoint computes the waist-to-hip ratio (fat distribution) and the waist-to-height ratio — where keeping your waist under half your height is the simple healthy rule — with WHO-style risk bands. Heights and circumferences are in centimetres, weight in kilograms. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for health, fitness, clinical, telemedicine and wellness app developers, body-composition and dosing tools, and health education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is body surface area, lean mass and waist ratios; for BMI, body fat and ideal weight use a BMI API and for BMR and TDEE a BMR API.

api.oanor.com/bodymetrics-api

API de Magnitud y Distancia Estelar

Matemáticas de magnitud y distancia estelar como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de magnitud aplica el módulo de distancia, m − M = 5·log₁₀(d/pc) − 5 — proporciona dos de los siguientes: magnitud aparente m, magnitud absoluta M y distancia, y devuelve el tercero, con la distancia en pársecs, años luz y unidades astronómicas (la magnitud absoluta es la magnitud aparente que tendría una estrella a 10 pársecs). El endpoint de flujo aplica la relación de Pogson para convertir una diferencia de magnitud en una relación de brillo, F₁/F₂ = 10^(0.4·(m₂ − m₁)), donde cinco magnitudes equivalen exactamente a un cambio de cien veces en brillo — a partir de dos magnitudes, una diferencia de magnitud o una relación. El endpoint de paralaje convierte un ángulo de paralaje en una distancia, d(pc) = 1 ÷ p(arcosegundos), y viceversa, el método geométrico detrás del propio pársec. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de educación astronómica, planetarios, observación de estrellas y ciencia, herramientas de observación y astrofísica, y enseñanza STEM. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es magnitud y distancia estelar; para mecánica orbital usa una API orbital y para distancias de círculo máximo en la Tierra una API de geo-distancia.

api.oanor.com/starmagnitude-api

Bézier Curve API

Bézier-curve geometry maths as an API, computed locally and deterministically. The point endpoint evaluates a quadratic (three control points) or cubic (four) Bézier curve at a parameter t between 0 and 1 using de Casteljau's algorithm, returning the point on the curve and the tangent there — its direction vector, angle and speed (the derivative B'(t)). The length endpoint computes the arc length of the curve by fine polyline sampling, together with the straight-line chord length and the axis-aligned bounding box (min and max x and y, width and height). The split endpoint splits the curve at a parameter into two sub-curves and returns the control points of each — the standard de Casteljau subdivision used for trimming and adaptive rendering. Control points are passed as plain x/y coordinates. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for graphics, CAD, font, animation, game-engine and vector-design app developers, path and curve tools, and computational-geometry education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is Bézier-curve geometry; for animation easing and timing functions use an easing API.

api.oanor.com/bezier-api

Three-Phase Power API

Three-phase AC power maths as an API, computed locally and deterministically. The power endpoint solves the three-phase power triangle from the line-to-line voltage, the line current and the power factor — the apparent power S = √3·V_L·I_L in volt-amperes, the real power P = S·cosφ in watts, the reactive power Q = S·sinφ in VAR and the phase angle — or works backwards to find the line current a load draws for a given real power. The wye endpoint gives the star-connection relationships, where the line-to-line voltage is √3 times the phase voltage and the line and phase currents are equal. The delta endpoint gives the delta-connection relationships, where the line and phase voltages are equal and the line current is √3 times the phase current. Supply a line or phase quantity and it returns the rest. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electrical, motor, industrial-automation, solar-inverter and building-services app developers, switchboard and motor-sizing tools, and electrical-engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is balanced three-phase power; for the single-phase power triangle use a power-factor API and for voltage drop a voltage-drop API.

api.oanor.com/threephase-api

Complex Number API

Complex-number maths as an API, computed locally and deterministically. The arithmetic endpoint adds, subtracts, multiplies or divides two complex numbers z₁ = a + bi and z₂ = c + di, returning the result in both rectangular (a + bi) and polar (modulus ∠ angle) form. The properties endpoint describes a single complex number — its modulus |z| = √(a² + b²), its argument in radians and degrees, its conjugate, its negation, its reciprocal and its polar form. The power endpoint applies De Moivre's theorem, zⁿ = rⁿ(cos nθ + i·sin nθ), to raise a complex number to any real power, and for a positive integer n it also returns all n distinct n-th roots, evenly spaced around the complex plane. The imaginary part defaults to zero, so real inputs work too. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for engineering, signal-processing, electronics, physics and mathematics app developers, AC-circuit and phasor tools, and STEM education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is complex-number arithmetic; for plane-angle unit conversion use an angle API and for vectors a vector API.

api.oanor.com/complexnumber-api

Molar Mass API

Molar-mass and stoichiometry maths as an API, computed locally and deterministically. The molarmass endpoint parses any chemical formula — with parentheses, square brackets and hydrate dots, such as Ca(OH)2, [Fe(CN)6]3 or CuSO4·5H2O — against the IUPAC conventional atomic weights and returns the molar mass in grams per mole, the total atom count and the per-element breakdown with each element's mass contribution and mass percent. The convert endpoint moves between moles, mass in grams and number of molecules for a formula, using n = mass ÷ M = molecules ÷ Nₐ with Avogadro's number. The percent endpoint gives the percent composition by mass and, for a given sample mass, the mass of each element it contains. The formula is parsed locally, so it works for any valid formula, not just compounds in a database, and is instant and private. Ideal for chemistry-education, laboratory, pharmaceutical and science app developers, stoichiometry and lab-prep tools, and STEM teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This computes molar mass from a formula; for compound database lookup use a chemistry API and for element properties an elements API.

api.oanor.com/molarmass-api

API de Relatividad Especial

Matemáticas de relatividad especial como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint lorentz calcula el factor de Lorentz γ = 1/√(1 − β²) a partir de una velocidad (en m/s, km/s o como fracción de la velocidad de la luz β), y — dado un tiempo propio o una longitud propia — el tiempo dilatado Δt = γ·Δt₀ que mide un observador estacionario y la longitud contraída L = L₀/γ. El endpoint energy calcula la energía en reposo E₀ = mc², la energía total E = γmc², la energía cinética KE = (γ − 1)mc² y el momento relativista p = γmv de una masa que se mueve a una velocidad dada, reportando las energías tanto en julios como en electronvoltios. El endpoint mass-energy aplica la ecuación E = mc² de Einstein para convertir entre masa y energía en cualquier dirección, en julios, electronvoltios, megaelectronvoltios y kilovatios-hora. La velocidad de la luz es exactamente 299,792,458 m/s. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de educación en física, simulación, astronomía y comunicación científica, herramientas de relatividad y física de partículas, y enseñanza STEM. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es relatividad especial; para movimiento SUVAT cotidiano use una API de cinemática y para mecánica orbital una API orbital.

api.oanor.com/relativity-api

Shaft Power API

Rotational and shaft-power maths as an API, computed locally and deterministically. The power endpoint relates mechanical power, torque and rotational speed — give any two of the power, the torque in newton-metres and the speed in rpm and it returns the third using P = T·ω with ω = 2πN/60, reporting the angular velocity and the power in watts, kilowatts, mechanical horsepower and metric horsepower (PS). The angular endpoint converts a rotational speed freely between rpm, radians per second, degrees per second and hertz (revolutions per second), and — given a radius — the tangential speed and centripetal acceleration at the rim. The units endpoint converts power across watts, kilowatts, mechanical horsepower (745.7 W), metric horsepower or PS (735.5 W), foot-pounds per second and BTU per hour. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for automotive, motor, drivetrain, robotics and machinery app developers, engine and gearbox tools, and mechanical-engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is mechanical shaft power; for bolt tightening torque use a torque API and for electrical power factor a power-factor API.

api.oanor.com/shaftpower-api

Bernoulli Flow API

Matemáticas de Bernoulli y flujo incompresible como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint bernoulli aplica el principio de Bernoulli, P + ½ρv² + ρgh = constante a lo largo de una línea de corriente, tomando la presión, velocidad y altura en un punto y resolviendo la presión o velocidad desconocida en un segundo punto, e informando la presión de carga total. El endpoint dynamic-pressure calcula la presión dinámica q = ½ρv² a partir de una velocidad, o — la relación del tubo de Pitot — la velocidad del aire v = √(2q/ρ) a partir de una presión dinámica medida, más la presión de estancamiento (total) cuando se proporciona una presión estática. El endpoint venturi calcula el caudal y las velocidades de entrada y garganta de un venturi o contracción a partir de las áreas de entrada y garganta y la caída de presión, Q = Cd·A₂·√(2ΔP/(ρ(1−(A₂/A₁)²))), combinando continuidad con Bernoulli, con un coeficiente de descarga opcional. La densidad se toma de un valor o de un fluido nombrado (aire, agua, agua de mar, aceite). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones aeroespaciales, HVAC, fontanería, procesos e hidráulica, herramientas de velocidad del aire y caudalímetros, y educación en mecánica de fluidos. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Este es flujo de Bernoulli/línea de corriente; para pérdida de carga por fricción en tuberías use una API Darcy y para medición con orificios una API de orificio.

api.oanor.com/bernoulli-api

Interpolation API

Interpolation maths as an API, computed locally and deterministically. The linear endpoint interpolates between two points, y = y0 + (y1 − y0)·(x − x0)/(x1 − x0), returning the value at a target x (or, given a target y, solving the x that produces it), the parameter t and whether the point lies outside the segment. The table endpoint does piecewise-linear interpolation within a table of (x, y) points supplied as comma-separated lists — it sorts the points, finds the two that bracket your query and interpolates between them, extending the nearest segment and flagging the result when you query outside the data range, ideal for calibration curves and lookup tables. The bilinear endpoint interpolates on a rectangular grid from four corner values, interpolating along x at each y-edge and then along y. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private, and unlike regression it passes exactly through the supplied points. Ideal for engineering, data-visualisation, gaming, mapping and scientific-computing app developers, lookup-table and calibration tools, and numerical-methods education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is interpolation; for least-squares regression and correlation use a statistics API.

api.oanor.com/interpolation-api

Triangle Solver API

Triangle-solving maths as an API, computed locally and deterministically. The solve endpoint solves any triangle from three values — three sides (SSS), two sides and the included angle (SAS), two angles and a side (ASA/AAS), or the ambiguous two-sides-and-a-non-included-angle case (SSA) — using the law of cosines and the law of sines, and returns all three sides and angles, the perimeter, the Heron area and whether the triangle is acute, right or obtuse and equilateral, isosceles or scalene; for an ambiguous SSA input it also returns the second valid triangle. The right endpoint is a dedicated right-triangle solver from any two of the two legs, the hypotenuse and an acute angle, applying Pythagoras and basic trigonometry. The points endpoint builds a triangle from three cartesian vertices, giving the side lengths, the interior angles, the shoelace area and the centroid. Angles are in degrees. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for education, CAD, surveying, game-development and engineering app developers, geometry and trigonometry tools, and STEM teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This solves triangles; for areas and volumes of general shapes use a geometry API and for polygon point-set operations a polygon API.

api.oanor.com/triangle-api

Kinematics SUVAT API

Kinematics (SUVAT) maths as an API, computed locally and deterministically. The solve endpoint takes any three of the five constant-acceleration variables — initial velocity u, final velocity v, acceleration a, time t and displacement s — and returns the other two, picking the right equation among v = u + at, s = ut + ½at², s = ½(u+v)t, v² = u² + 2as and s = vt − ½at² automatically. The freefall endpoint computes the fall time, distance and impact velocity for a vertical drop from a height (or over a given time), with an adjustable gravity and optional initial velocity, no air resistance. The stopping endpoint computes reaction, braking and total stopping distance and braking time for a vehicle from its speed and either a deceleration or a road-surface friction coefficient (a = μ·g), with an optional reaction time. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics-education, engineering, simulation, automotive and game-development app developers, motion and braking-distance tools, and STEM teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is linear-motion SUVAT; for projectile launch and trajectory use a projectile API and for momentum and collisions a momentum API.

api.oanor.com/kinematics-api

Coffee Brewing API

Coffee brewing maths as an API, computed locally and deterministically. The ratio endpoint works out a brew recipe from any two of the coffee dose, the water and the brew ratio — water = coffee × ratio — and reports the third value, the ratio as 1:N, the number of cups and whether the recipe sits around the SCA "golden ratio" of about 1:16–1:17. The espresso endpoint does the same for espresso from any two of the dose, the yield and the brew ratio (yield = dose × brew ratio), labelling the shot ristretto, normale or lungo. The extraction endpoint computes the extraction yield, EY% = (beverage mass × TDS%) ÷ dose, from the dose, the brewed beverage mass (or the water, estimating the mass the grounds retain) and the measured total dissolved solids, then classifies the brew as under-extracted, ideal or over-extracted and weak through very strong against the SCA brewing control chart. Masses are in grams, water in grams or millilitres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for specialty-coffee, café, brewing-scale and recipe app developers, pour-over and espresso tools, and barista training. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is coffee brewing maths; for cooking-unit conversions use a cooking API and for caffeine intake use a caffeine API.

api.oanor.com/coffee-api

Investment Return API

Investment return analysis as an API, computed locally and deterministically. The cagr endpoint computes the compound annual growth rate, (end/begin)^(1/years) − 1 — the single constant yearly rate that turns a starting value into an ending value — along with the total return and growth multiple, or runs the other way to project an ending value from a CAGR. The doubling endpoint gives how long an investment takes to double at a given rate, both the exact figure ln(2)/ln(1+r) and the quick Rule-of-72, -70 and -69.3 estimates, or inverts it to the rate needed to double within a target time. The real-return endpoint applies the Fisher equation, real = (1+nominal)/(1+inflation) − 1, to strip inflation out of a headline return — or works backwards to the nominal return needed for a target real return — showing how the rough nominal-minus-inflation shortcut drifts at higher rates. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fintech, robo-advisor, portfolio and personal-finance app developers, return and retirement calculators, and finance education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This analyses a lump-sum return; for regular-deposit savings projections use a savings API and for loan amortization a loan API.

api.oanor.com/investment-api

API de Préstamo e Hipoteca

Matemáticas de amortización de préstamos e hipotecas como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de pago calcula el pago mensual fijo de un préstamo totalmente amortizable, M = P·r·(1+r)ⁿ / ((1+r)ⁿ − 1), donde r es la tasa anual dividida entre doce y n es el número de pagos mensuales, y devuelve el total pagado durante la vida del préstamo, el interés total y la parte de cada dólar que va a intereses. El endpoint de cronograma desglosa cualquier pago individual en sus partes de interés y principal, muestra el saldo restante después del pago, y el interés y principal acumulados pagados hasta el momento, para que puedas ver exactamente cómo una hipoteca pasa de intereses a capital con el tiempo. El endpoint de asequibilidad invierte la fórmula para dar el principal más grande que un presupuesto mensual elegido puede cubrir a una tasa y plazo dados. El plazo se ingresa en años o meses, y se manejan préstamos con interés cero. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones fintech, bienes raíces, banca y finanzas personales, calculadoras de hipotecas y préstamos para automóviles, y educación financiera. Cálculo local puro: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es amortización de préstamos; para análisis de punto de equilibrio y CVP, usa una API de punto de equilibrio, y para proyecciones de metas de ahorro, usa una API de ahorros.

api.oanor.com/loan-api

Standard Atmosphere API

International Standard Atmosphere (ISA) maths as an API, computed locally and deterministically. The properties endpoint gives the air temperature, pressure, density and speed of sound at any altitude from sea level to 20 km — using the standard troposphere lapse rate (T = T0 − 0.0065·h) and the isothermal lower stratosphere above 11 km — along with the density, pressure and temperature ratios relative to sea level. The density-altitude endpoint computes the density altitude — the ISA altitude with the same air density — from a pressure altitude and the actual outside-air temperature, the figure pilots use because heat and low pressure rob an aircraft of lift, engine power and propeller thrust; it also reports the ISA temperature deviation. The pressure-altitude endpoint turns a barometric reading (in hectopascals or pascals) into the pressure altitude, the ISA altitude at which the standard pressure equals your reading. Altitudes accept metres or feet, temperature °C or kelvin. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for aviation, drone, ballooning, HVAC and meteorology app developers, flight-planning and performance tools, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the ISA atmospheric model; for the acoustic and relativistic Doppler effect use a Doppler API.

api.oanor.com/atmosphere-api

ADC & DAC Converter API

ADC/DAC data-converter maths as an API, computed locally and deterministically. The resolution endpoint turns a bit depth into the number of quantization levels (2^N), the LSB step for a given reference voltage (in V, mV and µV), the full-scale range, the ideal signal-to-noise ratio (6.02·N + 1.76 dB) and dynamic range, and — given an input voltage — the digital output code. The sampling endpoint covers Nyquist: the minimum sample rate for a signal bandwidth (2·f_max), the Nyquist frequency for a sample rate (fs/2), whether a signal is adequately sampled, and the alias frequency a tone folds to, |f_in − round(f_in/fs)·fs|. The quantization endpoint gives the maximum quantization error (LSB/2), the rms quantization noise (LSB/√12), the ideal SNR, and the effective number of bits (ENOB = (SNR − 1.76)/6.02) from a measured SNR. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for embedded, DSP, audio and instrumentation app developers, data-acquisition and converter-selection tools, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is data-converter & sampling maths; for media bitrate and file size use a bitrate API and for AC reactance and resonance use a resonance API.

api.oanor.com/adc-api

AC Resonance & Reactance API

AC reactance and LC/RC tuning maths as an API, computed locally and deterministically. The reactance endpoint computes the capacitive reactance Xc = 1/(2πfC) and the inductive reactance Xl = 2πfL at a given frequency, and — when both a capacitor and an inductor are supplied — the net series reactance X = Xl − Xc, whether the circuit looks inductive, capacitive or resonant, and the impedance magnitude. The resonant endpoint computes the LC resonant frequency f₀ = 1/(2π√(LC)), or, given a target frequency and one component, solves the other component you need to tune to it. The cutoff endpoint computes the RC or RL filter cutoff frequency — fc = 1/(2πRC) for RC, fc = R/(2πL) for RL — and the time constant. Frequencies are in hertz; capacitance, inductance and resistance accept SI base units with handy µF/nF/pF and mH/µH inputs. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics, RF, audio-filter and embedded app developers, tuning and filter-design tools, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is AC reactance & LC/RC tuning; for LED series-resistor sizing use an LED-resistor API and for VSWR and impedance match use a VSWR API.

api.oanor.com/resonance-api

Fresnel Zone API

Fresnel-zone and line-of-sight clearance maths for radio-link planning as an API, computed locally and deterministically. The radius endpoint computes the Fresnel-zone radius at any point along a path, rₙ = √(n·λ·d1·d2/(d1+d2)) with λ = c/f, together with the wavelength and the 60 % clearance that a near-free-space link needs. The midpoint endpoint gives the widest radius — the zone is fattest at the path midpoint — and its 60 % clearance, the figure you size antenna heights against. The earthbulge endpoint adds the earth-curvature bulge, h = d1·d2/(12.75·k) with k ≈ 4/3 for a standard atmosphere, and combines it with the Fresnel clearance into a total obstruction clearance for the path. Distances are in kilometres, frequency in gigahertz, radii in metres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for wireless, WISP, microwave-backhaul, LoRa and amateur-radio app developers, link-planning and coverage tools, and RF engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is Fresnel-zone & line-of-sight clearance; for free-space path loss and link budget use a path-loss API and for antenna gain use an antenna API.

api.oanor.com/fresnel-api

API de Perda de Caminho RF

Matemática de perda de caminho RF e orçamento de link como uma API, computada local e deterministicamente. O endpoint fspl calcula a perda de caminho no espaço livre, FSPL(dB) = 20·log₁₀(d_km) + 20·log₁₀(f_MHz) + 32,44, a atenuação ideal de linha de visada entre duas antenas e o comprimento de onda. O endpoint linkbudget calcula a potência recebida, Prx = Ptx + Gtx + Grx − perda de caminho − perdas de cabo, a EIRP e — dada uma sensibilidade do receptor — a margem de link e se o link fecha. O endpoint dbm converte potência RF entre dBm, watts e dBW (0 dBm = 1 mW, 30 dBm = 1 W). Tudo é computado local e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para desenvolvedores de aplicativos sem fio, IoT, LoRa, Wi-Fi e rádio, ferramentas de planejamento de link e cobertura, e educação em engenharia RF. Computação local pura — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Este é o orçamento de link RF; para VSWR e correspondência de impedância, use uma API de VSWR e para ganho de antena, use uma API de antena.

api.oanor.com/pathloss-api

VSWR & Impedance Match API

VSWR and RF impedance-matching maths as an API, computed locally and deterministically. The vswr endpoint computes the voltage standing-wave ratio and its companion figures — the reflection coefficient Γ = (ZL − Z0)/(ZL + Z0) = √(Pr/Pf), the VSWR = (1+|Γ|)/(1−|Γ|), the return loss −20·log₁₀|Γ| dB, the mismatch loss and the percentage of power reflected and transmitted — from a reflection coefficient, a load and source impedance (Z0 default 50 Ω), or the forward and reflected power. The fromvswr endpoint goes the other way, deriving Γ, return loss and the power split from a VSWR figure. The power endpoint computes the reflected and transmitted power from a forward power and a VSWR or reflection coefficient. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for RF, antenna, amateur-radio and wireless app developers, antenna-tuning and feedline tools, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is RF impedance match; for antenna gain and aperture use an antenna API.

api.oanor.com/vswr-api

Heatsink Thermal API

Heatsink and thermal-resistance maths for electronics as an API, computed locally and deterministically. The junction endpoint computes the junction temperature of a component from its power dissipation, the ambient temperature and the thermal-resistance chain, Tj = Ta + P·(Rθjc + Rθcs + Rθsa) — junction-to-case, case-to-sink (the interface material) and sink-to-ambient — and also reports the case and sink temperatures and, given a maximum junction temperature, the headroom. The required endpoint solves the largest heatsink thermal resistance you may use to stay under a junction limit, Rθsa = (Tj_max − Ta)/P − Rθjc − Rθcs, and flags when no heatsink can do it. The power endpoint gives the maximum power a device can dissipate for a given thermal path, P = (Tj_max − Ta)/Rθtotal. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics, power-supply and PCB-design app developers, heatsink selection and thermal-budget tools, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is conduction thermal-resistance; for convective Newton cooling use a cooling API.

api.oanor.com/heatsink-api

LED Resistor API

LED current-limiting-resistor maths as an API, computed locally and deterministically. The resistor endpoint sizes the series resistor for a single LED, R = (V_supply − V_forward) / I, and returns the resistor power dissipation (I²·R), the LED power, a recommended resistor wattage rating and the nearest E12 standard value (rounded up so the LED current stays at or below the target). The series endpoint sizes the one shared resistor for several LEDs wired in series, where the forward voltages add, R = (V_supply − n·V_f) / I, and flags when the supply is too low for the string. The parallel endpoint gives the per-LED resistor for LEDs in parallel (each needs its own) and the total current the supply must deliver. Currents are entered in milliamps. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics, maker, Arduino and hardware app developers, LED and lighting-circuit design tools, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is LED resistor sizing; for general Ohm's law and reactance use an Ohm's-law API and for AWG wire properties use a wire-gauge API.

api.oanor.com/ledresistor-api

Wire Gauge API

AWG (American Wire Gauge) maths as an API, computed locally and deterministically. The awg endpoint returns the physical properties of a gauge — the diameter, 0.127·92^((36−n)/39) mm, the cross-section area, the DC resistance per kilometre and per 1000 ft for copper or aluminium, and the Preece fusing current (the point at which the wire melts, far above any safe operating ampacity). The fromdiameter endpoint goes the other way, giving the nearest AWG for a measured diameter or cross-section area, n = 36 − 39·log₉₂(d/0.127). The resistance endpoint gives the resistance of a wire run from its gauge, length and material, R = ρ·L/A. Gauges 0/0 (1/0), 00 (2/0) and 000 (3/0) are entered as −1, −2 and −3. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics, electrical and maker app developers, wiring and cable-selection tools, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is wire-gauge geometry and resistance; for cable voltage drop over a circuit use a voltage-drop API.

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RAID Calculator API

RAID存储阵列数学作为API,本地确定性地计算。容量端点计算RAID级别的可用容量和原始容量、存储效率以及容错能力——RAID 0条带化n×disk无冗余,RAID 1镜像到一个磁盘并容忍n−1个故障,RAID 5提供(n−1)×disk并容忍一个磁盘故障,RAID 6提供(n−2)×disk并容忍两个磁盘故障,RAID 10提供(n/2)×disk——并报告每个级别所需的最小磁盘数。比较端点将相同磁盘和磁盘大小的级别并排放置,以便您权衡容量与冗余。重建端点估计在给定重建速度下重建单个磁盘所需的时间,以及RAID 5/6中第二个故障会导致数据丢失的时间窗口。所有计算均在本地确定性地进行,因此即时且私密。非常适合存储、NAS、服务器和IT管理员应用程序开发人员、容量规划和采购工具以及家庭实验室计算器。纯本地计算——无需密钥、无需第三方服务、即时。实时,不存储任何内容。3个端点。这是RAID阵列大小调整;数据传输时间请使用传输API。

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API de Transferencia de Datos

Matemáticas de transferencia de datos y ancho de banda como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de tiempo calcula cuánto tarda un archivo en transferirse a un ancho de banda dado, tiempo = bits del archivo ÷ (tasa × (1 − sobrecarga)), aceptando tamaños en B, KB, MB, GB, TB o los binarios KiB/MiB/GiB y tasas en bps, Kbps, Mbps, Gbps o bytes por segundo (MB/s), con una tolerancia opcional de sobrecarga de protocolo, y devuelve el tiempo en segundos, minutos, horas y una forma legible. El endpoint de ancho de banda funciona al revés: el ancho de banda necesario para mover un archivo en un tiempo objetivo, en bps, Mbps, Gbps y MB/s. El endpoint de conversión convierte un tamaño de datos entre unidades decimales (1 MB = 1,000,000 bytes) y binarias (MiB = 1,048,576), o una tasa de datos entre tasas de bits y tasas de bytes. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de redes, nube, respaldo y aplicaciones de streaming, herramientas de tiempo de descarga y planificación de capacidad, y paneles de desarrollo. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es tiempo de transferencia y ancho de banda; para tasa de bits de codificación de medios use una API de tasa de bits.

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Statistical Inference API

Inferential-statistics maths as an API, computed locally and deterministically. The samplesize endpoint computes how many respondents a survey or experiment needs for a proportion, n = Z²·p(1−p)/E², from a confidence level and a margin of error (using p = 0.5 for the most conservative size), with a finite-population correction when the population is known. The confidence endpoint builds a confidence interval for a mean (estimate ± Z·σ/√n) or a proportion (p ± Z·√(p(1−p)/n)), returning the standard error, margin of error and the lower and upper bounds. The ztest endpoint runs a one-sample z-test, z = (x̄ − μ₀)/(σ/√n), and returns the z-score, the one- or two-tailed p-value and whether the result is significant at the chosen alpha. The z-scores come from an exact inverse-normal and the p-values from the normal CDF. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for A/B-testing, survey, research and analytics app developers, experiment dashboards and data-science tools, and education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is inferential statistics; for descriptive statistics use a statistics API and for probability distributions use a probability API.

api.oanor.com/inference-api

Statistics Calculator API

Descriptive-statistics maths as an API, computed locally and deterministically. The descriptive endpoint summarises a list of numbers — the count, sum, mean, median, mode, minimum, maximum and range, the population and sample variance and standard deviation, and the quartiles Q1/Q2/Q3 with the interquartile range by Tukey's method. The correlation endpoint computes the Pearson correlation coefficient r between two equal-length series — from −1 (perfect inverse) through 0 (none) to +1 (perfect direct) — along with R² and the covariance. The regression endpoint fits a least-squares line y = a + b·x, returning the slope, intercept and R², the equation, and an optional prediction for a given x. Data is accepted as a JSON array or a comma-separated list. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for data-analysis, dashboard, research and education app developers, reporting and BI tools, and spreadsheet replacements. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is descriptive statistics; for probability distributions and combinatorics use a probability API.

api.oanor.com/statistics-api

Marketing Metrics API

API de matemáticas de métricas de marketing digital, calculadas local y determinísticamente. El endpoint ads calcula KPIs de campaña a partir de dos de los siguientes: gasto, impresiones, clics y conversiones: el CPM (costo por mil impresiones), el CPC (costo por clic), el CTR (tasa de clics), la tasa de conversión y el CPA (costo por adquisición). El endpoint roas calcula el retorno de la inversión publicitaria, ROAS = ingresos ÷ gasto, el porcentaje de ROI y la ganancia bruta, y — dado un margen bruto — el ROAS de equilibrio de 1 ÷ margen. El endpoint ltv calcula el valor de vida del cliente, valor promedio del pedido × frecuencia de compra × vida útil × margen bruto, y, con el gasto de marketing y el número de nuevos clientes, el costo de adquisición de clientes, la importantísima relación LTV:CAC y el período de recuperación del CAC en meses. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de marketing, publicidad, comercio electrónico y crecimiento, paneles de campaña y herramientas de informes, y calculadoras de agencias. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto son matemáticas de métricas de marketing; para matemáticas de porcentajes use una API de porcentajes y para conversión de divisas use una API de divisas.

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Savings Goal API

Personal-savings planning maths as an API, computed locally and deterministically. The future endpoint computes the future value of regular saving — FV = initial·(1+r)^n + deposit·((1+r)^n − 1)/r with the rate compounded monthly — and breaks it into the total you put in and the interest earned. The goal endpoint works backwards: the monthly deposit needed to reach a target by a date, (target − initial·(1+r)^n)·r / ((1+r)^n − 1), and tells you when an initial sum already grows to the target by itself. The emergency endpoint sizes an emergency fund as a number of months of expenses (3–6 is the usual advice), reports the shortfall against current savings and, with a monthly saving amount, how many months it takes to get there. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for personal-finance, budgeting and fintech app developers, savings-goal and money-coaching tools, and banking dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. Estimates, not financial advice. 3 endpoints. This is savings planning; for loans and mortgages use a loan API and for NPV/IRR use a finance-calc API.

api.oanor.com/savings-api

Depreciation Calculator API

Asset-depreciation maths as an API, computed locally and deterministically, returning the full year-by-year schedule. The straight-line endpoint spreads the depreciable amount evenly, annual = (cost − salvage) / life, with the book value falling to the salvage value over the asset life. The declining-balance endpoint is accelerated — each year depreciates the current book value times factor/life (a factor of 2 is the double-declining method) — and it is capped so the book value never drops below salvage. The sum-of-years-digits endpoint is also accelerated, front-loading the expense: year t depreciates (remaining life / SYD) × (cost − salvage), where SYD = n(n+1)/2. Each method returns the depreciation, accumulated depreciation and book value for every year. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for accounting, ERP, asset-management and bookkeeping app developers, fixed-asset registers, and finance dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. General accounting maths — tax rules such as MACRS differ by jurisdiction. 3 endpoints. This is asset depreciation; for NPV and IRR use a finance-calc API and for loans use a loan API.

api.oanor.com/depreciation-api

Lumber Calculator API

Lumber and framing material-estimation maths as an API, computed locally and deterministically. The boardfeet endpoint computes board feet — the standard volume unit for sawn timber, (thickness_in × width_in × length_ft) ÷ 12 — for a quantity of boards, with the total board feet and linear feet. The studs endpoint frames a wall: the number of vertical studs, ceil(wall length ÷ spacing) + 1 (16-inch ≈ 0.4064 m or 24-inch ≈ 0.6096 m centres), with two extra studs per opening, plus the plate boards for the top and bottom plates. The cost endpoint totals the lumber either by board foot (board feet × price per board foot) or by piece (pieces × price per piece). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for construction, carpentry and DIY app developers, framing and material take-off tools, and lumberyard and builder calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is lumber and framing estimation; for drywall sheets use a drywall API and for concrete use a concrete API.

api.oanor.com/lumber-api

Drywall Calculator API

Drywall (plasterboard) material-estimation maths as an API, computed locally and deterministically. The sheets endpoint computes how many boards a wall or ceiling needs — the area (given directly, or as perimeter × height, or length × width) divided by the sheet area, with a waste allowance — and the number of screws (about 32 per standard sheet). The compound endpoint estimates the joint compound in kilograms and the joint tape in metres for taping and finishing the boarded area, with adjustable per-square-metre factors for your product and number of coats. The cost endpoint totals the project from the sheets and their price plus the compound and tape. The standard 2.4 × 1.2 m board is assumed unless you override it. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for construction, renovation and trade app developers, drywall and plastering estimators, and builder and retailer tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is drywall material estimation; for insulation R-values use a U-value API and for wall paint use a paint API.

api.oanor.com/drywall-api

Wallpaper Calculator API

Wallpaper-estimating maths as an API, computed locally and deterministically. The rolls endpoint uses the proper drop method: it works out how many full-height drops come from each roll, floor(roll length ÷ (wall height + pattern repeat)), how many drops the room perimeter needs, ceil(perimeter ÷ roll width), and from those the rolls required — so a larger pattern repeat correctly increases the count. The simple endpoint gives a quick area-based estimate, rolls = ceil(wall area·(1+waste) ÷ roll coverage), handy for plain papers. The cost endpoint totals the project from the rolls and price per roll plus the adhesive, with one tub of paste hanging about five rolls. The standard roll of 10.05 m × 0.53 m is assumed unless you override it. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for home-decor, renovation and trade app developers, DIY and room-planning tools, and decorator and retailer calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is wallpaper estimation; for wall paint use a paint API and for floor tiles use a flooring API.

api.oanor.com/wallpaper-api

Flooring & Tile API

Flooring and tiling material-estimation maths as an API, computed locally and deterministically. The tile endpoint computes how many tiles a floor needs — the floor area (given directly or as length × width) divided by the tile area, with a waste allowance for cuts and breakage (10 % by default) — and, given the tiles per box, how many boxes to buy. The packs endpoint sizes laminate, vinyl or carpet from the coverage printed on each pack: packs = ceil(area·(1+waste) / coverage per pack), with the total coverage supplied. The grout endpoint estimates the grout in kilograms for a tiled area from the tile size, the joint width and the tile thickness, ((A+B)/(A·B))·joint·thickness·density per square metre. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for home-improvement, renovation and trade app developers, DIY and material-ordering tools, and builder and retailer calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is floor-covering estimation; for wall paint use a paint API, for roofing use a roofing API and for concrete use a concrete API.

api.oanor.com/flooring-api

API de Gestión de Inventarios

Matemáticas de gestión de inventarios como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint eoq calcula la cantidad económica de pedido, EOQ = √(2·D·S/H) a partir de la demanda anual, el costo por pedido y el costo de mantenimiento por unidad por año — el tamaño de pedido que minimiza el costo total — y devuelve el número de pedidos por año, los días entre pedidos y los costos anuales de pedido, mantenimiento y totales (que son iguales en el EOQ). El endpoint reorder calcula el punto de reorden, demanda diaria × tiempo de entrega + stock de seguridad, el nivel de stock en el que se debe realizar el próximo pedido. El endpoint safety calcula el stock de seguridad para un nivel de servicio objetivo, Z × σ × √tiempo_de_entrega, donde Z es el valor de la distribución normal para el nivel de servicio (95 % da 1.645) encontrado mediante un cálculo exacto de la inversa de la normal, por lo que cualquier nivel de servicio funciona. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de comercio electrónico, venta minorista, almacenes y cadena de suministro, herramientas de planificación de existencias y adquisiciones, y paneles de operaciones. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es optimización de inventarios; para punto de equilibrio y costo-volumen-beneficio, use una API de punto de equilibrio.

api.oanor.com/inventory-api

Break-Even Calculator API

Break-even and cost-volume-profit maths as an API, computed locally and deterministically. The breakeven endpoint computes the break-even point of a product — the units you must sell to cover all costs, fixed costs ÷ (price − variable cost) — together with the break-even revenue, the contribution margin per unit and the contribution-margin ratio. The target endpoint computes the units and revenue needed to reach a target profit, (fixed costs + target profit) ÷ contribution margin. The margin-of-safety endpoint takes an actual sales level (in units or revenue) and returns the margin of safety — how far sales can fall before a loss — both in units and as a percentage, plus the profit at that level. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for business, startup and finance app developers, pricing and product-planning tools, and small-business and accounting dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is cost-volume-profit analysis; for per-unit margin and markup pricing use a margin API.

api.oanor.com/breakeven-api

API de Predicción de Altura Infantil

Matemáticas de altura adulta predicha como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint midparental aplica el método de Tanner de altura parental media — para un niño (padre + madre + 13)/2 y para una niña (padre + madre − 13)/2 en centímetros — y devuelve la altura objetivo junto con el rango de ±8.5 cm dentro del cual cae la mayoría de los niños. El endpoint double utiliza la conocida regla general de que la altura adulta de un niño es aproximadamente el doble de su altura a los dos años. El endpoint restante toma la altura actual de un niño y una altura adulta predicha (dada directamente o calculada a partir de los padres) y devuelve el crecimiento restante y el porcentaje de altura adulta ya alcanzado. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de crianza, pediatría y salud familiar, herramientas de seguimiento de crecimiento e hitos, y paneles de bienestar. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. Estimaciones poblacionales con amplia variación individual — no es consejo médico. 3 endpoints. Esto es predicción de altura adulta; para IMC y composición corporal use una API de IMC.

api.oanor.com/childheight-api

Towing Calculator API

Trailer-towing weight maths as an API, computed locally and deterministically. The tongue endpoint computes the tongue (hitch) weight as a percentage of the loaded trailer weight and reports the recommended 10–15 % range — too little tongue weight is the main cause of trailer sway. The capacity endpoint computes the maximum trailer weight a tow vehicle can pull, GCWR − curb weight − payload (the passengers and cargo in the vehicle), and checks a proposed trailer against it with the margin remaining. The payload endpoint computes the vehicle payload still available once the trailer is hitched, GVWR − curb weight − tongue weight, since the tongue weight presses down on the tow vehicle and counts against its payload rating. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for RV, caravan, trailer and fleet apps, tow-vehicle matching and load-planning tools, and automotive calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. Guidance only — follow the manufacturer's ratings. 3 endpoints. This is trailer-towing weights; for tyre size and rolling circumference use a tyre API.

api.oanor.com/towing-api

Calorie Burn API

Exercise calorie-burn maths as an API, computed locally and deterministically with the MET (metabolic-equivalent) method. The activity endpoint computes the calories burned by an activity, calories = MET × weight × hours, taking the MET value directly or from a named-activity table (walking, running, cycling, swimming, HIIT, rowing, yoga, weightlifting and more), and returns the calories per minute. The steps endpoint turns a step count into distance and calories: the stride is estimated from height (about 0.415 × height for walking, 0.65 for running), the distance is steps × stride, and the energy is the distance times bodyweight times a net cost of roughly 0.5 kcal/kg/km walking or 1.0 running. The duration endpoint works backwards, giving the minutes of an activity needed to burn a target number of calories. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fitness, activity-tracking and weight-management app developers, workout and step-counter tools, and wellness dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. Estimates only. 3 endpoints. This is activity energy expenditure; for resting metabolism and TDEE use a BMR API.

api.oanor.com/calorieburn-api

Hydration Calculator API

Hydration and fluid-balance maths as an API, computed locally and deterministically. The daily endpoint estimates the daily fluid need from bodyweight (about 35 ml per kilogram), the minutes of exercise (about 12 ml per minute) and the climate (hot adds 500 ml, very hot 1000 ml, cold subtracts 200 ml), reported in millilitres, litres and 250 ml glasses. The sweat endpoint computes the sweat rate and the degree of dehydration from a before-and-after body weight, the fluid drunk and the duration — sweat loss = (pre − post) + intake − urine, with 1 kg of lost mass treated as 1 litre, and it flags when losses pass the 2 % of body mass where performance falls off. The rehydrate endpoint computes the post-exercise rehydration target, about 1.5 times the fluid deficit to cover ongoing urine losses, with a sodium note for larger losses. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fitness, sports and wellness app developers, endurance-training and hydration-reminder tools, and health dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. General guidance, not medical advice. 3 endpoints. This is fluid balance; for basal calories use a BMR API and for heart-rate zones use a heart-rate API.

api.oanor.com/hydration-api

API VO2 Max

Estimación de la capacidad aeróbica (VO2 max) como API, calculada local y determinísticamente. El endpoint cooper estima el VO2 max a partir de la prueba de carrera de 12 minutos de Cooper, VO2max = (distancia − 504.9)/44.73, desde la distancia recorrida en doce minutos. El endpoint resting utiliza el método de frecuencia cardíaca en reposo (Uth-Sørensen), VO2max = 15.3 × (FCmax/FCreposo), con la frecuencia cardíaca máxima tomada directamente o como 220 − edad — un pulso en reposo más bajo indica mejor condición física. El endpoint rockport aplica la prueba de caminata de una milla de Rockport, una fórmula de regresión múltiple sobre edad, peso, sexo, tiempo de caminata y frecuencia cardíaca al finalizar, la prueba de campo submáxima más accesible. Cada resultado viene con una clasificación general de condición física desde pobre hasta superior y el valor en mL/kg/min. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de fitness, running y entrenamiento de resistencia, herramientas de coaching y evaluación, paneles de ciencias del deporte y bienestar. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. Solo estimaciones, no consejo médico. 3 endpoints. Esto es estimación de capacidad aeróbica; para zonas de frecuencia cardíaca use una API de frecuencia cardíaca y para metabolismo basal use una API de BMR.

api.oanor.com/vo2max-api

BMI & Body Composition API

Body-composition maths as an API, computed locally and deterministically. The bmi endpoint computes the body mass index, BMI = weight/height², classifies it on the WHO scale (underweight, normal, overweight, obese) and returns the healthy weight range for the person's height. The idealweight endpoint computes the ideal body weight by the four classic formulas — Devine, Robinson, Miller and Hamwi — each a base weight plus an increment for every inch of height above five feet, and their average. The bodyfat endpoint estimates body-fat percentage by the US Navy circumference method from the neck and waist (and hip for women) and the height, classifies it from essential to high, and — given a weight — splits it into fat mass and lean mass. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fitness, health and wellness app developers, body-tracking and coaching tools, gym and clinic dashboards, and self-assessment apps. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. Estimates only, not medical advice. 3 endpoints. This is body composition; for basal metabolic rate and calories use a BMR API.

api.oanor.com/bmi-api

BMR & Calorie API

Energy-expenditure and nutrition maths as an API, computed locally and deterministically. The bmr endpoint computes the basal metabolic rate — the calories the body burns at rest — from weight, height, age and sex, using the modern Mifflin-St Jeor equation (BMR = 10·kg + 6.25·cm − 5·age + 5 for men, −161 for women) and reporting the classic revised Harris-Benedict value alongside for comparison. The tdee endpoint computes the total daily energy expenditure, TDEE = BMR × an activity factor from sedentary (1.2) to very active (1.9), and the goal calories for maintenance, mild and standard weight loss and weight gain — a 500 kcal/day deficit or surplus is about 0.45 kg per week. The macros endpoint splits a calorie target into protein, fat and carbohydrate grams, with protein set per kilogram of bodyweight (4 kcal/g protein and carbs, 9 kcal/g fat). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fitness, nutrition and health-app developers, diet and meal-planning tools, gym and coaching apps, and wellness dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. Estimates only, not medical advice. 3 endpoints. This is metabolic-rate and calorie maths; for body-mass-index use a BMI calculator.

api.oanor.com/bmr-api

Gear Ratio API

Gear-train ratio, speed and torque maths as an API, computed locally and deterministically. The ratio endpoint computes the gear ratio of a single pair from the driver and driven tooth counts (or pitch diameters), ratio = N_driven/N_driver, classifies it as a reduction (more torque, less speed) or an overdrive, and — given an input speed and torque — returns the output speed (input/ratio) and the output torque (input·ratio·efficiency). The train endpoint computes a compound gear train: the overall ratio is the product of the individual stage ratios, and it returns each stage ratio, the output speed and torque, noting that idler gears change only the direction of rotation, not the ratio. The solve endpoint finds the missing one of the input speed, the output speed and the ratio from the other two — for example, the ratio needed to drop a 1500 rpm motor to a 500 rpm output. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for drivetrain, robotics and machine-design tools, gearbox and transmission selection, bicycle and vehicle gearing, and mechanical-engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is gear-train ratio and torque; for spur-gear tooth geometry use a spur-gear API.

api.oanor.com/gearratio-api

API de Propriedades Coligativas

Matemática de propriedades coligativas para soluções como uma API, computada local e deterministicamente. O endpoint osmótico calcula a pressão osmótica pela equação de van 't Hoff, π = i·M·R·T, a partir da molaridade, temperatura e fator de van 't Hoff (número de partículas dissolvidas por unidade de fórmula — 1 para açúcar, 2 para NaCl, 3 para CaCl₂), reportada em atmosferas, bar e quilopascals, e também resolve a molaridade a partir de uma pressão medida. O endpoint de congelamento calcula o abaixamento do ponto de congelamento, ΔTf = i·Kf·m, a partir da molalidade e da constante crioscópica (1,86 °C·kg/mol para água), e o novo ponto de congelamento. O endpoint de ebulição calcula a elevação do ponto de ebulição, ΔTb = i·Kb·m, a partir da constante ebulioscópica (0,512 °C·kg/mol para água), e o novo ponto de ebulição. Tudo é computado local e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para ferramentas de química, biologia e ciência de alimentos, estimativas de osmose reversa e dessalinização, formulação de anticongelantes e degelo, aplicações de laboratório e educação. Computação puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Isto é química de propriedades coligativas; para diluição de soluções use uma API de diluição e para pH e tampões use uma API de pH.

api.oanor.com/osmosis-api

Particle Settling API

Particle settling-velocity maths as an API, computed locally and deterministically. The stokes endpoint computes the terminal settling velocity of a small spherical particle by Stokes' law, vt = (ρp − ρf)·g·d²/(18·μ), from the particle diameter and density, the fluid density and the dynamic viscosity, and checks the particle Reynolds number to tell you whether the creeping-flow assumption (Re < 1) still holds — a negative velocity means a buoyant particle that rises. The terminal endpoint computes the drag-based terminal velocity for larger, faster particles, vt = √(4·g·d·(ρp − ρf)/(3·Cd·ρf)), from a drag coefficient (≈0.44 in the turbulent Newton regime). The time endpoint computes the time for a particle to settle through a given depth, t = height/vt, taking the velocity directly or deriving it from the particle properties via Stokes. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for water- and wastewater-treatment, mineral-processing and environmental-engineering tools, clarifier and settling-tank design, sediment and aerosol analysis, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is particle sedimentation; for pipe-flow Reynolds/Froude/Mach numbers use a Reynolds API.

api.oanor.com/settling-api

Degree Day API

Heating and cooling degree-day maths as an API, computed locally and deterministically. The daily endpoint computes the heating degree days, HDD = max(0, base − mean), and the cooling degree days, CDD = max(0, mean − base), for a single day from a base temperature and the daily mean — or the minimum and maximum, since the mean is taken as their average. The period endpoint sums the degree days over a list of daily temperatures (means or min/max pairs), returning the total HDD and CDD, the count of heating and cooling days and the average temperature — the standard way to characterise a heating or cooling season. The energy endpoint turns degree days into an energy estimate: the heat delivered is UA·DD·24/1000 kWh from the building heat-loss coefficient, the fuel or electricity input is that divided by the boiler efficiency (or a heat-pump COP), and — with an energy price — the cost. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for building-energy, HVAC and facilities tools, heating-bill and fuel-budget estimation, weather-normalisation and energy-benchmarking apps, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is degree-day demand estimation; for U-value and heat-loss fabric calculations use a U-value API.

api.oanor.com/degreeday-api

Belt Conveyor API

Belt-conveyor design maths as an API, computed locally and deterministically. The capacity endpoint computes the throughput of a belt conveyor — the volumetric capacity Q = A·v·3600 (m³/h) from the belt cross-section and speed, and the mass capacity Q·ρ/1000 (t/h) from the bulk density — and, when only the belt width is given, estimates the cross-section as A ≈ load_factor·width². The power endpoint computes the drive power as the sum of the horizontal friction power, μ·g·(material + 2·belt + idler mass per metre)·length·speed, and the vertical lift power, ṁ·g·height, then divides by the drive efficiency to give the motor power. The tension endpoint computes the belt tensions from the effective tension Te = P/v: the tight-side tension T1 = Te·e^(μθ)/(e^(μθ)−1) and the slack-side tension T2 = T1 − Te, using the Euler-Eytelwein grip of the belt on the drive pulley. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for bulk-materials-handling, mining and plant-design tools, conveyor selection and motor sizing, and mechanical-engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is a simplified belt-conveyor model; for rope/belt capstan friction use a capstan API and for belt-drive geometry use a belt-drive API.

api.oanor.com/conveyor-api

Reynolds Number API

Dimensionless flow-number maths for fluid-mechanics similitude as an API, computed locally and deterministically. The reynolds endpoint computes the Reynolds number, Re = v·L/ν = ρvL/μ — the ratio of inertial to viscous forces — from the velocity, a characteristic length (pipe diameter) and either the kinematic viscosity or the density and dynamic viscosity, and classifies the flow as laminar (< 2300), transitional (2300–4000) or turbulent (> 4000). The froude endpoint computes the Froude number, Fr = v/√(g·L) — the ratio of inertia to gravity used for open-channel and ship flows — together with the critical velocity, and tells you whether the flow is subcritical (tranquil), critical or supercritical (shooting). The mach endpoint computes the Mach number, M = v/c, with the sound speed taken directly or worked out from the air temperature, c = √(γRT), and classifies the speed as subsonic, transonic, supersonic or hypersonic. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fluid-mechanics, aerodynamics and hydraulics tools, model-scaling and wind-tunnel similitude, pipe-flow and open-channel analysis, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is dimensionless-number similitude; for pipe friction pressure drop use a Darcy-Weisbach API and for open-channel uniform flow use a Manning API.

api.oanor.com/reynolds-api

API de Calculadora de Varillas de Refuerzo

Matemáticas de acero de refuerzo (varillas) como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de área calcula el área transversal de una barra de refuerzo, a = π/4·d², su masa por metro (a·7850/1e6, ρ del acero = 7850 kg/m³), el área total y la masa para un número de barras, y —dada un área de acero requerida— el número de barras necesarias y el área proporcionada. El endpoint de espaciamiento distribuye barras a lo largo de una sección: a partir del ancho, el recubrimiento, el diámetro de la barra y ya sea un espaciamiento centro a centro o un número de barras, devuelve el otro, n = piso((ancho − 2·recubrimiento − d)/espaciamiento) + 1, el área total de acero y el área por metro de ancho. El endpoint de relación calcula la relación de refuerzo ρ = As/(b·d) de una sección a partir del área de acero (o las barras) y el ancho de la sección y la profundidad efectiva, como fracción y porcentaje, el número único que determina si una viga está sub o sobrerreforzada. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería estructural y de sitio, detallado de concreto reforzado, programas de doblado de barras y despiece de acero, y educación en ingeniería civil. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es geometría y cantidades de varillas; para proporciones de mezcla de concreto use una API de concreto.

api.oanor.com/rebar-api

Concrete Mix API

Concrete mix-design maths as an API, computed locally and deterministically. The mix endpoint breaks down a volume of concrete into its materials from a nominal mix ratio (cement:sand:aggregate, for example 1:2:4): it applies the 1.54 dry-volume allowance, then returns the cement in cubic metres, kilograms and 50 kg bags, the sand and aggregate volumes and masses, and the water from the water-cement ratio — the complete batch for the pour. The quantity endpoint computes the concrete volume of a slab, footing, or round or square column from its dimensions, adds a wastage allowance and gives the dry material volume. The watercement endpoint solves the water-cement ratio, the water or the cement from the other two — the single most important number for concrete strength and durability. Densities used are cement 1440, sand 1600 and aggregate 1450 kg/m³, with a 50 kg cement bag. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for construction, estimating and site-engineering tools, material take-off and ordering, DIY and builder apps, and civil-engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is nominal volume-batch concrete estimating; for retaining-wall earth pressure use an earth-pressure API.

api.oanor.com/concrete-api

Valve Flow Coefficient API

Control-valve flow-coefficient (Cv / Kv) maths as an API, computed locally and deterministically. The liquid endpoint sizes a control valve for liquid service using Q = Kv·√(ΔP/SG): give any two of the flow rate (m³/h), the pressure drop across the valve (bar) and the flow coefficient Kv, and it returns the third — the required Kv to size a valve, the flow a valve passes, or the pressure drop it develops — together with the equivalent Cv. The convert endpoint converts between the three flow coefficients in use around the world: the metric Kv, the US Cv = 1.156·Kv, and the SI Av = 2.4e-5·Cv. The opening endpoint computes how far a valve must open to pass an operating Kv against its rated Kvs, for both a linear trim (opening = Kv/Kvs) and an equal-percentage trim (opening = 1 + ln(Kv/Kvs)/ln(R) for a rangeability R), so you can keep the valve in its controllable 20–80 % travel band. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for process, instrumentation and HVAC engineering tools, control-valve selection and commissioning, hydronic-balancing and plant-design apps, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is control-valve sizing; for pump power and head use a pump API and for orifice-plate metering use an orifice API.

api.oanor.com/valveflow-api

Wind Load API

API de cargas de viento estructurales, matemáticas como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de presión calcula la presión de velocidad (dinámica) del viento, q = ½·ρ·v², a partir de la velocidad del viento y la densidad del aire — la presión que el viento ejerce cuando se detiene contra una superficie — y también resuelve la velocidad del viento a partir de una presión dada, reportando la velocidad en m/s, km/h y mph. El endpoint de fuerza calcula la fuerza del viento sobre una superficie, F = q·Cf·A, a partir de la presión de velocidad (o velocidad del viento), el área expuesta y un coeficiente de fuerza (≈1.3 para una pared de edificio, ≈1.2 para una placa plana), y — dada una altura — el momento de vuelco sobre la base. El endpoint de Beaufort convierte entre la velocidad del viento y la escala Beaufort usando v = 0.836·B^1.5, devolviendo el número Beaufort, la descripción estándar desde calma hasta fuerza de huracán y la presión correspondiente. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería estructural y de fachadas, señalización, paneles solares, andamios y estructuras temporales, aplicaciones de navegación y meteorología, y educación en ingeniería. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es presión y fuerza de viento estructural; para la producción de energía de turbinas eólicas use una API de energía eólica.

api.oanor.com/windload-api

Voltage Drop API

Cable voltage-drop and conductor-sizing maths as an API, computed locally and deterministically. The drop endpoint computes the voltage lost along a cable run from the current, the one-way run length, the conductor cross-section and the material: the conductor resistance R = ρ·L/A, the voltage drop Vd = k·I·R (k = 2 for single-phase, √3 for three-phase), the drop as a percentage of the supply and the voltage left at the load. The sizing endpoint works backwards: from an allowable percentage drop it returns the minimum conductor cross-section needed, A ≥ k·I·ρ·L/Vd_allow, rounds up to the next standard cable size (1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25 … mm²) and reports the actual drop at that size. The power endpoint computes the power dissipated as heat in the cable, P = N·I²·R (N = 2 or 3 current-carrying conductors), and the cable efficiency given a load power. Copper (ρ = 0.0172) and aluminium (ρ = 0.0282 Ω·mm²/m) are supported. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electrical-installation and panel-design tools, cable selection to wiring-regulation limits, solar, EV-charger and sub-main sizing, and electrical-engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is cable voltage drop and sizing; for Ohm's law, reactance and resonance use an Ohm's-law API and for transformer ratios use a transformer API.

api.oanor.com/voltagedrop-api

Earth Pressure API

Lateral earth-pressure maths (Rankine theory) as an API, computed locally and deterministically for retaining-wall design. The active endpoint computes the active earth pressure that pushes a wall outward when the soil is allowed to yield: the coefficient Ka = (1−sinφ)/(1+sinφ) from the soil friction angle, the pressure at the base of the wall σ = Ka·γ·H, the total thrust per metre run ½·Ka·γ·H², plus the contributions of a surface surcharge and of soil cohesion (which reduces the pressure by 2c√Ka and forms a tension crack of depth 2c/(γ√Ka)). The passive endpoint computes the passive resistance Kp = (1+sinφ)/(1−sinφ) that the soil mobilises when a wall is pushed into it — the resisting pressure and thrust, with cohesion adding 2c√Kp. The atrest endpoint computes the at-rest pressure K0 = 1−sinφ (Jaky) for unyielding walls such as basements and braced excavations. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for geotechnical and civil-engineering tools, retaining-wall, sheet-pile and basement-wall design, excavation-shoring and foundation apps, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is Rankine lateral earth pressure; for slope geometry use a slope API and for open-channel weir flow use a weir API.

api.oanor.com/earthpressure-api

Reverberation Time API

Room-acoustics reverberation-time maths as an API, computed locally and deterministically. The sabine endpoint computes the reverberation time of a room — the RT60, the time for the sound to decay by 60 dB — from the Sabine formula RT60 = 0.161·V/A, where V is the room volume and A the total absorption in metric sabins; you can give the absorption directly, or as a surface area times an average absorption coefficient, and it also solves the absorption you would need to hit a target reverberation time. The eyring endpoint uses the Eyring-Norris formula RT60 = 0.161·V/(−S·ln(1−ᾱ)), which is more accurate than Sabine for absorbent rooms with a high average coefficient, and reports both for comparison. The absorption endpoint builds the absorption budget from a list of surfaces, each with its area and absorption coefficient, returning the total and average absorption and the resulting Sabine RT60, plus the extra absorption needed to reach a target. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for acoustic-design, studio, classroom and home-theatre tools, room-treatment planning and building-acoustics apps, and audio-engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is room reverberation time; for decibel conversion and combining sound levels use a sound-level API.

api.oanor.com/reverb-api

Weir Flow API

Weir flow maths for open-channel discharge measurement as an API, computed locally and deterministically. The rectangular endpoint computes the flow over a rectangular sharp-crested weir, Q = (2/3)·Cd·b·√(2g)·H^1.5, from the crest width and the head of water above the crest — and solves the head back from a known discharge. The vnotch endpoint computes the flow over a triangular V-notch weir, Q = (8/15)·Cd·√(2g)·tan(θ/2)·H^2.5, from the notch angle and head, the most accurate weir for small flows because the discharge varies with the head to the power 2.5. The broadcrested endpoint computes the flow over a broad-crested weir, Q = Cd·(2/3)^1.5·√g·b·H^1.5 ≈ Cd·1.705·b·H^1.5, the rugged field structure used for river gauging. Each device carries its standard discharge coefficient (rectangular 0.62, V-notch 0.58, broad-crested 0.85) which you can override, and each solves either the discharge from a measured head or the head required for a target discharge. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for hydrology, irrigation and civil-engineering tools, flow gauging in channels and treatment plants, stormwater and water-resource apps, and fluid-mechanics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is weir overflow discharge; for uniform open-channel flow use a Manning API and for differential-pressure pipe metering use an orifice API.

api.oanor.com/weir-api

Pulley System API

Pulley and block-and-tackle mechanics as an API, computed locally and deterministically. The advantage endpoint computes the mechanical advantage of a pulley system — the ideal MA equals the number of rope parts supporting the load, which is also the velocity ratio — and returns the effort needed to hold or raise a load, effort = load/(n·efficiency), the length of rope that must be pulled (n times the lift height) and the work in and out. The friction endpoint models a real block and tackle where every sheave loses a little tension: the mechanical advantage becomes MA = e·(1−eⁿ)/(1−e) for a per-sheave efficiency e (≈0.96 for a plain bearing, ≈0.98 for a ball bearing), so it returns the true MA, the overall efficiency and the extra effort friction costs you. The solve endpoint takes any two of the load, the effort and the number of rope parts and returns the third — for example, how many parts you need so a given person can raise a given load, or the heaviest load a winch can lift. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for rigging, lifting and hoist-design tools, sailing, climbing and theatre-rigging apps, crane and winch sizing, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is pulley and block-and-tackle mechanics; for lever and moment balance use a lever API and for rope-around-a-drum capstan friction use a capstan API.

api.oanor.com/pulley-api

Bolt Torque API

Bolted-joint torque, preload and stress maths as an API, computed locally and deterministically for ISO metric fasteners. The torque endpoint applies the torque-tension relation T = K·D·F — the tightening torque equals the nut factor times the nominal diameter times the bolt preload — and solves either way: the torque needed for a target preload, or the preload achieved by a given torque, with the nut factor K capturing the lubrication condition (≈0.20 plain, 0.16 plated, 0.12 lubricated). The stressarea endpoint computes the tensile stress area from the thread geometry, As = π/4·(d − 0.9382·P)² — the effective cross-section that carries the load — together with the nominal shank area and, given a proof or yield stress, the proof and yield loads of the bolt. The preload endpoint sets the clamp force as a percentage of the proof load (75 % is the usual target for reusable joints), F = (percent/100)·σproof·As, and returns the resulting tensile stress and, with a diameter and nut factor, the tightening torque. Grade proof stresses for 8.8, 10.9 and 12.9 bolts are documented. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for mechanical-design, assembly and maintenance tools, torque-spec generation, fastener selection and structural-bolting apps, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is bolt tightening and preload mechanics; for thread pitch/lead geometry use a thread API and for bolt-circle hole patterns use a bolt-circle API.

api.oanor.com/bolttorque-api

Orifice Flow Meter API

Differential-pressure flow-meter maths (ISO 5167) as an API, computed locally and deterministically for orifice plates, venturi tubes and flow nozzles. The flow endpoint computes the mass and volumetric flow rate from the measured pressure drop across the meter, qm = Cd·ε·E·A·√(2·ρ·ΔP), where E = 1/√(1−β⁴) is the velocity-of-approach factor, β = d/D the diameter ratio and A the bore area — and it reports the throat velocity and the permanent (unrecovered) pressure loss. The pressure endpoint works the other way: from a known flow it returns the differential pressure the meter will develop, ΔP = (qm/(Cd·ε·E·A))²/(2ρ), and the permanent loss. The sizing endpoint solves the meter geometry: from a target flow and an allowable pressure drop it iterates the required bore diameter and diameter ratio, and flags whether β falls in the ISO-recommended 0.2–0.75 range. Each device type carries its standard discharge coefficient (orifice 0.61, venturi 0.984, nozzle 0.96) which you can override. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for process, HVAC and instrumentation engineering tools, flow-meter selection and commissioning, and fluid-mechanics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is differential-pressure flow metering; for pipe continuity (Q=A·v) use a flow-rate API and for friction pressure drop use a Darcy-Weisbach API.

api.oanor.com/orifice-api

Slider-Crank Mechanism API

Slider-crank (piston-crank) mechanism kinematics as an API, computed locally and deterministically. The position endpoint takes the crank radius, the connecting-rod length and the crank angle from top dead centre and returns the exact piston displacement from TDC, x = r(1−cosθ) + l(1 − √(1−λ²sin²θ)) with λ = r/l, the piston-pin distance from the crank axis, the connecting-rod swing angle φ = asin(λ·sinθ), the stroke (2r), the rod ratio n = l/r and the fraction of stroke travelled. The velocity endpoint adds the crank speed (as rpm or angular velocity) and returns the exact piston velocity, v = ω·[r·sinθ + r·λ·sinθcosθ/√(1−λ²sin²θ)], and the piston acceleration from the standard two-term approximation a ≈ r·ω²·(cosθ + λ·cos2θ) — the inertia term engine designers use for balancing. The geometry endpoint summarises the whole mechanism: the stroke, the rod ratio, the top- and bottom-dead-centre positions, the maximum connecting-rod angle asin(λ), and — with a speed — the mean piston speed 2·stroke·(rev/s). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for engine, compressor and pump-mechanism design tools, robotics and linkage simulation, CNC and animation, and mechanical-engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is slider-crank linkage kinematics; for rotational energy use a flywheel API and for shaft torsion use a torsion API.

api.oanor.com/crankslider-api

API de Vida Útil de Rodamientos

Matemáticas de vida útil de rodamientos de elementos rodantes (ISO 281) como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de vida calcula la vida nominal básica de un rodamiento de bolas o rodillos, L10 = (C/P)^p — donde p es 3 para rodamientos de bolas y 10/3 para rodamientos de rodillos — a partir de la capacidad de carga dinámica C y la carga equivalente P, reportando la vida en millones de revoluciones y, dada una velocidad en rpm, en horas y días; también funciona en reversa, resolviendo la capacidad de carga dinámica mínima necesaria para una vida objetivo, o la carga máxima que un rodamiento puede soportar para alcanzarla. El endpoint de carga calcula la carga dinámica equivalente P = X·Fr + Y·Fa a partir de las cargas radial y axial y los factores X e Y del rodamiento, el valor de carga único que necesita la fórmula de vida. El endpoint de confiabilidad aplica el factor de modificación de vida a1 de la ISO 281 para dar la vida nominal ajustada Lna = a1·L10 para cualquier probabilidad de supervivencia desde 90 % hasta 99.95 %, interpolado de la tabla de confiabilidad estándar. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería mecánica, mantenimiento y confiabilidad, diseño de máquinas y trenes de potencia, aplicaciones de mantenimiento predictivo y costeo de vida útil, y educación en ingeniería. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esta es la vida nominal de rodamientos; para esfuerzo de torsión en ejes use una API de torsión y para energía rotacional use una API de volante de inercia.

api.oanor.com/bearing-api

Pendulum Calculator API

Gravity-driven pendulum maths as an API, computed locally and deterministically. The simple endpoint computes the period of a simple pendulum, T = 2π·√(L/g), together with its frequency and angular frequency, and solves for the length needed to give a target period — with an optional large-amplitude correction (the first two terms of the amplitude series) for swings where the small-angle approximation no longer holds. The physical endpoint handles a compound (physical) pendulum — any rigid body swinging about a pivot — from its moment of inertia about the pivot, its mass and the distance from the pivot to its centre of mass, T = 2π·√(I/(m·g·d)), and reports the equivalent simple-pendulum length I/(m·d). The conical endpoint solves a conical pendulum, a bob sweeping a horizontal circle, T = 2π·√(L·cosθ/g), giving the radius of the circle, the speed of the bob, the angular velocity and — with a mass — the string tension m·g/cosθ and the centripetal force. Everything is an idealised system under constant gravity with no air resistance or string mass, computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics-education and engineering tools, clock and metronome design, swing and amusement-ride dynamics, and STEM teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is gravity-pendulum dynamics; for spring-mass-damper vibration use a vibration API, for rotational kinetic energy use a flywheel API.

api.oanor.com/pendulum-api

Projectile Motion API

Ballistic projectile-motion maths as an API, computed locally and deterministically. The launch endpoint takes a launch speed and angle (and, optionally, a launch height above the landing plane and a custom gravity) and returns the full flight: the horizontal and initial vertical velocity components, the time of flight, the range, the maximum height, the time to the apex and the impact speed and angle — using R = v0²·sin(2θ)/g on flat ground and solving the full quadratic h0 + vy0·t − ½g·t² = 0 when launched from a height. The trajectory endpoint gives the exact state of the projectile — its x and y position, its horizontal and vertical velocity, its speed and its direction — at any given time t or at any given horizontal distance x. The range endpoint works backwards: from a target range it solves the two complementary launch angles that reach it for a given speed (the flat fast shot and the high lob), or the launch speed needed at a chosen angle, and reports the maximum achievable range. Everything is an idealised point mass under constant gravity with no air resistance, computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics-education and ballistics tools, game and simulation development, sports-trajectory and artillery-style calculators, and STEM teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is ballistic projectile kinematics; for orbital mechanics use an orbital API, for universal gravitation use a gravitation API.

api.oanor.com/projectile-api

555 Timer Calculator API

555-timer (NE555) astable and monostable design as an API, computed locally and deterministically. The astable endpoint designs the classic oscillator: from the two timing resistors R1 and R2 and the capacitor it returns the output frequency f = 1/(ln2·(R1+2R2)·C), the high and low times (T_high = ln2·(R1+R2)·C, T_low = ln2·R2·C), the period and the duty cycle (R1+R2)/(R1+2R2), or solves the capacitor for a target frequency. The monostable endpoint designs the one-shot timer, T = 1.1·R·C — the pulse width of a single output pulse — and solves for whichever of the resistance, capacitance or pulse width you leave out. The design endpoint works backwards: from a target frequency, a chosen capacitor and a duty cycle it computes the resistor values R1 and R2 you need (a standard 555 needs a duty above 50 %). Capacitors may be entered in farads, microfarads, nanofarads or picofarads. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics-hobbyist and maker tools, oscillator, blinker, PWM and timing-circuit design, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is 555-timer design; for Ohm's law, reactance and RC time constants use an Ohm's-law API.

api.oanor.com/timer555-api

Op-Amp Gain API

Operational-amplifier gain and bandwidth maths as an API, computed locally and deterministically. The gain endpoint computes the closed-loop gain of an inverting (Av = −Rf/Rin) or non-inverting (Av = 1 + Rf/Rin) amplifier from the feedback and input resistors, gives the gain in decibels (20·log₁₀|Av|) and the output voltage for an input, and solves the feedback resistor needed for a target gain. The summing endpoint computes the output of an inverting summing (adder) amplifier, Vout = −Rf·Σ(Vi/Ri), from any number of weighted inputs — the basis of analogue mixers and digital-to-analogue converters. The bandwidth endpoint applies the gain-bandwidth product, GBW = closed-loop gain × bandwidth, and solves any of the three (a 1 MHz op-amp at a gain of 10 has a 100 kHz bandwidth), and computes the full-power bandwidth from the slew rate and the peak output voltage, f = slew_rate/(2π·Vpeak). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for analogue-electronics and circuit-design tools, amplifier, filter and sensor-conditioning design, audio and instrumentation apps, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is op-amp amplifier design; for Ohm's law, reactance and resonance use an Ohm's-law API.

api.oanor.com/opamp-api

Rectifier Ripple API

Rectifier ripple and smoothing-capacitor maths as an API, computed locally and deterministically. The ripple endpoint computes the peak-to-peak ripple voltage left on a reservoir (smoothing) capacitor after a rectifier, Vr = I_load/(f_ripple·C), where the ripple frequency is the line frequency for a half-wave rectifier and twice it for a full-wave or bridge rectifier — and it solves for whichever of the load current, the capacitance or the ripple you leave out, also giving the RMS ripple. The capacitor endpoint sizes the smoothing capacitor for a target ripple, C = I_load/(f_ripple·Vr), and the energy it stores. The output endpoint gives the DC output of the rectifier from the transformer RMS voltage: the peak Vrms·√2, minus the diode drops in the conduction path (one for half-wave and centre-tapped, two for a bridge), the average DC voltage and, given the ripple, the ripple factor. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for power-supply and electronics-design tools, linear PSU, charger and audio-amplifier design, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is rectifier ripple and filtering; for Ohm's law, reactance and RC time constants use an Ohm's-law API.

api.oanor.com/rectifier-api

API de Torque de Embreagem e Freio

Torque de embreagem de fricção e freio a disco como uma API, calculado local e deterministicamente. O endpoint de embreagem calcula o torque que uma embreagem de placa (disco) pode transmitir a partir do coeficiente de atrito, da força de aperto axial e dos raios interno e externo da face de atrito, por ambas as teorias padrão — desgaste uniforme, T = n·μ·F·(Ro+Ri)/2, e pressão uniforme, T = ⅔·n·μ·F·(Ro³−Ri³)/(Ro²−Ri²) — para qualquer número de superfícies de atrito (uma embreagem multi-disco multiplica o torque), além da potência máxima em uma dada velocidade. O endpoint cônico faz o mesmo para uma embreagem cônica, T = n·μ·F·Rm/sin α, onde o ângulo de cunha amplifica a força normal por 1/sin α. O endpoint de freio fornece o torque de frenagem de um freio a disco, T = n·μ·F·R_eff, a potência dissipada em uma velocidade e — dada uma inércia rotativa e sua velocidade — a desaceleração angular, o tempo e o número de revoluções para parar, e a energia cinética convertida em calor. Tudo é calculado local e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para ferramentas de trem de força, automotivas e de projeto de máquinas, engenharia de embreagens, freios e guinchos, e educação em engenharia mecânica. Cálculo puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Este é o torque de embreagem e freio de fricção rotativa; para tensão de torção de eixo, use uma API de torção e para fricção de cabo/correia em tambor, use uma API de capstan.

api.oanor.com/clutch-api

API de Fricción de Cabrestante y Correa

Matemáticas de fricción de cabrestante y correa (la ecuación de Euler-Eytelwein) como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de cabrestante aplica T1/T2 = e^(μ·β) — la relación entre la tensión del lado tenso y el lado flojo de una cuerda o correa enrollada alrededor de un tambor depende solo del coeficiente de fricción y el ángulo de envoltura, no del diámetro del tambor — y resuelve para cualquiera de las dos tensiones, la fricción o el ángulo de envoltura que omitas, con el ángulo de envoltura dado en grados, radianes o vueltas completas. El endpoint de sujeción muestra el efecto cabrestante: cómo una fuerza pequeña sostiene o mueve una carga grande, fuerza de sujeción = Carga·e^(−μβ) y fuerza de tracción = Carga·e^(+μβ) — unas pocas vueltas de cuerda alrededor de una bita permiten que una persona sostenga un barco. El endpoint de correa dimensiona una transmisión por correa: a partir de la tensión máxima del lado tenso, la fricción y el ángulo de envoltura, proporciona la tensión del lado flojo, la tensión efectiva (neta) T1 − T2 que impulsa la carga y, con la velocidad de la correa, la potencia máxima transmisible antes de que la correa deslice. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería mecánica y marina, diseño de transmisiones por correa, cabrestantes, polipastos y frenos de banda, aplicaciones de escalada y aparejos, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es fricción de correa y cuerda; para longitud de correa, ángulo de envoltura y relación de velocidad, usa una API de transmisión por correa.

api.oanor.com/capstan-api

Hydraulic Press & Pascal API

Pascal's-principle hydraulics as an API, computed locally and deterministically. The press endpoint computes the force multiplication of a hydraulic press, jack or master/slave cylinder: a pressure P = F/A acts equally throughout a connected fluid, so a small input force on a small piston becomes a large output force on a large piston, F2 = F1·A2/A1, with the mechanical advantage A2/A1 — areas given directly or as piston diameters, and the pressure in pascals, bar and psi. The stroke endpoint applies volume conservation, A1·d1 = A2·d2: the big piston moves less the more force it gains, and the work F·d is the same on both sides. The cylinder endpoint gives the push and pull force of a hydraulic cylinder at a pressure, F = P·A on the bore side and F = P·(A_bore − A_rod) on the rod (annulus) side. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for hydraulics and fluid-power engineering tools, press, jack and lift design, brake and machine apps, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is Pascal-principle force multiplication; for pressure at depth and force on a submerged wall use a hydrostatics API and for pump power use a pump API.

api.oanor.com/hydraulic-api

Power Factor & AC Power API

AC power triangle and power-factor maths as an API, computed locally and deterministically. The power-factor endpoint solves the power triangle: from any two of the apparent power S (volt-amperes), the real power P (watts), the reactive power Q (VAR), the power factor (cos φ) or the phase angle it returns all of them, using S = √(P²+Q²), P = S·cosφ, Q = S·sinφ and PF = P/S. The load endpoint computes the powers of a load directly from its voltage, current and power factor — single-phase S = V·I or three-phase S = √3·V·I from line values. The correction endpoint sizes power-factor correction: the reactive power a capacitor must supply to raise the power factor from a present value to a target, Qc = P·(tanφ1 − tanφ2), and — given the supply voltage and frequency — the capacitance, C = Qc/(2π·f·V²), the basis of cutting reactive demand and utility penalties. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electrical-engineering and power-systems tools, motor, industrial and HVAC load analysis, energy-billing and power-quality apps. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is AC power and power-factor correction; for Ohm's law, reactance and resonance use an Ohm's-law API.

api.oanor.com/powerfactor-api

Gravitation & Weight API

Newtonian gravitation as an API, computed locally and deterministically. The force endpoint applies Newton's law of universal gravitation, F = G·m1·m2/r² — the attractive force between two masses a distance apart, with G = 6.6743×10⁻¹¹ — and solves for whichever of the two masses, the separation or the force you leave out (the Earth and Moon pull on each other with about 2×10²⁰ newtons). The field endpoint gives the gravitational field strength g = G·M/r² at a distance from a mass, or the surface gravity of a built-in body (the Sun, the planets, the Moon and major moons), as a multiple of Earth gravity, and the weight of a test mass placed there. The weight endpoint tells you what something weighs on another world, W = m·g_body — your weight on the Moon, Mars or Jupiter — from a mass or your Earth weight, with the ratio to Earth. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics and astronomy-education tools, space and planetary apps, science museums and games, and engineering. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is gravitational force, field and weight; for orbital speed, period and escape velocity use an orbital-mechanics API.

api.oanor.com/gravitation-api

Shaft Torsion API

Shaft torsion as an API, computed locally and deterministically. The stress endpoint computes the maximum torsional shear stress in a circular shaft, τ = T·r/J — torque times the outer radius divided by the polar moment of inertia — for a solid shaft (J = π·d⁴/32) or a hollow tube (J = π·(D⁴−d⁴)/32), and solves the torque a shaft can carry for an allowable stress. The twist endpoint computes the angle of twist along the shaft, θ = T·L/(G·J), in radians and degrees, from the torque, length and the shear modulus (given directly or from a built-in material table — steel, aluminium, copper, titanium and more), plus the torsional stiffness G·J/L. The power endpoint relates the power a rotating shaft transmits to its torque and speed, P = T·ω = T·2πN/60, and solves any of the three, reporting power in watts, kilowatts and horsepower. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for mechanical and drivetrain engineering tools, shaft, axle and coupling design, motor and gearbox apps, and machine-design education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is circular-shaft torsion; for axial stress-strain use a Young's-modulus API and for the 2D stress state use a Mohr-circle API.

api.oanor.com/torsion-api

API de Tensão, Deformação e Módulo de Young

Tensão axial, deformação e módulo de Young como uma API, calculados local e deterministicamente. O endpoint de tensão relaciona as três grandezas de um membro carregado axialmente — a tensão σ = F/A, a deformação ε = ΔL/L e o módulo de Young E = σ/ε — e resolve para qualquer uma que você omitir, tomando o módulo diretamente, em gigapascals, ou de uma tabela de materiais embutida (aço, alumínio, cobre, titânio, concreto, vidro e mais), com a tensão reportada em pascals, MPa e GPa. O endpoint de alongamento calcula o quanto uma barra se estica sob uma carga axial, δ = F·L/(A·E), a partir da força, comprimento e seção transversal (área ou diâmetro) e do material ou módulo, juntamente com a tensão, deformação e a rigidez axial k = A·E/L. O endpoint de Poisson trabalha com o coeficiente de Poisson ν: a deformação lateral que acompanha uma deformação axial, e o módulo de cisalhamento G = E/(2(1+ν)) e o módulo volumétrico K = E/(3(1−2ν)) derivados do módulo de Young. Tudo é calculado local e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para ferramentas de engenharia mecânica, civil e de materiais, aplicações de projeto estrutural e de máquinas, testes de materiais e educação. Cálculo local puro — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Esta é a deformação axial de materiais; para o estado 2D de tensão (tensões principais, círculo de Mohr) use uma API de círculo de Mohr e para flambagem de colunas use uma API de flambagem.

api.oanor.com/youngmodulus-api

Transformer Ratio API

Ideal-transformer relations as an API, computed locally and deterministically. The transformer endpoint works from the turns ratio a = Np/Ns = Vp/Vs = Is/Ip: give any ratio-defining pair — the primary and secondary turns, voltages or currents — and it derives the rest, classifies the transformer as step-up, step-down or 1:1 isolation, and reports the primary and secondary apparent power (which are equal for an ideal transformer, so a step-down in voltage is a step-up in current). The power endpoint applies the power balance with an efficiency, Ps = η·Pp, from the primary or secondary power (given directly or as voltage times current) and reports the power loss. The impedance endpoint reflects an impedance across the transformer, Zp/Zs = (Np/Ns)² = a² — the basis of impedance matching, so an 8 Ω speaker on a 10:1 transformer looks like 800 Ω to the source. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electrical and electronics-engineering tools, power-supply and audio-amplifier design, impedance-matching and EE-education apps. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is ideal-transformer ratios; for Ohm's law, reactance and series/parallel components use an Ohm's-law API.

api.oanor.com/transformer-api

Carnot Heat Engine API

Heat-engine efficiency and coefficient of performance as an API, computed locally and deterministically. The efficiency endpoint gives the Carnot maximum efficiency of any heat engine working between two temperatures, η = 1 − Tc/Th (in kelvin) — the absolute upper limit no real engine can beat — and, given a heat input, the maximum work it could produce and the heat it must reject. The heat-pump endpoint gives the Carnot coefficient of performance of a heat pump, COP = Th/(Th − Tc), and of a refrigerator or air conditioner, COP = Tc/(Th − Tc), and the heat moved for a given work input. The engine endpoint analyses a real engine from its heat balance: from any two of the heat input, the work output, the efficiency or the heat rejected it returns the rest using η = W/Qh and Qc = Qh − W, and — given the reservoir temperatures — compares it to the Carnot limit and reports the second-law (exergy) efficiency. Temperatures accept kelvin, Celsius or Fahrenheit. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for thermodynamics-education tools, engine, turbine and HVAC design, refrigeration and heat-pump apps, and energy-systems software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is heat-engine and refrigeration-cycle efficiency; for sensible heat use a specific-heat API and for heat-exchanger LMTD use a heat-exchanger API.

api.oanor.com/carnot-api

Optical Resolution API

Optical resolution by the Rayleigh criterion as an API, computed locally and deterministically. The angular endpoint gives the smallest angle two points can be apart and still be told apart through a circular aperture, θ = 1.22·λ/D — the diffraction limit set by the wavelength and the aperture diameter — in radians, degrees, arcminutes and arcseconds (a 100 mm telescope resolves about 1.4 arcseconds in green light), and solves the aperture needed for a target resolution. The distance endpoint turns that angle into a real separation at a distance, s = θ·L = 1.22·λ·L/D — how far apart two objects must be to be resolved at a given range. The microscope endpoint computes resolving power from the numerical aperture: the Rayleigh limit d = 0.61·λ/NA and the Abbe limit d = λ/(2·NA), with NA = n·sin(θ) from a refractive index and half-angle, and the maximum useful magnification. Wavelength defaults to 550 nm (visible) and can be set in metres, nanometres or micrometres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for astronomy, telescope and binocular tools, microscopy and imaging-system design, camera and optics apps, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the diffraction-limited resolving power; for thin-lens imaging use a lens API and for slit and grating diffraction use a diffraction API.

api.oanor.com/resolution-api

Hooke's Law & Spring API

Hooke's law and elastic potential energy as an API, computed locally and deterministically. The hooke endpoint applies F = k·x — the restoring force of a spring equals its spring constant times the extension — and solves for whichever of the force, the spring constant or the displacement you leave out, also returning the elastic potential energy ½·k·x². The energy endpoint computes the elastic potential energy E = ½·k·x² stored in a stretched or compressed spring, solves the extension from a stored energy, and finds the work done in stretching a spring from one extension to another, W = ½·k·(x2² − x1²). The combine endpoint combines springs: in series the assembly is softer, 1/k = Σ 1/kᵢ, and in parallel it is stiffer, k = Σ kᵢ — the spring equivalent of resistors in a circuit. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics and mechanics-education tools, spring and suspension design, mechanism and gadget engineering, and simulation software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the force-extension law and elastic energy; for the spring rate of a helical coil from its geometry use a spring-coil API and for spring-mass natural frequency use a vibration API.

api.oanor.com/hooke-api

API de Plano Inclinado y Fricción

Estática y dinámica de plano inclinado y fricción como una API, calculada local y determinísticamente. El endpoint de inclinación analiza un bloque en una rampa: a partir de una masa, el ángulo de inclinación y un coeficiente de fricción, devuelve la fuerza normal N = m·g·cosθ, la componente de la gravedad a lo largo de la pendiente m·g·sinθ, la fricción estática máxima μ·N, si el bloque permanece quieto o se desliza (se desliza cuando tanθ > μ) y, si se desliza, la fuerza neta y la aceleración a = g·(sinθ − μ·cosθ). El endpoint de fricción maneja una superficie plana: la fuerza de fricción f = μ·N (la fuerza normal dada directamente o a partir de una masa), el ángulo de reposo atan(μ), y — dada una fuerza aplicada — si el objeto se mueve y su aceleración. El endpoint de rampa proporciona la fuerza necesaria para mover una carga hacia arriba o hacia abajo por una rampa a velocidad constante, F = m·g·(sinθ ± μ·cosθ), la fuerza sin fricción, la eficiencia y si la rampa es autoblocante. La gravedad por defecto es 9.80665 m/s² y se puede anular. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de educación en física y mecánica, manejo de materiales, diseño de transportadores y rampas, y aplicaciones de estática en ingeniería. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es fuerzas de plano inclinado con fricción; para la ventaja mecánica ideal (sin fricción) de máquinas simples, use una API de palanca.

api.oanor.com/incline-api

Magnetic Field & Force API

Magnetic fields and forces as an API, computed locally and deterministically. The wire endpoint computes the magnetic field around a long straight current-carrying wire, B = μ0·I/(2π·r) — the field at a distance r from a wire carrying a current I — and solves for whichever of the current, the distance or the field you leave out, reporting the field in tesla, millitesla, microtesla and gauss. The solenoid endpoint gives the uniform field inside a long solenoid, B = μ0·n·I (n turns per metre, given directly or as a total number of turns over a length), or the field at the centre of a circular loop, B = μ0·N·I/(2R). The force endpoint computes the magnetic force on a moving charge, F = q·v·B·sin(θ) (the Lorentz force), or on a current-carrying wire in a field, F = B·I·L·sin(θ), with the force per metre. The vacuum permeability μ0 = 4π×10⁻⁷ is built in, with an optional relative permeability for a magnetic core. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electromagnetism-education tools, electromagnet, motor and inductor design, magnetic-sensor and physics-simulation apps. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is magnetostatics; for Coulomb electrostatics use a Coulomb API and for Ohm's-law circuits use an Ohm's-law API.

api.oanor.com/magnetic-api

Momentum & Collision API

Linear momentum, impulse and one-dimensional collisions as an API, computed locally and deterministically. The momentum endpoint computes the linear momentum p = m·v of a moving body, with its kinetic energy, and solves for whichever of the mass, velocity or momentum you leave out. The impulse endpoint applies the impulse-momentum theorem, J = F·Δt = m·Δv = Δp: from a force and a time it gives the impulse and, with a mass, the change in velocity; or from a mass and a velocity change it gives the impulse and the average force over a contact time — the physics of a bat hitting a ball or an airbag softening a crash. The collision endpoint solves a head-on collision between two bodies using conservation of momentum and a coefficient of restitution: e = 1 for a perfectly elastic collision (kinetic energy conserved), e = 0 for a perfectly inelastic one (the bodies stick together), or any value between for a partially inelastic collision — returning both final velocities, the conserved total momentum, the kinetic energy before and after, and the energy lost. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics-education and simulation tools, game and ballistics engines, vehicle-crash and sports apps, and engineering-dynamics software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is linear momentum and collisions; for rotational angular momentum and flywheel energy use a flywheel API.

api.oanor.com/momentum-api

Newton Cooling & Convection API

Newton's law of cooling and convective heat transfer as an API, computed locally and deterministically. The convection endpoint applies the convective-heat-transfer rate Q = h·A·ΔT — the heat carried away from a surface equals the convection coefficient times the area times the temperature difference between the surface and the fluid — and solves for whichever of the heat rate, the coefficient, the area or the temperature difference you leave out, with typical coefficients for natural and forced air, water, boiling and condensing built in. The cooling endpoint applies Newton's law of cooling, T(t) = T_env + (T0 − T_env)·e^(−k·t): from an initial temperature, the ambient temperature and a cooling constant (or time constant τ = 1/k) it gives the temperature after a time, or the time to reach a target temperature, or it solves the cooling constant from a measured temperature at a known time — the maths behind how a hot drink, a forensic body or a cooling casting approaches room temperature. The coefficient endpoint links the cooling constant to the physical properties, k = h·A/(m·c), and the thermal time constant. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for thermal-engineering and HVAC tools, food-safety and forensic cooling apps, electronics-cooling and process-control software, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is convection and transient cooling; for steady conduction through walls use a U-value API and for thermal radiation use a Stefan-Boltzmann API.

api.oanor.com/cooling-api

Coulomb & Electric Field API

Coulomb's-law electrostatics as an API, computed locally and deterministically. The force endpoint computes the electrostatic force between two point charges, F = k·q1·q2/(εr·r²) — Coulomb's law, with k = 8.9876×10⁹ N·m²/C² — from the two charges, their separation and an optional relative permittivity for a dielectric medium, and tells you whether the force is attractive (opposite signs) or repulsive (like signs). The field endpoint gives the electric field of a point charge, E = k·q/(εr·r²), its direction (away from a positive charge, toward a negative one), and the force on a test charge placed there, F = q_test·E. The potential endpoint gives the electric potential V = k·q/(εr·r) and, for a pair of charges, the electrostatic potential energy U = k·q1·q2/(εr·r) in joules and electron-volts. Charges may be entered in coulombs, microcoulombs or nanocoulombs. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics and electrical-engineering education tools, electrostatics and field-theory apps, and laboratory and simulation software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is electrostatics; for Ohm's law and DC/AC circuits use an Ohm's-law API.

api.oanor.com/coulomb-api

Drag & Terminal Velocity API

Aerodynamic drag and terminal-velocity maths as an API, computed locally and deterministically. The drag endpoint computes the drag force on a body moving through a fluid, F_d = ½·ρ·Cd·A·v² — half the fluid density times the drag coefficient, the reference area and the velocity squared — together with the dynamic pressure ½·ρ·v², from a fluid (air, water, seawater, oil and more, or a custom density), a drag coefficient (given directly or from a built-in shape table) the area and the speed. The terminal endpoint computes the terminal velocity of a falling object, v_t = √(2·m·g/(ρ·Cd·A)) — the steady speed at which drag balances gravity — from the mass and area, or for a sphere from its diameter and material density, in metres per second, km/h and mph (a belly-down skydiver reaches about 55 m/s, 200 km/h). The shapes endpoint lists typical drag coefficients for spheres, cubes, cylinders, flat plates, streamlined bodies, skydivers, cars, parachutes and more. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for aerodynamics and ballistics tools, skydiving, model-rocketry and motorsport apps, sphere-settling and sedimentation calculators, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is drag and terminal velocity; for vacuum projectile and SUVAT kinematics use a physics API and for pipe friction pressure drop use a Darcy-Weisbach API.

api.oanor.com/drag-api

Diffraction & Interference API

Wave-optics diffraction and interference as an API, computed locally and deterministically. The double-slit endpoint applies Young's two-slit interference, d·sinθ = m·λ: from a wavelength and the slit separation it returns the angle of the m-th bright fringe and, given the screen distance, the fringe spacing Δy = λ·L/d and the position of any maximum — the classic experiment that proved light is a wave. The grating endpoint handles a diffraction grating, d·sinθ = m·λ with d = 1/lines: from a wavelength and the grating density (lines per millimetre) it gives the diffraction angle of each order and the maximum observable order ⌊d/λ⌋, flagging orders that do not exist. The single-slit endpoint computes single-slit diffraction, a·sinθ = m·λ for the dark fringes (minima), and, given the screen distance, the width of the bright central maximum 2·λ·L/a. Wavelengths may be entered in metres, nanometres or micrometres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics and optics-education tools, spectroscopy and grating design, laser and photonics apps, and laboratory software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is wave-optics diffraction; for thin-lens imaging use a lens API and for Snell's-law refraction use a Snell API.

api.oanor.com/diffraction-api

Thin Lens & Mirror API

Thin-lens and mirror imaging optics as an API, computed locally and deterministically. The lens endpoint applies the thin-lens equation, 1/f = 1/do + 1/di, and solves for whichever of the focal length, object distance or image distance you leave out, then returns the magnification m = −di/do and the full description of the image — real or virtual, upright or inverted, enlarged, reduced or the same size — and whether the lens is converging (convex, f > 0) or diverging (concave, f < 0). The mirror endpoint does the same for a spherical mirror, taking the focal length or the radius of curvature (f = R/2), classifying it as concave or convex and describing the image. The power endpoint converts between focal length in metres and optical power in diopters, D = 1/f, and combines several thin lenses placed in contact by adding their powers, D_total = ΣD, returning the combined focal length. Distances use whatever consistent unit you supply. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics and optics-education tools, lens and optical-system design, eyewear and vision apps, and photography learning. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is geometric-optics imaging; for Snell's-law refraction angles use a Snell API and for camera depth of field and field of view use a photography API.

api.oanor.com/lens-api

Coriolis & Centrifugal API

Coriolis and centrifugal forces in a rotating frame as an API, computed locally and deterministically. The coriolis endpoint computes the Coriolis acceleration a = 2·Ω·v·sin(θ) and, given a mass, the Coriolis force F = m·a, for an object moving at a speed in a frame rotating at a given rate — supplied directly in radians per second, as rpm, or as planet=earth (Ω = 7.2921×10⁻⁵ rad/s) — with the angle taken as the latitude for motion over the Earth or an explicit angle to the rotation axis. The centrifugal endpoint computes the centrifugal acceleration a = ω²·r = v²/r and force from a radius and an angular speed (rad/s, rpm or a tangential velocity), and reports the g-force, handy for centrifuges, rotating machinery and amusement rides. The earth endpoint gives the rotation effects at a latitude: the Coriolis parameter f = 2·Ω·sin(lat), the inertial-oscillation period 2π/|f|, the eastward speed of the Earth's surface, the centrifugal acceleration, and which way moving objects are deflected (right in the Northern Hemisphere, left in the Southern). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for meteorology, oceanography and geophysics tools, centrifuge and rotating-machinery design, ballistics and physics-education apps. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is rotating-frame dynamics; for projectile and SUVAT kinematics use a physics API and for banked-curve cornering use a banked-curve API.

api.oanor.com/coriolis-api

Thermal Radiation API

Stefan-Boltzmann thermal radiation and Wien's displacement law as an API, computed locally and deterministically. The power endpoint computes the radiant exitance of a surface, M = ε·σ·T⁴ — how much power a body radiates per unit area at a temperature, from its emissivity (1 for a black body) and absolute temperature — and, given the area, the total radiant power in watts and kilowatts; it also solves the temperature from a measured exitance. Temperatures may be entered in kelvin, Celsius or Fahrenheit. The exchange endpoint computes the net radiative heat transfer between an object and its surroundings, Q = ε·σ·A·(T_object⁴ − T_surroundings⁴), telling you whether the object is losing or gaining heat by radiation. The wien endpoint applies Wien's displacement law, λmax = b/T, to give the peak wavelength and frequency of the thermal spectrum and which band it falls in (the Sun at 5778 K peaks in visible green light, a room at 300 K in the infrared), and solves the temperature from a peak wavelength. The Stefan-Boltzmann constant 5.670×10⁻⁸ and Wien constant 2.898×10⁻³ are built in. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for heat-transfer and building-physics tools, astronomy, infrared-thermography and solar apps, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is thermal-radiation physics; for the RGB colour of a black body at a colour temperature use a colour-temperature API.

api.oanor.com/radiation-api

API de Flotabilidad y Flotación

Matemáticas de flotabilidad y flotación de Arquímedes como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de flotabilidad calcula la fuerza de flotación sobre un cuerpo sumergido o flotante, Fb = ρ_fluido·g·V_desplazado — el empuje hacia arriba es igual al peso del fluido desplazado — a partir de un volumen desplazado y un fluido (agua, agua de mar, aceite, mercurio y más, o una densidad personalizada), y también da la masa del fluido desplazado; resuelve el volumen a partir de una fuerza conocida también. El endpoint de flotación decide si un objeto flota, se hunde o es neutro comparando su densidad (dada directamente, de un material incorporado, o como masa dividida por volumen) con la densidad del fluido, y para un objeto flotante devuelve la fracción sumergida f = ρ_objeto/ρ_fluido (así que el 90 % de un iceberg está bajo la línea de flotación), o para un objeto que se hunde su peso aparente (bajo el agua). El endpoint de carga dimensiona la flotación: el volumen desplazado necesario para flotar una carga dada, V = W/(ρ_fluido·g), o la carga máxima adicional que un cuerpo flotante de un volumen y densidad dados puede llevar antes de sumergirse, Wmax = (ρ_fluido − ρ_cuerpo)·V·g. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de arquitectura naval y marinas, buceo, aplicaciones de ROV y lastre, diseño de balsas y pontones, y educación en física. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es flotabilidad y flotación; para presión a profundidad y fuerza hidrostática en una pared, use una API de hidrostática.

api.oanor.com/buoyancy-api

杠杆与简单机械API

杠杆、力矩平衡和简单机械的机械优势计算作为API,本地确定性地计算。杠杆端点应用杠杆定律,力·力臂 = 负载·负载臂,并求解你省略的力、负载、力臂或负载臂中的任意一个,返回机械优势MA = 力臂/负载臂 = 负载/力,以及杠杆是增力还是增速。力矩端点计算单个力矩,M = F·d,或平衡一个绕支点的跷跷板:根据每侧的力和距离,告诉你是否平衡、净力矩和旋转方向,或者求解你省略的一个值以达到平衡。机械端点给出简单机械的理想机械优势——斜面(长度/高度)、螺丝(2πR/螺距)、轮轴(R/r)、楔子(长度/厚度)或滑轮系统(支撑绳数)——并在给定效率和力的情况下,给出实际机械优势和输出力。所有计算都在本地确定性地进行,因此即时且私密。非常适合物理和工程教育工具、力学和静力学应用、机械设计和DIY计算器。纯本地计算——无需密钥,无需第三方服务,即时。实时,不存储任何内容。3个端点。这是杠杆和简单机械的机械优势;对于齿轮和皮带传动比,请使用齿轮或皮带传动API。

api.oanor.com/lever-api

API de LMTD para Intercambiadores de Calor

Matemáticas de LMTD y efectividad-NTU para intercambiadores de calor como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint lmtd calcula la diferencia de temperatura media logarítmica, LMTD = (ΔT1 − ΔT2)/ln(ΔT1/ΔT2), la temperatura de conducción promedio real de un intercambiador de calor, a partir de las temperaturas de entrada y salida de los flujos caliente y frío para una disposición de flujo en contracorriente o en paralelo, y señala un cruce de temperatura. El endpoint duty aplica Q = U·A·LMTD·F — el deber térmico es igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área por el LMTD por un factor de corrección opcional — y resuelve para cualquiera de los parámetros (deber, coeficiente, área o LMTD) que se omita, tomando el LMTD directamente o a partir de las cuatro temperaturas. El endpoint effectiveness utiliza el método de efectividad-NTU: a partir de las tasas de capacidad calorífica del flujo caliente y frío (dadas directamente o como flujo másico por calor específico) y el número de unidades de transferencia NTU = U·A/Cmin, devuelve la relación de capacidades, la efectividad para la disposición y — dadas las temperaturas de entrada — el deber térmico máximo y real y las temperaturas de salida. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería de procesos, química y mecánica, HVAC, refrigeración y diseño térmico, y educación en ingeniería. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, no se almacena nada. 3 endpoints. Este es un análisis de intercambiador de calor de dos flujos; para el calor sensible de un solo flujo Q = m·c·ΔT, use una API de calor específico.

api.oanor.com/lmtd-api

Vibration & Natural Frequency API

Single-degree-of-freedom vibration (spring-mass-damper) maths as an API, computed locally and deterministically. The natural endpoint gives the undamped natural frequency of a spring-mass system, ωn = √(k/m), fn = ωn/2π and the period T = 1/fn, and solves for whichever of the stiffness, mass or natural frequency you leave out. The damped endpoint analyses a damped system from the stiffness, mass and either a damping coefficient or a damping ratio: it returns the critical damping coefficient cc = 2√(km), the damping ratio ζ = c/cc, the classification (underdamped, critically damped or overdamped), and — for an underdamped system — the damped natural frequency ωd = ωn·√(1−ζ²), its period, and the logarithmic decrement δ = 2πζ/√(1−ζ²). The pendulum endpoint gives the period and frequency of a simple pendulum, T = 2π·√(L/g), and solves the length from a target period, with gravity adjustable. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for mechanical, structural and earthquake-engineering tools, machine-condition-monitoring and isolation-design apps, instrument and clock design, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is discrete spring-mass-damper vibration; for standing waves on strings and in air columns use a standing-wave API.

api.oanor.com/vibration-api

API de Perda de Carga em Tubulações

Perda de carga e queda de pressão em tubulações pela equação de Darcy-Weisbach como uma API, calculada local e deterministicamente. O endpoint de atrito fornece o fator de atrito de Darcy: fluxo laminar usa f = 64/Re, e fluxo turbulento usa a aproximação explícita de Swamee-Jain da equação de Colebrook-White, f = 0,25/[log₁₀(ε/3,7D + 5,74/Re⁰·⁹)]², a partir de um número de Reynolds (fornecido diretamente, ou calculado a partir da velocidade, diâmetro e fluido) e da rugosidade relativa, classificando o fluxo como laminar, de transição ou turbulento. O endpoint de perda de carga calcula a perda de carga principal hf = f·(L/D)·v²/(2g) a partir de um fator de atrito (fornecido ou derivado) e do comprimento, diâmetro e velocidade da tubulação, e — dada a densidade do fluido — a queda de pressão Δp = ρ·g·hf em pascals, kilopascals e bar. O endpoint de tubulação realiza todo o cálculo de ponta a ponta: a partir de uma vazão ou velocidade, diâmetro da tubulação, comprimento, fluido (água, água do mar, ar, óleo e outros, ou densidade e viscosidade personalizadas) e material de rugosidade, retorna a velocidade, número de Reynolds, fator de atrito, perda de carga, queda de pressão e a potência de bombeamento necessária para superar o atrito. Tudo é calculado local e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado. Ideal para ferramentas de encanamento, HVAC e tubulações de processo, aplicações de hidráulica e dimensionamento de bombas, projetos de irrigação e proteção contra incêndio, e educação em engenharia. Cálculo puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Esta é a perda de carga por atrito em tubulações; para a relação de continuidade e número de Reynolds, use uma API de fluxo em tubulações e para potência e altura manométrica de bombas, use uma API de bombas.

api.oanor.com/darcy-api

U-Value & R-Value API

Building-fabric thermal maths — U-value, R-value and heat loss — as an API, computed locally and deterministically. The rvalue endpoint takes a wall, roof or floor build-up as a list of layers (each given as a thickness and a thermal conductivity, or a thickness and a named material from a built-in table, or a direct R-value) and adds the interior and exterior surface resistances to return the total thermal resistance R = Rsi + ΣR_layer + Rse and the thermal transmittance U = 1/R, in both metric (RSI, m²K/W and W/m²K) and imperial (R-value) units, with a per-layer breakdown. The layer endpoint gives the R-value of a single material from its thickness and conductivity, R = thickness/conductivity, and solves for whichever of the three you leave out, with conductivities for concrete, brick, timber, plasterboard, mineral wool, EPS, XPS, PIR and more. The heatloss endpoint computes the steady-state heat loss through an element, Q = U·A·ΔT, in watts, BTU per hour and kWh per day from a U-value (or R-value), an area and a temperature difference (direct or as indoor minus outdoor), and an annual figure from heating degree days. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for building-energy and retrofit tools, architecture and construction apps, insulation and SAP/Passivhaus calculators, and energy-assessment software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is building-fabric thermal performance; for rule-of-thumb HVAC equipment sizing use an HVAC API.

api.oanor.com/uvalue-api

Column Buckling API

Euler column buckling as an API, computed locally and deterministically. The critical-load endpoint computes the Euler critical (buckling) load of a slender column, Pcr = π²·E·I / (K·L)², from the Young's modulus, the second moment of area, the length and the end conditions — pinned-pinned (K=1), fixed-fixed (K=0.5), fixed-pinned (K≈0.7) or fixed-free / cantilever (K=2), or a custom effective-length factor — and, given the cross-section area, also the radius of gyration, slenderness ratio and critical buckling stress. The section endpoint returns the area, the second moment of area about both axes and the radius of gyration for a solid circle, a hollow circle or tube, or a rectangle, and highlights the weak-axis value that governs buckling. The slenderness endpoint computes the slenderness ratio λ = K·L/r and, given the modulus and yield strength, the transition slenderness λ1 = π·√(2E/σy) that separates long Euler columns from short and intermediate ones, classifies the column and returns both the Euler and the J.B. Johnson critical stresses. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for structural, mechanical and aerospace engineering tools, strut and frame design, machine-design and stability-analysis apps, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is column buckling and stability; for beam bending, shear and deflection use a beam-statics API.

api.oanor.com/buckling-api

Mohr Circle Stress API

Mohr's circle and 2D (plane) stress transformation as an API, computed locally and deterministically. The principal endpoint takes a plane-stress state — the normal stresses σx and σy and the shear stress τxy — and returns the principal stresses σ1 and σ2 = (σx+σy)/2 ± √(((σx−σy)/2)² + τxy²), the maximum in-plane shear stress, the orientation of the principal and maximum-shear planes, the centre and radius of Mohr's circle, and the von Mises and Tresca equivalent stresses (treating plane stress with the third principal σ3 = 0). The transform endpoint rotates the stress state onto a plane at any angle θ, returning σx', σy' and τx'y' using the standard transformation equations, and confirms the σx+σy invariant. The safety endpoint computes the factor of safety against a material's yield strength under either the von Mises (distortion-energy) or the Tresca (maximum-shear) criterion, from a full stress state or from principal stresses directly. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for mechanical, structural and aerospace engineering tools, finite-element pre- and post-processing, machine-design and stress-analysis apps, and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is stress-state analysis; for fillet-weld throat sizing use a weld API and for helical-spring rates use a spring API.

api.oanor.com/mohr-api

Paint Calculator API

Paint estimating and mixing maths as an API, computed locally and deterministically. The coverage endpoint works out how much paint an area needs — paint = area × coats ÷ spreading rate — from an area (in square metres or square feet), the number of coats and the paint's coverage (in m² per litre or square feet per US gallon, defaulting to a typical emulsion), and returns the volume in litres and US gallons and, given a tin size, the number of tins to buy. The room endpoint computes the paintable wall area of a room from its length, width and height — perimeter × height minus the door and window openings, optionally plus the ceiling — and then the paint needed, with sensible default door and window sizes you can override. The ratio endpoint splits a total volume by a mixing ratio such as 4:1 (base to hardener) or 4:1:10 (base, hardener, thinner) into each component's amount and percentage, or scales the whole mix up from one known component amount — for two-part epoxies, catalysed paints and thinning. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for decorating, trade and DIY tools, hardware-store and paint-shop apps, estimating and quoting software, and home-improvement projects. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is paint coverage and mixing; for mulch, soil and gravel volumes use a landscaping API.

api.oanor.com/paint-api

API de Estrés Térmico WBGT

Índice de estrés térmico de temperatura de globo de bulbo húmedo (WBGT) como una API, calculado local y determinísticamente. WBGT es la medida estándar de estrés térmico ocupacional y atlético (ISO 7243). El endpoint wbgt calcula el índice real a partir de lecturas de termómetro medidas: al aire libre bajo el sol WBGT = 0.7·Tnwb + 0.2·Tg + 0.1·Tdb, y en interiores o a la sombra WBGT = 0.7·Tnwb + 0.3·Tg, a partir de las temperaturas naturales de bulbo húmedo, globo y bulbo seco, y devuelve la bandera de estrés térmico y las pautas de trabajo-descanso e hidratación. El endpoint estimate da una WBGT aproximada a la sombra solo a partir de la temperatura del aire y la humedad relativa usando la aproximación de la Oficina de Meteorología — e = (rh/100)·6.105·exp(17.27·T/(237.7+T)); WBGT ≈ 0.567·T + 0.393·e + 3.94 — para cuando no se tiene un termómetro de globo o bulbo húmedo. El endpoint flag clasifica cualquier valor de WBGT (°C o °F) en una categoría de estrés térmico — verde, amarillo, rojo o negro — con el ciclo de trabajo-descanso y la ingesta de agua recomendados. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de seguridad ocupacional e higiene industrial, deportes, planificación militar y de eventos al aire libre, y aplicaciones de monitoreo ambiental. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Este es el índice de estrés térmico WBGT; para el índice de calor del NWS, sensación térmica y punto de rocío, use una API de fórmulas meteorológicas.

api.oanor.com/wbgt-api

Standing Wave API

Standing-wave and resonance maths for strings and air columns as an API, computed locally and deterministically. The string endpoint models a string fixed at both ends: from its length and the wave speed — given directly or as the tension and the linear mass density (which you can supply directly, or have computed from a mass and length, or from a wire diameter and material density) — it returns the wave speed v = √(T/μ), the fundamental frequency f₁ = v/(2L) and the harmonic series f_n = n·f₁, each with its wavelength and node and antinode count; it can also solve the tension needed to tune the string to a target fundamental. The pipe endpoint does the same for an air column: an open pipe (both ends open) resonates at all harmonics f_n = n·v/(2L) while a closed (stopped) pipe resonates only at the odd harmonics f_n = (2n−1)·v/(4L), with the speed of sound given directly or worked out from the air temperature, v = 331.3·√(1 + θ/273.15). The harmonics endpoint generates the harmonic series from a fundamental frequency, or from a wave speed and a length, for a string, an open pipe or a closed pipe. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for musical-instrument and luthier tools, acoustics and audio apps, organ-pipe and wind-instrument design, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is mechanical standing waves and resonance; for note-to-frequency music theory use a music-note API and for electromagnetic wavelength λ = c/f use a wavelength API.

api.oanor.com/standingwave-api

API de Eflujo de Torricelli

Matemáticas de eflujo de Torricelli y descarga por orificio como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de velocidad aplica la ley de Torricelli, v = √(2·g·h) — la velocidad a la que un fluido sale de un orificio bajo una carga h es igual a la de un cuerpo que ha caído la misma altura — y devuelve la velocidad ideal y real del chorro (corregida por un coeficiente de velocidad), y, si se proporciona el diámetro o área del orificio, el caudal volumétrico ideal y real Q = Cd·A·√(2gh) en litros por segundo y minuto, metros cúbicos por hora y galones estadounidenses por minuto. El endpoint de tiempo de vaciado calcula cuánto tarda un tanque cilíndrico vertical en vaciarse a través de un orificio, t = (2·A_tanque)/(Cd·A_orificio·√(2g))·(√h0 − √h1), a partir de los tamaños del tanque y del orificio, la carga inicial y una carga final opcional, con el caudal inicial. El endpoint de alcance da la distancia horizontal que recorre un chorro desde un orificio lateral antes de caer, x = 2·Cv·√(h·y), a partir de la carga sobre el orificio y la altura del orificio sobre el suelo, con la velocidad del chorro y el tiempo de vuelo. Los coeficientes de descarga y velocidad tienen valores predeterminados de 0.62 y 0.97 y pueden ser anulados, al igual que la gravedad. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de mecánica de fluidos e hidráulica, drenaje de tanques, riego y aplicaciones de ingeniería de procesos, y educación en física. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, no se almacena nada. 3 endpoints. Esto es eflujo por orificio y drenaje de tanques; para continuidad en tuberías Q = A·v use una API de caudal y para volumen y nivel de tanque use una API de tanque.

api.oanor.com/torricelli-api

API de Calor Latente y Entalpía

Calor latente y entalpía de cambio de fase como una API, calculados local y determinísticamente. El endpoint de calor latente aplica Q = m·L — el calor para fundir, congelar, hervir o condensar una sustancia es igual a su masa multiplicada por el calor latente — y resuelve para cualquiera de los valores (calor, masa o calor latente) que omitas, tomando el calor latente de fusión o vaporización directamente o de una tabla de sustancias incorporada (agua, etanol, mercurio, plomo, aluminio, hierro, nitrógeno, oxígeno). El endpoint de cambio de fase calcula la entalpía total de calentar o enfriar una sustancia de una temperatura a otra, combinando automáticamente el calor sensible m·c·ΔT dentro de cada fase con el calor latente en cada transición de fusión y ebullición que cruce, y devuelve un desglose paso a paso — por lo que puede decirte, por ejemplo, la energía total para convertir hielo a −10 °C hasta vapor a 110 °C, usando el calor específico correcto para el sólido, el líquido y el gas. El endpoint de sustancias enumera los calores latentes y los calores específicos por fase. El calor se reporta en julios, kilojulios, vatios-hora y kilocalorías. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de termodinámica y HVAC, refrigeración, calefacción y aplicaciones de ingeniería de procesos, ciencia de alimentos y materiales, y educación en física. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es calor latente y cambio de fase; para calor sensible solo (Q = m·c·ΔT sin cambio de fase) usa una API de calor específico.

api.oanor.com/enthalpy-api

Wheatstone Bridge API

Wheatstone-bridge and strain-gauge maths as an API, computed locally and deterministically. The bridge endpoint takes the four arm resistances R1–R4 and an excitation voltage and returns the bridge output voltage between the two midpoints, Vout = Vin·(R2/(R1+R2) − R4/(R3+R4)), in volts and millivolts, the voltage at each midpoint, and whether the bridge is balanced (Vout = 0 when R1·R4 = R2·R3). The balance endpoint inverts it: give any three arms and it solves the fourth resistance that balances the bridge, the classic way a Wheatstone bridge measures an unknown resistance. The strain endpoint models a strain-gauge bridge — quarter, half or full — and converts in both directions between mechanical strain and electrical output: from a gauge factor and a strain (given directly, as microstrain or as a relative resistance change ΔR/R = GF·ε) it returns the output ratio and voltage Vout/Vin = (k/4)·GF·ε where k is the number of active arms, and from an output voltage and excitation it returns the strain and microstrain. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for instrumentation and sensor tools, load-cell, pressure-sensor and RTD measurement design, strain-gauge and data-acquisition apps, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is bridge and strain-gauge measurement; for Ohm's law, voltage dividers and series/parallel resistor combinations use an Ohm's-law API.

api.oanor.com/wheatstone-api

Flywheel Energy API

Flywheel and rotational-energy dynamics as an API, computed locally and deterministically. The energy endpoint computes the rotational kinetic energy stored in a spinning body, E = ½·I·ω², together with its angular momentum L = I·ω, in joules, kilojoules and watt-hours — from a moment of inertia (given directly, or worked out from a shape, mass and dimension) and an angular speed given as rpm, radians per second or hertz, which it reports in all three. The inertia endpoint returns the moment of inertia about the central axis for the common shapes — solid disk and cylinder (½·m·r²), thin ring and hoop (m·r²), hollow cylinder (½·m·(r_out²+r_in²)), solid sphere (⅖·m·r²), hollow sphere (⅔·m·r²) and a rod about its centre (1/12·m·L²) or end (⅓·m·L²) — from a mass and a radius, diameter or length. The flywheel endpoint sizes a flywheel: give a target energy and an operating speed and it returns the required inertia I = 2E/ω², or give an inertia and a maximum and minimum rpm and it returns the energy delivered between them, ΔE = ½·I·(ω₁²−ω₂²), with the coefficient of fluctuation. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for mechanical-engineering and energy-storage tools, motor, engine and powertrain design, kinetic-energy-recovery and physics-education apps. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is rotational energy and inertia; for bolt tightening torque use a torque API and for power-screw mechanics use a screw-jack API.

api.oanor.com/flywheel-api

Banked Curve API

Banked-curve and circular-motion dynamics as an API, computed locally and deterministically. The speed endpoint takes the radius of a curve and its banking (bank) angle and returns the frictionless ideal (design) speed at which the banking alone supplies the centripetal force, v = √(r·g·tanθ); give a coefficient of friction as well and it also returns the maximum safe speed before the vehicle slides outward up the bank, v = √(r·g·(tanθ+μ)/(1−μ·tanθ)), and the minimum speed before it slides inward down the bank — every speed in metres per second, km/h, mph and knots, plus the centripetal acceleration. The bank-angle endpoint inverts this: from a design speed and radius it returns the ideal banking angle θ = atan(v²/(r·g)) and the equivalent superelevation as a ratio and a percentage, the cant a road or railway needs so no side friction is used at that speed. The flat-curve endpoint handles an unbanked curve from the coefficient of friction: the maximum cornering speed v = √(μ·r·g) for a given radius and the minimum radius v²/(μ·g) for a given speed. Gravity defaults to standard 9.80665 m/s² and can be overridden. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for road and racetrack design tools, vehicle-dynamics and driving-simulator apps, civil and transportation engineering, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is curve banking and cornering dynamics; for projectile and SUVAT kinematics use a physics API.

api.oanor.com/bankedcurve-api

API de Calculadora de Conicidade

Geometria de conicidade e cone como uma API, computada local e deterministicamente. O endpoint de conicidade relaciona os diâmetros grande e pequeno, o comprimento e a conicidade de uma peça cônica: forneça os dois diâmetros e o comprimento e ele retorna a razão de conicidade, a conicidade por pé e por polegada (para peças em polegadas), o ângulo incluído 2·atan((D−d)/(2L)) e o ângulo (de conicidade) metade a partir do eixo — ou deixe um dos diâmetros ou o comprimento de fora e forneça a conicidade por pé, e ele resolve para a dimensão faltante. O endpoint diâmetro-em fornece o diâmetro (e raio) em qualquer distância ao longo da conicidade, medido a partir da extremidade grande ou pequena, por interpolação linear d(x) = D − (D−d)·x/L. O endpoint morse é uma referência da série padrão de conicidade Morse MT0 a MT7, com a conicidade por pé de cada cone, diâmetro grande e pequeno na linha de calibre, comprimento e ângulo incluído. Comprimentos e diâmetros usam unidades consistentes (polegadas por padrão, ou milímetros para as saídas de ângulo e razão). Tudo é computado local e deterministicamente, então é instantâneo e privado. Ideal para aplicações de usinagem e ferramentas de torno, CAD e fabricação de ferramentas, projetos de fabricação e metalurgia, e calculadoras de engenharia mecânica. Computação local pura — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Isto é geometria de conicidade; para passo de rosca e broca de rosca use uma API de rosca e para geometria de engrenagens de dentes retos use uma API de engrenagens.

api.oanor.com/taper-api

Thermal Expansion API

Thermal-expansion maths as an API, computed locally and deterministically. The linear endpoint computes how much a solid grows or shrinks when its temperature changes, ΔL = α·L0·ΔT, returning the change in length and the new length from an original length, a temperature change (given directly or as an initial and final temperature) and the linear expansion coefficient α — taken from a built-in material table (steel, aluminium, copper, concrete, glass, invar and more) or supplied directly; lengths accept metres, centimetres, millimetres, feet or inches. The volume endpoint computes volumetric expansion, ΔV = β·V0·ΔT, where for a solid the volumetric coefficient is β ≈ 3α and for a liquid (water, ethanol, mercury, petrol and others) β is taken directly; volumes accept cubic metres, litres, millilitres or cubic feet. The materials endpoint lists the coefficients. A negative temperature change gives contraction. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for civil and mechanical engineering tools, rail, pipe and bridge expansion-gap design, manufacturing-tolerance and HVAC apps, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is thermal expansion; for heat energy and temperature change use a specific-heat API.

api.oanor.com/thermalexpansion-api

pH Calculator API

pH和酸碱数学作为API,本地确定性地计算。ph端点可以在描述酸度的四种方式之间自由转换——pH、pOH、水合氢离子浓度[H+]和氢氧根浓度[OH−]:给出任意一个,它使用pH = −log₁₀[H+]、[OH−] = Kw/[H+]和pH + pOH = pKw返回其他值,并将溶液分类为酸性、中性或碱性。strong端点根据强酸或强碱的摩尔浓度给出其pH(对于酸[H+] = c,对于碱[OH−] = c),当溶液稀释到水的自电离变得重要时发出警告。buffer端点应用Henderson–Hasselbalch方程,pH = pKa + log₁₀([A−]/[HA]),根据pKa和共轭碱与酸的比率(直接给出或作为两个浓度)计算缓冲液的pH,也处理基于pKb的碱缓冲液。Kw默认为1×10⁻¹⁴(25°C),可以为其他温度覆盖。所有计算都在本地确定性地进行,因此即时且私密。非常适合化学和生物学实验室工具、滴定和缓冲液制备应用、水处理和鱼缸软件以及科学教育。纯本地计算——无需密钥,无需第三方服务,即时。实时,不存储任何内容。3个端点。这是pH和酸碱化学;对于溶液稀释和摩尔浓度,请使用稀释API。

api.oanor.com/phcalc-api

Doppler Effect API

Doppler-effect maths as an API, computed locally and deterministically. The sound endpoint computes the acoustic Doppler shift, f' = f·(v + vo) / (v − vs), where v is the speed of sound (given directly, derived from an air temperature, or the default 343 m/s at 20 °C), vs is the source velocity and vo the observer velocity, with positive velocities meaning approaching: it returns the observed frequency and the frequency shift, and refuses a supersonic source. The light endpoint computes the relativistic Doppler effect for light, f' = f·√((1+β)/(1−β)), from a velocity in metres per second or as a fraction of the speed of light and a direction (approaching blue-shifts, receding red-shifts), returning the frequency and wavelength factor, the observed frequency or wavelength, and the redshift z. The radial-velocity endpoint reverses it: from a measured redshift, or an observed and rest wavelength, it recovers the radial velocity with the exact relativistic relation and the simple v ≈ z·c estimate. Frequencies are in hertz, wavelengths in nanometres, velocities in metres per second. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics and astronomy education, radar, sonar and lidar tools, audio and acoustics apps, and spectroscopy and redshift calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the Doppler effect; for sound levels and decibels use an acoustics API.

api.oanor.com/doppler-api

Arrhenius Kinetics API

Arrhenius reaction-kinetics maths as an API, computed locally and deterministically. The rate-constant endpoint applies the Arrhenius equation k = A·exp(−Ea/RT), relating the rate constant, the pre-exponential (frequency) factor A, the activation energy Ea and the absolute temperature: give any three and it solves for the fourth, with the activation energy in joules or kilojoules per mole and the temperature in kelvin or Celsius. The activation-energy endpoint uses the two-point method — from two rate constants measured at two temperatures it returns the activation energy, Ea = R·ln(k2/k1)/(1/T1 − 1/T2), and the pre-exponential factor. The temperature-effect endpoint gives the factor by which the rate changes between two temperatures, k2/k1 = exp(−Ea/R·(1/T2 − 1/T1)), along with the Q₁₀ — the rate multiplier per 10 K rise — and the new rate constant if you supply the old one. The gas constant R is 8.314462618 J/(mol·K). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for chemistry and chemical-engineering tools, reaction and process-design apps, shelf-life and stability modelling, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is reaction kinetics; for the ideal gas law use a gas-law API and for radioactive decay use a half-life API.

api.oanor.com/arrhenius-api

Snell Refraction API

Snell's-law refraction optics as an API, computed locally and deterministically. The refraction endpoint applies Snell's law, n1·sin(θ1) = n2·sin(θ2): from the refractive indices of two media (given directly or by material — vacuum, air, water, glass, diamond and more) and the angle of incidence it returns the angle of refraction, or solves for the incidence angle from a refraction angle; when light passes into a less dense medium beyond the critical angle it reports total internal reflection instead of a refracted ray. The critical-angle endpoint gives the threshold for total internal reflection, θc = asin(n2/n1) for n1 > n2 — the principle behind optical fibres — defaulting the exit medium to air. The speed endpoint gives the speed of light in a medium, v = c/n, as a fraction of c, and — with a vacuum wavelength — the shorter wavelength inside the medium (the frequency is unchanged). Angles are in degrees, wavelengths in nanometres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for optics and photonics tools, fibre-optic and lens-design apps, photography and physics education, and AR/VR and rendering software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is Snell's-law refraction; for camera depth of field and field of view use a photography API.

api.oanor.com/snell-api

Specific Heat API

Calorimetry (specific-heat) maths as an API, computed locally and deterministically. The heat endpoint applies the sensible-heat equation Q = m·c·ΔT — the heat energy equals the mass times the specific heat times the temperature change — and solves for whichever of the four quantities you leave out, taking the temperature change directly or as the difference of an initial and final temperature, and the specific heat directly or from a built-in material (water, ice, aluminium, copper, steel, glass, ethanol and more); it reports the heat in joules, kilojoules, calories, kilocalories and watt-hours. The mix endpoint finds the equilibrium temperature when two bodies at different temperatures are brought into thermal contact, Tf = (m1·c1·T1 + m2·c2·T2) / (m1·c1 + m2·c2), with the heat transferred, for the same or different materials. The materials endpoint lists typical specific heats. Use SI units — mass in kilograms, specific heat in joules per kilogram-kelvin, temperatures in °C or K (the difference is the same). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics and chemistry education, thermal-engineering and HVAC tools, cooking and brewing apps, and material-science calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is calorimetry; for the ideal gas law use a gas-law API.

api.oanor.com/specificheat-api

API de espectroscopia Beer-Lambert

Matemáticas de espectroscopia Beer–Lambert como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint beer-lambert aplica la ley A = ε·c·l, donde la absorbancia es igual a la absortividad molar por la concentración por la longitud del camino óptico: proporciona tres de los cuatro y resuelve el cuarto (la longitud del camino por defecto es la cubeta estándar de 1 cm cuando se omite), y siempre reporta la transmitancia y el porcentaje de transmitancia correspondientes. El endpoint transmittance convierte entre absorbancia y transmitancia en ambas direcciones, A = −log₁₀(T) y T = 10^(−A), y acepta una fracción o un porcentaje. El endpoint calibration lee una concentración a partir de una curva de calibración lineal, A = pendiente·c + intersección, resolviendo la concentración a partir de una absorbancia medida o la absorbancia esperada a partir de una concentración. Las unidades son las que proporciones de manera consistente — para absortividad molar en M⁻¹cm⁻¹, una longitud de camino en cm y absorbancia adimensional, la concentración resulta en molar. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de química analítica y laboratorio, aplicaciones de espectrofotómetro y ensayos, software de biotecnología y educación, y calculadoras de control de calidad. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es espectroscopia Beer-Lambert; para dilución de soluciones y molaridad usa una API de dilución y para datos de compuestos químicos usa una API de química.

api.oanor.com/beerlambert-api

Orbital Mechanics API

Orbital-mechanics maths as an API, computed locally and deterministically. The circular endpoint computes a circular orbit around a body — the orbital speed v = √(GM/r), the orbital period T = 2π·√(r³/GM), the escape speed and the specific orbital energy — from a built-in body (Sun, Mercury through Neptune, the Moon) and an altitude above its surface, or from an explicit orbital radius, central mass or standard gravitational parameter. The escape endpoint gives the escape velocity √(2·GM/r) at any radius or altitude, which is √2 times the circular-orbit speed there. The period endpoint applies Kepler's third law in both directions: from a semi-major axis it returns the orbital period, and from a period it returns the semi-major axis — so a sidereal day around Earth gives the geostationary radius of about 42,164 km. Speeds come out in metres and kilometres per second and km/h, distances in metres and kilometres, and periods in seconds, minutes, hours and days. Everything is computed in SI and is instant and private. Ideal for aerospace and satellite tools, space-mission and education apps, astronomy and KSP-style games, and physics calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is orbital mechanics; for live satellite catalogues use a satellites API and for sky positions use an astronomy API.

api.oanor.com/orbital-api

Half-Life Decay API

Radioactive (exponential) decay maths as an API, computed locally and deterministically. The decay endpoint computes how much of a substance remains after a given time, N(t) = N0·(1/2)^(t/T½) = N0·e^(−λt): from a half-life (or a decay constant or mean lifetime), an elapsed time and an optional initial amount, it returns the fraction and percent remaining, the remaining and decayed amounts, the number of half-lives elapsed, and — if you give an initial activity — the remaining activity, which decays by the same factor. The constant endpoint converts freely between the half-life T½, the decay constant λ = ln2/T½ and the mean lifetime τ = 1/λ = T½/ln2. The age endpoint reverses the decay to find the elapsed time from the fraction remaining, t = T½·log₂(1/fraction) — the basis of radiometric (carbon-14) dating — and accepts either a fraction or a remaining and initial amount. Time and half-life share one unit, and the results come out in that unit. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for physics and chemistry education, nuclear-medicine and dosimetry tools, archaeology and geology dating, and pharmacokinetics and science apps. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is exponential decay; for the ideal gas law use a gas-law API and for the chemical elements use an elements API.

api.oanor.com/halflife-api

Queueing Theory API

Queueing-theory maths as an API, computed locally and deterministically. The littles-law endpoint applies Little's law, L = λ·W — the average number in a system equals the arrival rate times the average time in the system — and solves for whichever of the three you leave out; it holds for any stable system, from a checkout line to a request pipeline. The mm1 endpoint gives the full steady-state metrics of a single-server M/M/1 queue from the arrival rate λ and the service rate μ: the utilization ρ = λ/μ, the average number in the system and in the queue, the average time in the system and waiting, and the probability the system is empty — and it flags an unstable queue when ρ ≥ 1. The mmc endpoint extends this to a multi-server M/M/c queue with the Erlang-C waiting probability, returning the offered load in erlangs, the per-server utilization, the chance an arrival has to wait, and the same length and time metrics. Rates must share a time unit, and the times come out in that unit. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for capacity-planning and operations tools, call-centre and staffing apps, server and throughput sizing, and operations-research education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is queueing theory; for descriptive statistics on a list of numbers use a statistics API.

api.oanor.com/queue-api

Screw Jack API

Power-screw (lead-screw and screw-jack) mechanics as an API, computed locally and deterministically. The torque endpoint computes the torque to raise and to lower a load on a power screw from the load, the mean thread diameter, the lead (given directly or as pitch × starts) and the coefficient of friction: T_raise = (W·dm/2)·(L + π·μ′·dm)/(π·dm − μ′·L), with the matching lower torque, the lead angle, the efficiency (W·L ÷ 2π·T_raise) and whether the screw is self-locking (it is when the effective friction is at least the tangent of the lead angle). Square threads are the default; pass a thread angle (for example 29° for an ACME thread) and it applies the effective friction μ/cos(half-angle). The effort endpoint turns that torque into the hand force on a lever or handle and the resulting mechanical advantage. The travel endpoint relates turns, lift distance and — with an rpm — the linear speed and time. Lengths are in millimetres, load in newtons and torque in newton-metres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Thread friction only — add collar/thrust friction separately. Ideal for machine-design and mechanism tools, jack, press, vice and clamp design, maker and robotics projects, and engineering calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is power-screw mechanics; for the geometry of a screw thread use a thread API and for bolt tightening torque use a torque API.

api.oanor.com/screwjack-api

Weld Strength API

Weld design maths as an API, computed locally and deterministically. The fillet endpoint sizes an equal-leg fillet weld: from the leg size, the weld length and an allowable shear stress it returns the effective throat (leg ÷ √2), the effective area, the load capacity and the strength per millimetre of weld; give a design force instead of a leg and it returns the required throat and leg size, and if you also pass a provided leg it reports the utilization and whether the weld is adequate. The butt endpoint handles a full-penetration butt (groove) weld, where the effective throat equals the plate thickness, returning the area and capacity. The throat endpoint converts between leg and throat — equal-leg (throat = leg ÷ √2), unequal legs (throat = a·b ÷ √(a²+b²)) and throat back to leg. Lengths are in millimetres, stress in megapascals and force in newtons. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. An estimating aid, not a code-stamped design — use the allowable stress and electrode from your governing code (AISC, Eurocode). Ideal for structural and fabrication tools, weld-design and estimating apps, maker and metalwork projects, and engineering calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is weld strength sizing; for bolt tightening torque use a torque API and for the weight of the steel use a metal-weight API.

api.oanor.com/weld-api

Catenary Cable API

Catenary (hanging-cable) maths as an API, computed locally and deterministically. The sag endpoint solves the exact catenary for a cable hung between two level supports: from the span, the weight per unit length and either the horizontal tension or the sag, it returns the catenary parameter a = H/w, the sag a·(cosh(L/2a) − 1), the cable length 2a·sinh(L/2a), the minimum tension (the horizontal tension at the lowest point) and the maximum tension at the supports (H·cosh(L/2a)), plus the slack over the straight span. The parabolic endpoint gives the shallow-sag parabolic approximation — sag = w·L²/(8·H) — that is standard for overhead utility lines, and converts between sag and tension either way. The length endpoint returns the cable length for a given span and sag, with the parabolic value alongside for comparison. Forces and lengths are unit-agnostic but must be consistent (for example newtons, newtons per metre and metres). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for power-line and transmission tools, zip-line and rigging apps, suspension and surveying calculators, and physics and engineering education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is hanging-cable catenary maths; for rigging working load limits use a rigging API and for beam deflection use a beam API.

api.oanor.com/catenary-api

Hydrostatic Pressure API

Fluid-statics maths as an API, computed locally and deterministically. The pressure endpoint computes the pressure at a depth in a fluid — the gauge pressure ρ·g·h and the absolute pressure (gauge plus atmospheric) — in pascals, kilopascals, bar, psi and atmospheres, for water, seawater, oil, mercury and more, or a custom density; depths accept metres, feet or centimetres, which makes it handy for diving (about 10 m of seawater adds one atmosphere). The force endpoint computes the resultant hydrostatic force on a submerged vertical rectangular surface — an aquarium wall, a tank side, a dam face or a flood gate — as F = ρ·g·h_c·A from its width and the top and bottom depths, and gives the depth of the centre of pressure, which sits below the centroid. The buoyancy endpoint applies Archimedes' principle, F_b = ρ_fluid·g·V, to give the buoyant force and the displaced mass, and — if you supply the object's density or mass — tells you whether it floats or sinks and what fraction sits below the waterline. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for civil and marine engineering tools, diving and aquarium apps, tank and dam design, and physics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is fluid statics; for pump power and head use a pump API and for pipe flow rate use a pipe-flow API.

api.oanor.com/hydrostatic-api

Sheet Metal API

Sheet-metal bending maths as an API, computed locally and deterministically. The bend-allowance endpoint computes the bend allowance, bend deduction and outside setback for a single bend from the material thickness, the inside bend radius, the bend angle and the K-factor: the bend allowance is BA = θ·(r + K·t), the outside setback is OSSB = (r + t)·tan(θ/2) and the bend deduction is BD = 2·OSSB − BA, with the neutral-axis position reported too. The flat-length endpoint computes the flat blank length you need to cut: from a list of outside (mold-line) flange lengths, or two flanges, or a total, it subtracts the bend deduction for each bend. The kfactor endpoint lists typical K-factors by material — aluminium around 0.33, mild steel 0.44, stainless 0.45 — and estimates a K-factor from the inside-radius-to-thickness ratio. The K-factor can be given directly or chosen by material, and if the inside radius is omitted it defaults to the thickness. Lengths are unit-agnostic — the output matches whatever unit you supply. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for sheet-metal CAD/CAM and press-brake tools, fabrication and unfolding apps, maker and prototyping projects, and manufacturing calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is sheet-metal bend development; for the weight of the blank use a metal-weight API.

api.oanor.com/sheetmetal-api

Spring Coil API

Helical compression-spring maths as an API, computed locally and deterministically. The rate endpoint computes the spring rate from the wire diameter, the mean coil diameter and the number of active coils using k = G·d⁴/(8·D³·n), where the shear modulus G is taken from the material (music wire and spring steel, stainless, phosphor bronze, beryllium copper, titanium and more) or supplied directly — and it reports the rate in newtons per millimetre, newtons per metre and pounds per inch, along with the spring index C = D/d. The force endpoint relates force and deflection through F = k·x in both directions, taking the rate directly or deriving it from the geometry. The stress endpoint computes the shear stress in the wire, τ = 8·F·D·Kw/(π·d³), applying the Wahl correction factor Kw = (4C−1)/(4C−4) + 0.615/C for curvature and direct shear, and also reports the uncorrected stress. Lengths are in millimetres, force in newtons and stress in megapascals. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. A design aid — keep the spring index between about 4 and 12 and confirm against the material's allowable stress. Ideal for mechanical-design and CAD tools, spring-selection and prototyping apps, maker and robotics projects, and engineering calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is helical-spring design; for beam deflection use a beam API.

api.oanor.com/springcoil-api

Machining Speed API

Machining cutting-speed and feed maths as an API, computed locally and deterministically. The speed endpoint converts between cutting (surface) speed and spindle rpm for a given tool or workpiece diameter, in both directions and in either unit system: metric uses N = Vc·1000/(π·D) with Vc in metres per minute and D in millimetres, and imperial uses RPM = SFM·12/(π·D) with the surface speed in feet per minute and the diameter in inches. The feed endpoint computes the table feed rate from the feed per tooth (chip load), the number of teeth or flutes and the spindle rpm for milling (feed = fz·z·N), or from the feed per revolution for turning and drilling, and reports it in millimetres or inches per minute. The materials endpoint lists typical carbide cutting speeds by material, from aluminium and brass through mild and stainless steel to titanium, with a note to use about a third for HSS tooling. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. An indicative aid — always confirm with the tool maker's data and adjust for depth of cut, coolant and rigidity. Ideal for CNC and machine-shop tools, CAM and feeds-and-speeds apps, maker and hobby machining, and manufacturing calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is machining feeds and speeds; for screw-thread pitch and tap drill use a thread API and for bolt-circle layouts use a bolt-circle API.

api.oanor.com/machining-api

Bolt Circle API

Bolt-circle (bolt pattern / PCD) geometry as an API, computed locally and deterministically. The coordinates endpoint lays out a set of equally spaced holes on a circle: from the bolt-circle diameter (or radius), the number of holes, an optional start angle, centre offset and direction, it returns the X and Y coordinate and angle of every hole, the angular step (360 ÷ number of holes) and the chord between adjacent holes — exactly what a CNC or drawing needs. The chord endpoint gives the straight-line distance between any two holes on the pattern using chord = 2·R·sin(central angle ÷ 2), taking the shorter way around. The diameter endpoint works in reverse: from a measured distance between two holes and the number of holes it recovers the bolt-circle diameter, so you can reverse-engineer an existing flange or wheel. Lengths are unit-agnostic — the output is in whatever unit you supply. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for CNC and CAD tools, machining and fabrication apps, flange, wheel and hub design, and drilling-jig and robotics projects. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is bolt-circle geometry; for screw-thread pitch and tap drill use a thread API and for spur-gear geometry use a gear API.

api.oanor.com/boltcircle-api

Spur Gear API

Spur-gear geometry as an API, computed locally and deterministically for standard full-depth involute teeth. The geometry endpoint takes a module and a number of teeth (and an optional pressure angle, default 20°) and returns the complete tooth geometry: the pitch diameter (module × teeth), the base, tip (outside) and root diameters, the addendum, dedendum, whole and working depth, the circular and base pitch, the diametral pitch and the tooth thickness — all in millimetres. The module can be given directly or derived from a diametral pitch or a circular pitch. The pair endpoint meshes two gears of the same module and returns each gear's pitch and tip diameter, the centre distance (module × (z1 + z2) ÷ 2) and the gear ratio. The module endpoint converts freely between module, diametral pitch and circular pitch, or derives the module from a pitch diameter and tooth count. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for machine-design and CAD tools, gear and gearbox calculators, maker, robotics and 3D-printing projects, and mechanical-engineering apps. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is spur-gear geometry; for bicycle gear ratios and development use a bike-gear API and for belt-and-pulley drives use a belt-drive API.

api.oanor.com/spurgear-api

Pump Power API

Pump power, head and affinity maths as an API, computed locally and deterministically. The power endpoint computes the power a pump needs from its flow rate, head, fluid density and efficiency: the hydraulic (water) power is ρ·g·Q·H, the shaft (brake) power is that divided by the pump efficiency, and an optional motor efficiency gives the electrical input power — all reported in watts, kilowatts and horsepower. Flow accepts litres per second or minute, cubic metres per hour or second and US gallons per minute; head accepts metres or feet; and the fluid can be water, seawater, oil, diesel and more, or a custom density. The head endpoint converts between pressure and head of fluid, H = P/(ρ·g), in both directions, across pascals, kPa, bar, psi and atmospheres. The affinity endpoint applies the pump affinity laws — flow scales with speed, head with speed squared and power with speed cubed — to predict the new operating point when you change the pump speed or trim the impeller diameter. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for plumbing and HVAC tools, process and water-treatment engineering, irrigation and pool-pump apps, and energy-efficiency calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is pump power and head maths; for flow rate from pipe diameter and velocity use a pipe-flow API and for open-channel flow use a Manning API.

api.oanor.com/pump-api

Screw Thread API

Screw-thread geometry as an API, computed locally and deterministically for the 60° ISO metric and Unified (UTS) thread form. The pitch endpoint converts between the thread pitch in millimetres and threads per inch (TPI = 25.4 ÷ pitch) and works out the lead — the distance the thread advances in one turn — from the pitch and the number of starts. The dimensions endpoint takes a nominal (major) diameter and a pitch and returns the full set of thread diameters and heights: the fundamental triangle height, the external thread height, the pitch diameter (D − 0.6495·P), the external minor diameter (D − 1.2269·P) and the internal minor diameter (D − 1.0825·P), in both millimetres and inches. The tapdrill endpoint gives the drill size for cutting an internal thread: the standard metric rule of nominal diameter minus pitch (about 75–83% thread), the resulting thread engagement, and — for a target engagement percentage — the matching drill size. Diameters accept millimetres or inches, and threads can be specified by pitch or by TPI. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for machining and CNC tools, mechanical-design and CAD apps, maker and 3D-printing projects, and hardware and fastener catalogues. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is screw-thread geometry; for the torque to tighten a bolt use a torque API.

api.oanor.com/thread-api

API de Transmisión por Correa

Matemáticas de transmisión por correa y poleas como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de correa calcula la longitud de una correa trapezoidal abierta o correa plana a partir de los dos diámetros de polea y la distancia entre centros con L = 2C + (π/2)(D1+D2) + (D1−D2)²/(4C), y devuelve la longitud de la correa más el ángulo de contacto en cada polea; si se proporciona una rpm del conductor, también da la velocidad superficial de la correa. El endpoint de relación calcula la relación de velocidad de un par de poleas (diámetro conducido ÷ diámetro conductor, ya que N1·D1 = N2·D2): proporcione una rpm del conductor o del conducido y devuelve la otra, la relación de par y la velocidad de la correa. El endpoint de centros invierte la ecuación de longitud para encontrar la distancia entre centros para una longitud de correa objetivo, resolviendo la ecuación numéricamente. Los diámetros y distancias aceptan milímetros, centímetros, metros, pulgadas o pies, y las longitudes se informan en varias unidades. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de diseño de máquinas y trenes de transmisión, aplicaciones de mantenimiento y MRO, proyectos de fabricación y CNC, y calculadoras de ingeniería mecánica. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esta es transmisión de potencia por correa y polea; para relaciones de engranajes de bicicleta y desarrollo use una API de engranajes de bicicleta y para torque de apriete de pernos use una API de torque.

api.oanor.com/beltdrive-api

Rigging Load API

Rigging and lifting load maths as an API, computed locally and deterministically. The wll endpoint relates the working load limit to the minimum breaking strength through the safety (design) factor: give a breaking strength and it returns the working load limit (WLL = MBS ÷ safety factor), or give a working load limit and it returns the minimum breaking strength your hardware must be rated for (MBS = WLL × safety factor). The safety factor can be given directly or looked up by component — general rigging and wire rope 5, chain sling 4, shackle 6, personnel/man-rated 10. The sling endpoint computes the tension in each leg of a multi-leg sling as the lifting angle changes: because the legs pull at an angle, each carries more than its share, with a load factor of 1/sin(angle to horizontal) — 1.0 vertical, 1.15 at 60°, 1.41 at 45° and 2.0 at 30° — and it accepts the angle from horizontal, from vertical or the included angle between legs. The safety endpoint lists the typical design factors. Loads are given in kilograms, pounds, tonnes, kilonewtons or newtons and reported in all of them. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. A planning aid, not a substitute for a qualified rigger or the governing standard (ASME B30, EN, local code). Ideal for crane and lifting apps, construction and warehouse tools, theatrical and entertainment rigging, and towing and recovery calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is rigging load maths; for the weight of the steel being lifted use a metal-weight API.

api.oanor.com/rigging-api

Open Channel Flow API

Open-channel flow maths as an API, computed locally and deterministically with the Manning equation. The flow endpoint computes the discharge and velocity of water in an open channel — rectangular, trapezoidal, triangular or circular (a part-full pipe) — from the flow depth, the channel dimensions, the channel slope and the Manning roughness coefficient n: it works out the flow area, the wetted perimeter and the hydraulic radius, then applies Q = (1/n)·A·R^(2/3)·S^(1/2) and V = Q/A, reporting the discharge in cubic metres per second and hour, litres per second, cubic feet per second and US gallons per minute. The normal-depth endpoint reverses it: given a target discharge it solves for the normal depth by bisection and returns the resulting area, velocity and a discharge check. The roughness endpoint is a reference of typical Manning n values, from smooth PVC (0.009) and concrete (0.013) through earth and gravel to rocky natural streams (0.05); pass a material name or an explicit n. Dimensions are metric (metres by default, or cm, mm, ft, in). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for civil and drainage engineering tools, stormwater and culvert design, irrigation and hydrology apps, and environmental modelling. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is open-channel (Manning) hydraulics; for full-pipe flow rate from diameter and velocity use a pipe-flow API.

api.oanor.com/manning-api

Septic System API

Septic-system sizing as an API, computed locally and deterministically with the typical US onsite-wastewater rules of thumb. The flow endpoint estimates the design wastewater flow for a home from its number of bedrooms (assuming two people per bedroom) or an explicit occupancy, at a default 60 gallons per person per day, returning the daily flow in US gallons and litres. The tank endpoint recommends a septic tank size as the larger of a retention-based size (flow × retention days, default two days) and the typical bedroom-based code minimum (≤3 bedrooms 1,000, 4 bedrooms 1,200, 5 bedrooms 1,500, 6 bedrooms 2,000 US gallons), and tells you which one governs. The drainfield endpoint sizes the soil absorption (leach) field: it divides the daily flow by a soil loading rate — given directly or looked up from a percolation rate in minutes per inch — to get the absorption area, then divides by the trench width to get the trench length, in both imperial and metric. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. An estimating aid, not a code-stamped design — always confirm with your local health authority. Ideal for plumbing and septic-installer tools, rural real-estate and land apps, home-building and permitting calculators, and inspection software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is septic / onsite-wastewater sizing; for storage-tank volume and fill level use a tank API.

api.oanor.com/septic-api

Snow Load API

Roof snow-load maths as an API, computed locally and deterministically using the ASCE 7 method. The roof endpoint turns a ground snow load into the design roof snow load: the flat-roof load is pf = 0.7 · Ce · Ct · Is · pg, using the exposure, thermal and importance factors, and the sloped-roof load is ps = Cs · pf, where the slope factor Cs follows the warm-roof all-surfaces curve (1.0 up to 30°, falling linearly to 0 at 70°) or a value you supply. It reports every load in kilopascals, pascals, pounds per square foot and kilograms per square metre, and — if you give a roof area — the total load in kilonewtons, kilograms, tonnes and pounds. The depth endpoint converts a measured snow depth and a density (given directly or by snow type, from fresh ~100 to ice ~917 kg/m³) into a load. The convert endpoint converts a snow load between kPa, psf, kg/m², Pa and psi. Depths accept millimetres, centimetres, metres, inches or feet. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. An engineering aid, not a code-stamped design — always confirm against the governing local code with a qualified engineer. Ideal for structural and roofing tools, building-code and permitting apps, solar-install and carport planners, and winter-risk calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is roof snow-load engineering; for roof pitch and area geometry use a roofing API and for beam reactions use a beam API.

api.oanor.com/snowload-api

Plant Spacing API

Plant-spacing and planting-density maths as an API, computed locally and deterministically. The grid endpoint works out how many plants fill an area in a square (rectangular) layout: from a spacing (one value, or separate row and in-row spacings) and either an area or a length and width, it returns the planting density per square metre, square foot, 1,000 ft², acre and hectare, an area-based plant estimate, and — when you give length and width — an exact edge-inclusive grid count with the number of rows and plants per row. The triangular endpoint does the same for an offset (hexagonal) layout, where rows sit spacing × √3/2 apart and fit about 15.47 % more plants than a square grid at the same spacing, and it reports the gain. The density endpoint converts a spacing into a planting density in several units, or works in reverse: give a number of plants and an area and it recommends the spacing that fills it. Lengths accept millimetres, centimetres, metres, inches or feet; area accepts m², ft², acres or hectares. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for gardening and landscaping apps, agriculture and horticulture tools, nursery and farm planners, and reforestation calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is planting layout and density; for fertilizer application rates use a fertilizer API and for mulch, soil and gravel quantities use a landscaping API.

api.oanor.com/plantspacing-api

Metal Weight API

Metal stock weight and cost as an API, computed locally and deterministically. The weight endpoint computes the mass of a length of metal stock from its shape, dimensions and material: round bar, square bar, flat bar or plate, sheet, hexagonal bar, round tube or pipe and rectangular (box) tube. It works out the cross-sectional area, multiplies by the length and the material density, and returns the weight per piece and the total for a quantity — in kilograms, pounds, grams and tonnes — along with the volume. Material density is looked up from a built-in table of metals (steel, stainless, aluminium, copper, brass, bronze, lead, zinc, titanium, nickel, gold, silver and more) or you can pass an explicit density. The cost endpoint multiplies that weight by a price per kilogram, pound or tonne to give the material cost per piece and in total. The materials endpoint lists the densities. Dimensions accept millimetres, centimetres, metres, inches or feet. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for metal fabrication and machine-shop tools, engineering and CAD apps, scrap and stock quoting, and shipping-weight estimates. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is metal stock weight from geometry and density; for beam reactions and deflection use a beam API and for live metal spot prices use a commodities API.

api.oanor.com/metalweight-api

Viewing Distance API

TV and projector viewing-distance maths as an API, computed locally and deterministically. The distance endpoint takes a screen diagonal (inches or centimetres) and aspect ratio and returns the screen width and height and the recommended seating distance for each standard — SMPTE's 30° minimum viewing angle (the farthest comfortable seat), THX's 36° recommendation and THX's 40° maximum (the closest) — in inches, feet, centimetres and metres, plus an overall recommended range. Pass a resolution (720p, 1080p, 1440p, 4K or 8K) and it also gives the pixel-acuity distance, the point beyond which a 20/20 viewer can no longer resolve individual pixels, so moving closer stops adding detail. The screensize endpoint reverses it: from a seating distance it recommends the screen diagonal for each standard. The fov endpoint gives the horizontal field of view for a screen at a distance, with a verdict on whether it falls in the recommended range. The geometry is exact: width = diagonal × aspect-width / hypot(aspect), and distance = (width/2) / tan(angle/2). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for home-theatre and AV apps, TV and monitor retail tools, room and seating planners, and AV-installer calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is viewing-distance geometry; for pixel density (PPI) from a resolution use a PPI API.

api.oanor.com/viewdistance-api

Dilution Calculator API

Laboratory dilution and molarity maths as an API, computed locally and deterministically. The dilution endpoint solves the standard C1·V1 = C2·V2 relation: give any three of the stock concentration, stock volume, final concentration and final volume and it returns the fourth, plus the volume of stock needed, the diluent to add (V2 − V1) and the dilution factor — and it warns you if the numbers would concentrate rather than dilute. The molarity endpoint ties together moles, molarity, volume, mass and molar mass via moles = molarity × volume(L) and mass = moles × molar mass: pass any sufficient subset (for example a target molarity, volume and molar mass) and it returns how much solute you need, with volumes in litres and millilitres and mass in grams and milligrams. The serial endpoint builds a serial-dilution series from a stock concentration, a dilution factor and a number of steps, giving the concentration at each tube and — if you pass a per-tube total volume — the transfer and diluent volumes for each step. Volumes accept litres, millilitres, centilitres, decilitres and microlitres; mass accepts grams, kilograms, milligrams and micrograms. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for chemistry and biology lab tools, LIMS and bench apps, education and homework helpers, and pharmacy and pipetting calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is a dilution and molarity calculator; for chemical-compound data and properties use a chemistry API and for the ideal gas law use a gas-law API.

api.oanor.com/dilution-api

Beam Load API

Beam statics as an API, computed locally and deterministically. The simply-supported endpoint analyses a beam on two supports under a point load (anywhere along the span) or a uniformly distributed load: it returns the support reactions, the maximum shear and the maximum bending moment with its location, and — if you pass the Young's modulus E and second moment of area I — the maximum deflection. The cantilever endpoint does the same for a beam fixed at one end, returning the reaction force and fixing moment, the maximum bending moment and the free-end deflection. The section endpoint gives the cross-section properties that those deflections need: the second moment of area (moment of inertia) and the section modulus for a rectangle, a solid circle or a hollow circular pipe. Every result lists the formula used, so you can show your working. Use consistent units — in SI, load in newtons, distributed load in N/m, lengths in metres, E in pascals and I in m⁴ give moments in N·m and deflections in metres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Linear-elastic, small-deflection theory — a learning and estimating tool, not a substitute for a qualified structural engineer on a real design. Ideal for engineering and architecture tools, education and physics apps, maker and DIY calculators, and CAD helpers. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is structural beam statics; for bolt and fastener torque use a torque API.

api.oanor.com/beam-api

Wind Power API

Wind-turbine power maths as an API, computed locally and deterministically. The power endpoint applies the wind-power equation P = ½ · ρ · A · v³ · Cp: from the wind speed, the rotor (given as swept area, diameter or blade length) and an optional air density and power coefficient, it returns the total power in the wind, the Betz maximum (the theoretical 16/27 ≈ 59.3 % limit) and the power actually extracted at the chosen coefficient — in watts, kilowatts, megawatts and horsepower. The energy endpoint multiplies power by time and an optional capacity factor to give the energy produced in watt-, kilowatt- and megawatt-hours, taking the power directly or deriving it from the wind and rotor. The sweptarea endpoint is a geometry helper: swept area from a diameter, radius or blade length, plus the blade-tip speed and tip-speed ratio from an rpm. Wind speed accepts metres per second, km/h, mph or knots; air density defaults to 1.225 kg/m³ at sea level. Because power scales with the cube of wind speed and the square of rotor diameter, small changes move it a lot — the API shows every intermediate value. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for renewable-energy and engineering tools, education and physics apps, site-assessment and feasibility calculators, and STEM projects. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is wind-turbine power physics; for the Beaufort wind scale use a wind-scale API and for solar arrays use a solar API.

api.oanor.com/windpower-api

Rainwater Harvesting API

Rainwater-harvesting maths as an API, computed locally and deterministically. The harvest endpoint works out how much water a roof collects from a given rainfall — from the catchment (roof plan) area, the rainfall depth and a runoff coefficient it returns the harvested volume in litres, US and UK gallons and cubic metres, using the identity that 1 mm of rain over 1 m² collects 1 litre before losses. The runoff coefficient can be given directly or looked up from the roof type (smooth metal collects the most at ~0.9, green roofs the least at ~0.3). The demand endpoint sizes a storage tank from a daily demand (given directly or as people × litres per person) and the length of the dry spell you want to cover, and — if you also pass the annual rainfall and roof area — checks whether a year of harvest can meet a year of demand. The firstflush endpoint sizes a first-flush diverter, the volume of dirty initial rain to discard. Areas accept square metres or square feet (or length × width), rainfall accepts millimetres, centimetres or inches. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for sustainability and off-grid apps, plumbing and landscaping tools, smart-home water systems, and construction planners. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is rainwater catchment maths; for roof pitch and area geometry use a roofing API and for general construction material quantities use a construction API.

api.oanor.com/rainwater-api

Numerology API

Pythagorean numerology as an API, computed locally and deterministically. The lifepath endpoint takes a birth date and returns the Life Path number — the single most important number in numerology — by reducing the month, day and year and summing them, with the master numbers 11, 22 and 33 preserved, and it also gives the Birthday number. The name endpoint maps the letters of a name to digits (A=1…I=9, repeating) and returns the Expression (Destiny) number from all letters, the Soul Urge (Heart's Desire) from the vowels, and the Personality number from the consonants, with a full per-letter breakdown. The personal endpoint forecasts the Personal Year, Personal Month and Personal Day for any target date from a birth month and day. Every number comes with its classic meaning, the raw total and the full reduction chain so you can show your working. Accents and punctuation are stripped, dates accept YYYY-MM-DD or DD-MM-YYYY. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for astrology and self-discovery apps, dating and personality products, content and entertainment sites, and novelty widgets. For entertainment and self-reflection. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is numerology; for sun-sign zodiac use a zodiac API and for tarot draws use a tarot API.

api.oanor.com/numerology-api

API de Calculadora de Acuario

Matemáticas de acuario como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de volumen calcula el volumen de agua de un tanque — en galones estadounidenses y británicos y litros — para un tanque rectangular, cúbico, cilíndrico, hexagonal o de frente curvo a partir de sus dimensiones (pulgadas por defecto, o centímetros, milímetros y metros), y aplica un factor de llenado (predeterminado 0.9) para sustrato, decoración y borde libre para dar un volumen neto realista. El endpoint de carga de peces da una carga aproximada a partir del volumen del tanque y la longitud total de los peces usando la guía clásica de pulgadas por galón, informando las pulgadas máximas recomendadas y qué tan cargado está el tanque. El endpoint de cambio de agua calcula el volumen de cambio de agua para un porcentaje, con una dosis opcional de declorador. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. La carga de peces es solo una guía aproximada para principiantes — la carga real depende de la especie, filtración y carga biológica. Ideal para aplicaciones de acuario y mantenimiento de peces, herramientas para tiendas de mascotas y aficionados, y planificadores de configuración de tanques. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto son matemáticas de acuario; para volumen de piscina y dosificación química use una API de piscina y para medición de tanques de almacenamiento use una API de tanque.

api.oanor.com/aquarium-api

Ideal Gas Law API

Ideal-gas-law maths as an API, computed locally and deterministically. The ideal endpoint solves PV = nRT for whichever quantity you leave out: provide any three of pressure, volume, amount of substance (moles) and temperature, and it returns the fourth in several units. The combined endpoint applies the combined gas law, P₁V₁/T₁ = P₂V₂/T₂: give a first state and two quantities of the second state and it finds the missing one — handy for "what happens to the volume if I double the pressure" questions. The density endpoint computes the density of an ideal gas from the pressure, temperature and molar mass (ρ = P·M / R·T). Pressure accepts pascals, kPa, bar, atm, psi, mmHg and Torr; volume accepts m³, litres, mL and cubic feet; temperature accepts kelvin, Celsius and Fahrenheit; and the gas constant R is 8.314462618 J/(mol·K). Everything is computed in SI internally and is instant and private. Ideal for chemistry and physics education, lab and process tools, HVAC and scuba calculations, and engineering software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is ideal-gas thermodynamics; for the chemical elements and periodic-table data use an elements API.

api.oanor.com/gaslaw-api

Paper Weight API

Paper-weight maths as an API, computed locally and deterministically. The convert endpoint converts between grammage (GSM, grams per square metre — the universal measure) and the US basis weight in pounds, which depends on the paper stock type: bond/writing (basis 17×22 in), text/book/offset (25×38), cover (20×26), index (25.5×30.5), tag (24×36) and bristol (22.5×28.5). The weight endpoint computes the mass of a single sheet, a 500-sheet ream and the M-weight (the weight of 1000 sheets in pounds) at a given grammage and sheet size — accepting dimensions in millimetres, centimetres, inches or metres, or a named size (A3–A5, letter, legal, tabloid). The stocks endpoint is a reference of the US stock types with their conversion factors and basis sizes. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for printing and publishing tools, stationery and packaging apps, print-shop estimators, and shipping-weight calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is paper grammage and basis weight; for general mass-unit conversion use a unit-conversion API.

api.oanor.com/paper-api

Fertilizer Calculator API

Fertilizer maths as an API, computed locally and deterministically. The rate endpoint works out how much fertilizer product to apply to hit a target nitrogen rate over an area: from the N-P-K analysis (such as 10-10-10 or 20-5-10), a target pounds of nitrogen per 1000 ft² (or per 100 m²) and the area, it returns the product weight and the pounds of nitrogen, phosphate and potash applied. The nutrients endpoint reports the pounds of nitrogen, P₂O₅ and K₂O — and the elemental phosphorus and potassium — in a bag of a given weight and analysis. The coverage endpoint works out how much area a bag covers at a target nitrogen rate. N-P-K are percent by weight; phosphorus is reported as P₂O₅ and potassium as K₂O following the label convention, with the elemental amounts alongside (P₂O₅ × 0.4364, K₂O × 0.8301). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for lawn-care and gardening apps, agriculture and turf tools, and landscaping and quoting software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is fertilizer rate maths; for mulch, gravel and topsoil quantities use a landscaping API.

api.oanor.com/fertilizer-api

API de Pendiente y Grado

Matemáticas de pendiente y grado como una API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint convert convierte una pendiente entre todas las formas comunes: porcentaje de grado, ángulo en grados, una relación como 1:12, por mil y desnivel por recorrido — donde la pendiente m = desnivel ÷ recorrido = tan(ángulo). El endpoint distance relaciona el recorrido (horizontal), el desnivel (vertical) y la distancia de la pendiente (la hipotenusa) de un triángulo rectángulo: dados dos, opcionalmente con el grado o ángulo, devuelve el resto. El endpoint ramp dimensiona una rampa para silla de ruedas o ADA — a partir de un desnivel y una pendiente máxima (por defecto 1:12, el máximo ADA de 8.33%) devuelve el recorrido requerido y la longitud total de la rampa, y si proporcionas un recorrido real, verifica si la rampa está dentro del límite. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de ingeniería civil y topografía, aplicaciones de carreteras, senderos y accesibilidad, diseño de construcción y rampas, y software de cartografía. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es geometría de pendiente y grado; para inclinación de techo específicamente usa una API de techos.

api.oanor.com/slope-api

API de Dureza del Agua

Matemáticas de dureza del agua como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint convert convierte un valor de dureza entre todas las unidades comunes — partes por millón / miligramos por litro como carbonato de calcio, granos por galón estadounidense, grados alemanes (°dH), grados franceses (°f), grados ingleses o Clark, y milimoles por litro — pasando todo a través de ppm (1 gpg = 17.118 ppm, 1 °dH = 17.848, 1 °f = 10, 1 °Clark = 14.254), y clasifica el resultado. El endpoint classify etiqueta un valor como blanda, moderadamente dura, dura o muy dura en la escala USGS/OMS. El endpoint softener dimensiona un ablandador de agua: a partir de la dureza y el uso de agua del hogar calcula los granos de dureza eliminados por día y la capacidad de granos necesaria entre regeneraciones. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de tratamiento de agua y plomería, aplicaciones de acuarios y piscinas, dimensionamiento de electrodomésticos y ablandadores, y software para hogar y laboratorio. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es conversión de dureza del agua; para conversión general de unidades use una API de conversión de unidades y para dosificación de piscinas use una API de piscinas.

api.oanor.com/hardness-api

WiFi Channel API

Wi-Fi channel maths as an API, computed locally and deterministically from the standard channel-numbering formulas. The channel endpoint returns the centre frequency of a Wi-Fi channel on the 2.4, 5 or 6 GHz band — the band is auto-detected from the channel number or can be given explicitly (2.4 GHz: 2407 + 5·channel, with channel 14 at 2484; 5 GHz: 5000 + 5·channel; 6 GHz: 5950 + 5·channel). The frequency endpoint does the reverse, returning the nearest channel and band for a centre frequency in MHz or GHz. The overlap endpoint reports whether two channels overlap at a chosen channel width (two channels overlap when their centre-frequency separation is less than the width) and gives the recommended non-overlapping set — the classic 1, 6 and 11 on 2.4 GHz at 20 MHz. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Channel availability is regulated and varies by country. Ideal for networking and Wi-Fi tools, site-survey and IoT apps, and router and access-point configuration software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is Wi-Fi channel mapping; for general wavelength/frequency and photon energy use a wavelength API.

api.oanor.com/wifichannel-api

Calculadora de Notas API

Matemáticas de notas de un solo curso como API, calculadas local y determinísticamente — los cálculos cotidianos de "qué necesito en el final" para estudiantes. El endpoint needed calcula la puntuación requerida en el examen final (o cualquier componente restante) para alcanzar una nota objetivo general, a partir de la nota actual y el peso que tiene el final, e indica si el objetivo es alcanzable o ya está asegurado. El endpoint projected da la nota general con la que terminarías para una puntuación hipotética en el final. El endpoint average calcula el promedio ponderado de componentes calificados a partir de una lista simple de puntuación:peso (como 90:40,80:60), e informa el peso total y restante para que puedas ver cuánto del curso aún no está calificado. Los porcentajes van de 0 a 100 y los pesos aceptan tanto un porcentaje (30) como una fracción (0.3). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de estudiantes y estudio, herramientas de gestión de aprendizaje, y sitios de tutoría y educación. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esta es la mecánica de notas de un solo curso; para un promedio de notas de varios cursos con horas de crédito, usa una API de GPA.

api.oanor.com/gradecalc-api

Staircase Calculator API

Staircase geometry as an API, computed locally and deterministically. The calc endpoint takes the total rise (floor-to-floor height) and works out the number of steps, the exact riser height, the tread depth, the total run, the stringer (hypotenuse) length and the stair angle, and checks the result against building-code limits and the Blondel comfort rule (2 × riser + tread ≈ 24–25 in). The check endpoint validates a given riser and tread against typical US IRC limits — maximum riser 7.75 in, minimum tread 10 in — and reports the angle and comfort. The stringer endpoint returns the stringer length and angle from a total rise and total run. Dimensions are handled internally in inches but accept inches, centimetres, millimetres and metres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Code limits are typical US IRC values — always confirm your local building code. Ideal for construction and carpentry tools, deck and home-improvement apps, and architecture and CAD software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is staircase geometry; for paint, tile and concrete quantities use a construction-calculator API and for roof pitch use a roofing API.

api.oanor.com/stair-api

Antenna Length API

Antenna length maths as an API, computed locally and deterministically. The dipole endpoint gives the total and per-leg length of a half-wave dipole for a frequency, in metres, feet, inches and centimetres, applying a velocity factor (about 0.95 for wire) and also reporting the classic 468 ÷ f(MHz) feet rule of thumb. The quarterwave endpoint gives the element length of a quarter-wave vertical or monopole, with the 234 ÷ f(MHz) rule. The element endpoint computes the length of an element at any fraction of a wavelength — full-wave, half-wave, quarter-wave, fifth-wave, five-eighths or a custom fraction. Frequencies accept Hz, kHz, MHz and GHz, and the velocity factor is configurable. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. These are starting lengths: real antennas need trimming and tuning for the lowest SWR, as end effects and surroundings shift the resonant length. Ideal for amateur-radio and RF tools, antenna and IoT design, and electronics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is antenna geometry; for general wavelength, frequency and photon energy use a wavelength API.

api.oanor.com/antenna-api

Wavelength API

Electromagnetic-wave maths as an API, computed locally and deterministically. The convert endpoint converts between wavelength and frequency (λ = c ÷ f) and also reports the period, the wavenumber, the photon energy and the part of the spectrum — optionally for light travelling in a medium of a given refractive index, where the wavelength scales by 1/n while the frequency stays the same. The energy endpoint gives the photon energy in joules, electron-volts and kilo-electron-volts from a wavelength or frequency (E = h·f = h·c ÷ λ). The band endpoint classifies a wavelength or frequency into the electromagnetic spectrum — radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray or gamma — and adds the ITU radio sub-band (ELF through EHF) and the approximate colour for visible light. Frequencies accept Hz/kHz/MHz/GHz/THz and wavelengths m/cm/mm/µm/nm/pm/ångström. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for RF and antenna tools, optics and photonics, spectroscopy and lab software, physics and astronomy education, and amateur radio. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is electromagnetic-wave physics; for general unit conversion use a unit-conversion API.

api.oanor.com/wavelength-api

Blood Type API

Blood-type compatibility as an API, covering the ABO and Rh(D) systems, computed locally and deterministically. The compatibility endpoint says whether a given donor can give to a given recipient, for both red blood cells and plasma — the red-cell rule being that the donor's antigens must be a subset of the recipient's (Rh included), and plasma being the reverse and ignoring Rh. The info endpoint describes a blood type: the antigens it carries, the antibodies in its plasma, every type it can receive red cells from and donate red cells to, who it can give plasma to, whether it is a universal red-cell donor (O−), universal red-cell recipient (AB+) or universal plasma donor (AB), and its approximate US population frequency. The donors endpoint lists every compatible donor type for a recipient, for red cells or plasma. Blood types are accepted in many forms (O-, O neg, AB positive, …). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. This is educational only — real transfusion requires laboratory cross-matching and clinical judgement, and it is not medical advice. Ideal for medical-education and first-aid apps, blood-donation and health tools, and quiz and reference sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is ABO/Rh compatibility; for a drug reference database use a drug API.

api.oanor.com/bloodtype-api

API de Calculadora de Cafeína

Matemáticas del metabolismo de la cafeína como API, calculadas local y determinísticamente con un modelo de decaimiento de primer orden (exponencial). El endpoint de nivel calcula cuánta cafeína permanece en el cuerpo después de un tiempo dado desde una dosis y una vida media (aproximadamente 5 horas por defecto), en miligramos y porcentaje, y cuánto tiempo hasta que caiga a un umbral elegido. El endpoint de línea de tiempo devuelve una curva de decaimiento hora por hora y el tiempo hasta que la cafeína sea "segura para dormir" — por debajo de un umbral (50 mg por defecto) — útil para calcular un límite de café antes de acostarse. El endpoint de fuentes proporciona el contenido típico de cafeína de bebidas comunes (café filtrado, espresso, té, bebidas energéticas, cola y más) para una sola bebida, o totaliza una lista como dos cafés y una cola. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Esto es solo informativo: la vida media real de la cafeína varía ampliamente entre personas (aproximadamente 3–7 horas, y mucho más larga durante el embarazo o con ciertos medicamentos) — no es consejo médico. Ideal para aplicaciones de café, sueño y bienestar, rastreadores de bebidas energéticas y hábitos, y herramientas de cuantificación personal. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es farmacocinética de la cafeína; para una base de datos de referencia de medicamentos, use una API de medicamentos.

api.oanor.com/caffeine-api

Fence Calculator API

Fencing material estimating as an API, computed locally and deterministically. The posts endpoint works out the number of fence sections, line posts and rails for a run from its length and the post spacing, plus the total rail length. The pickets endpoint computes how many pickets or boards a length needs from the picket width and the gap between boards (set the gap to zero for a privacy fence). The materials endpoint produces a full bill of materials in one call — posts, rails, pickets and the concrete for the post holes, in cubic feet and metres and in 80 lb pre-mix bags — from the fence dimensions and the hole size and post depth. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. These are estimates: allow extra for waste, gates and corner posts, and follow your local building code for post depth and footing size. Picket width and gap are in inches; length can be feet, yards or metres. Ideal for fencing contractors and estimators, DIY and home-improvement tools, and landscaping and quoting software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is fencing materials; for paint, tile and concrete use a construction-calculator API and for mulch and gravel use a landscaping API.

api.oanor.com/fence-api

API de calculadora de BTU para HVAC

Matemáticas de dimensionamiento de HVAC como API, calculadas local y determinísticamente a partir de factores estándar de regla general. El endpoint de refrigeración estima la carga del aire acondicionado para una habitación — en BTU por hora, toneladas de refrigeración y kilovatios — a partir del área del piso (en pies cuadrados o metros, o largo × ancho) usando una línea base de aproximadamente 20 BTU/h por pie cuadrado, con ajustes por el número de ocupantes, una cocina, exposición solar y altura del techo. El endpoint de calefacción estima la carga de calefacción a partir del área y una zona climática (templada a muy fría) o un BTU personalizado por pie cuadrado. El endpoint de conversión convierte entre BTU por hora, toneladas de refrigeración, kilovatios y vatios (una tonelada = 12,000 BTU/h ≈ 3.517 kW). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Estas son estimaciones de regla general al estilo EnergyStar — se recomienda un cálculo de carga Manual J adecuado que tenga en cuenta el aislamiento, las ventanas y el clima local para una instalación real. Ideal para herramientas de HVAC y mejoras del hogar, guías de dimensionamiento de aires acondicionados y calefactores, aplicaciones de hogar inteligente y energía, y cotizaciones para contratistas. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es dimensionamiento de HVAC; para el costo de funcionamiento de electrodomésticos, use una API de costo de energía.

api.oanor.com/hvac-api

Flow Rate API

Pipe-flow maths as an API, computed locally and deterministically. The flow endpoint relates the three quantities of pipe flow — volumetric flow rate, fluid velocity and pipe diameter — through the continuity relation Q = A·v (with A = π/4·D²): give any two and it returns the third, with the flow rate expressed in litres per second and minute, cubic metres per hour, US gallons per minute and cubic feet per minute, plus the velocity and the pipe cross-section. The reynolds endpoint computes the Reynolds number from velocity, diameter and the fluid (water, air, oil and more, or a custom kinematic viscosity) and classifies the flow as laminar, transitional or turbulent. The convert endpoint converts a flow rate between litres per second and minute, cubic metres per hour, US gallons per minute, cubic feet per minute and per second. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. It is computed in SI internally; Reynolds uses the kinematic viscosity at about 20°C. Ideal for plumbing and HVAC tools, pump and irrigation sizing, process and fluid-engineering software, and hydraulics calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is fluid flow in pipes; for plain volume or unit conversion use a unit-conversion API.

api.oanor.com/flowrate-api

Firewood Calculator API

Firewood maths as an API, computed locally and deterministically. The volume endpoint turns a wood-stack's length, height and depth (in feet or metres) into its volume in cubic feet and cubic metres, full cords, face cords and steres — a full cord being 128 cubic feet (a 4×4×8 ft stack) and a face cord being an 8×4 ft stack by the piece (log) length. The convert endpoint converts a quantity between cords, face cords, steres, cubic metres and cubic feet, using the piece length for the face-cord relationship. The heat endpoint estimates the heating value of a number of cords by wood species — returning the millions of BTU and the equivalent gallons of heating oil, therms of natural gas and kilowatt-hours — from a built-in table of typical seasoned-wood values (oak, hickory, maple, ash, birch, pine and more) or a custom figure. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Heat values are typical seasoned figures (around 20% moisture) and vary with species, dryness and stove efficiency. Ideal for firewood sellers and delivery tools, heating and homestead apps, and forestry and woodlot calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is firewood volume and energy; for general volume or unit conversion use a unit-conversion API.

api.oanor.com/firewood-api

Bicycle Gear API

Bicycle gearing maths as an API, computed locally and deterministically. The gear endpoint takes a chainring and cog tooth count and a wheel size and returns every common gearing metric: the gear ratio, gear inches (the classic measure — ratio times wheel diameter in inches), the gain ratio (Sheldon Brown's crank-length-aware measure), the development or rollout (metres travelled per crank revolution), and the road speed at a chosen cadence in km/h and mph. The speed endpoint converts between a gear-and-cadence and road speed in either direction — the speed at a cadence, or the cadence needed for a target speed. The table endpoint builds a gear chart: give one or more chainrings and a cassette of cogs and it returns a matrix of gear inches, development, gain ratio or ratio for every combination — ideal for visualising a drivetrain. Wheel size can be a preset (700x25c, 26-inch, 29er and more) or an exact rolling circumference in millimetres, and crank length is configurable for the gain ratio. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for cycling apps and bike-fit tools, drivetrain and gear-ratio planners, and bike-shop and component sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is bicycle gearing; for cycling power, FTP and training zones use a cycling API.

api.oanor.com/bikegear-api

Bolt Torque API

Bolt and fastener torque maths as an API, using the standard short-form relation T = K · D · F — torque equals the nut factor times the bolt diameter times the clamp load (preload). The torque endpoint computes the tightening torque, in newton-metres, foot-pounds, inch-pounds and kilogram-force metres, from the bolt diameter, the target clamp load and a nut factor — given directly or chosen from a condition preset (dry, lubricated, zinc-plated, galvanized, waxed and more). The preload endpoint solves the inverse: the clamp load a given torque produces on a bolt of a given diameter and friction. The convert endpoint converts a torque value between newton-metres, foot-pounds, inch-pounds and kilogram-force metres. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. The K·D·F short form is an estimate that depends heavily on friction — it is engineering guidance only, so always follow the manufacturer's torque specification. Ideal for mechanical, automotive and aerospace tools, maker and assembly apps, maintenance and field-service software, and engineering calculators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is fastener torque; for wire gauge and resistance use a wire-gauge API and for Ohm's law use an electronics API.

api.oanor.com/torque-api

Unit Price API

Unit-price and best-value maths as an API — the supermarket "which is cheaper" calculation, computed locally and deterministically and entirely currency-agnostic. The unit endpoint normalises a pack price to a price per standard unit: from a price, a pack size and its unit (and an optional multipack count) it returns the price per kilogram, per 100 g and per pound for weight; per litre, per 100 ml and per fluid ounce for volume; or per item for counted goods — plus the price per pack item for multipacks. The compare endpoint takes several pack options as a simple list (such as "3@500g,5@1kg,4.5@750g"), ranks them cheapest-per-unit first, names the best value and reports the percentage saving versus the most expensive. The convert endpoint turns a unit price given in one basis (for example per pound) into the other bases for its measure. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Options being compared must share a measure (all weight, all volume or all count). Ideal for shopping and grocery apps, price-comparison and deal sites, budgeting tools, and retail and procurement software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is unit-price comparison; for profit margin and markup use a margin API.

api.oanor.com/unitprice-api

API de Costo de Energía

Matemáticas de costo de electricidad como una API, calculadas local y determinísticamente y completamente independientes de la moneda. El endpoint de costo calcula el uso de energía y el costo de funcionamiento de un electrodoméstico a partir de su potencia (vatios o kilovatios), las horas de uso por día y una tarifa por kilovatio-hora, devolviendo los kilovatios-hora y el costo por día, semana, mes y año, con una cantidad opcional de dispositivos idénticos. El endpoint de comparación enfrenta dos electrodomésticos: calcula el costo anual de energía de cada uno, el ahorro del más eficiente y, dado el precio de compra adicional del mejor modelo, el período de recuperación en años y meses. El endpoint de conversión relaciona vatios, horas y kilovatios-hora: proporciona dos y devuelve el tercero, más el costo a una tarifa. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Los kilovatios-hora equivalen a la potencia en kilovatios multiplicada por las horas, y el costo equivale a los kilovatios-hora multiplicados por la tarifa; los meses usan 365/12 días. Ideal para aplicaciones de ahorro de energía y hogar inteligente, comparación de electrodomésticos y herramientas minoristas, paneles de sostenibilidad y software de presupuestos. Cálculo local puro: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto son matemáticas de costo de energía; para capacidad de batería y tiempo de funcionamiento, use una API de batería.

api.oanor.com/energycost-api

Wire Gauge (AWG) API

American Wire Gauge maths as an API, computed locally and deterministically from the AWG definition. The awg endpoint takes a gauge — an integer, or 0/00/000/0000 (1/0–4/0) — and returns the conductor diameter (millimetres, inches, mils), the cross-section area (mm², kcmil and circular mils), the DC resistance per kilometre and per 1000 feet for copper and aluminium, and a typical ampacity. The convert endpoint finds the nearest standard AWG for a given cross-section area, diameter or kcmil, and also reports the exact non-integer gauge. The voltage-drop endpoint computes the round-trip voltage drop and power loss for a wiring run from the gauge (or area), length, current and conductor material, with the percentage drop and the voltage left at the load. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Resistances are at 20°C; ampacity figures are typical guidance only — real installations are governed by the NEC/IEC tables for the conductor, insulation and conditions. Ideal for electrical and electronics tools, maker and hobby projects, solar and automotive wiring, and AV and installation planning. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is wire-gauge physics; for Ohm's-law voltage/current/resistance use an electronics API and for resistor colour bands use a resistor API.

api.oanor.com/awg-api

Dough Calculator API

Pizza and bread dough maths as an API, built on baker's percentages — where the flour is always 100% and every other ingredient is expressed as a percentage of the flour weight. The dough endpoint computes a full recipe in grams (flour, water, salt, yeast, oil and sugar) from a target quantity — either a number of dough balls and a ball weight, a total dough weight, or a flour weight — together with a hydration and salt/yeast percentages, or a built-in style preset (Neapolitan, New York, Detroit, Sicilian, focaccia, ciabatta, baguette, sandwich). The hydration endpoint converts between flour, water and hydration percentage and classifies the dough from stiff to extremely wet. The presets endpoint returns the common dough styles as baker's percentages with typical ball weights. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. The yeast figure is instant dry yeast (use roughly three times as much fresh). Ideal for recipe and baking apps, pizzeria and bakery tools, meal-planning and kitchen-scale integrations, and food blogs. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is dough formulation by baker's percentage; for ingredient volume-to-weight and oven-temperature conversion use a cooking API.

api.oanor.com/dough-api

Lighting Calculator API

Lighting design maths as an API, computed locally and deterministically. The room endpoint works out how many lumens a room needs from its area and a target illuminance — given directly in lux or chosen from a room-type preset (living, kitchen, office, workshop and more) — and, optionally, how many fixtures at a given lumen output and how many watts at a given lamp type. The lux endpoint converts between lux, footcandles and lumens over an area, so you can find the illuminance from a light output and a room size or vice versa. The efficacy endpoint relates lumens, watts and luminous efficacy (lumens per watt): give any two — or a lamp-type preset such as incandescent, halogen, CFL or LED — and it computes the third. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. It is a lumen-method estimate: target levels are typical guidance (EN 12464 / IES) and a full design would add room and utilisation factors. Ideal for lighting and electrical tools, interior-design and home apps, retrofit and energy-saving calculators, and smart-home planning. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is illumination maths; for Ohm's-law electrical quantities use an electronics API.

api.oanor.com/lighting-api

Roofing Calculator API

Roofing geometry as an API, computed locally and deterministically. The pitch endpoint converts a roof pitch between every common form — rise-over-run (such as 6:12), the angle in degrees, the percent slope, and the slope multiplier (the factor that turns a flat footprint into the real sloped area). The rafter endpoint computes the rafter length from the horizontal run and the pitch — that is, the hypotenuse √(run² + rise²) — with an optional overhang projected along the slope. The area endpoint computes the true sloped roof area from the building footprint (entered directly or as length × width) and the pitch, adds a wastage allowance, and reports the number of US roofing squares and shingle bundles needed. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Lengths are unit-agnostic — use consistent units — while the squares and bundles figures assume US roofing squares of 100 square feet, so pass the footprint in square feet for those. Ideal for roofing contractors and estimators, construction and DIY tools, solar-install planning, and quoting software. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is roof geometry; for paint, tile, concrete and brick quantities use a construction-calculator API.

api.oanor.com/roofing-api

Screen PPI API

Screen and display pixel-density maths as an API, computed locally and deterministically. The ppi endpoint computes the pixels per inch of a display from its resolution and diagonal size — along with the pixels per centimetre, the dot pitch in millimetres, the diagonal in pixels, the total pixels and megapixels, the simplified aspect ratio, and the physical width and height. The size endpoint does the inverse: from a resolution and a known PPI it works out the physical dimensions and diagonal in inches and centimetres. The retina endpoint analyses a display at a viewing distance: it computes the pixels per degree, says whether the display is effectively "retina" (pixels indistinguishable to 20/20 vision, around 60 pixels per degree), and gives the distance at which it becomes retina. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for display and monitor tools, AV and signage planning, UI and responsive-design work, and hardware comparison sites. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is screen pixel density; for print resolution and image-to-print sizing use a DPI API.

api.oanor.com/ppi-api

API de Faixas de Imposto

Matemática de faixas de imposto progressivo (marginal) como uma API. Você fornece a tabela de faixas, então funciona para qualquer país, ano ou tabela de imposto e nunca fica desatualizado, e é totalmente independente de moeda. O endpoint de imposto recebe uma renda e uma tabela de pares limite:taxa (com uma dedução padrão opcional) e retorna o imposto total, a renda após o imposto, as taxas efetiva e marginal, e um detalhamento por faixa mostrando exatamente quanto é tributado em cada nível. O endpoint reverso resolve o problema inverso — a renda bruta necessária para receber um valor líquido alvo na mesma tabela — por bissecção. O endpoint de faixas valida e normaliza uma tabela em níveis rotulados (adicionando um nível de 0% a partir de zero e marcando a faixa superior aberta). Tudo é calculado localmente e deterministicamente, então é instantâneo e privado. Ele modela apenas a tabela que você fornece — inclua quaisquer abatimentos, créditos ou sobretaxas nas faixas ou na dedução você mesmo — e não é aconselhamento fiscal. Ideal para ferramentas de folha de pagamento e RH, calculadoras de salário e oferta, aplicativos fintech e de orçamento, e qualquer produto que mostre o salário líquido. Cálculo local puro — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Esta é a matemática de imposto progressivo em uma tabela que você fornece; para conversão de período de salário bruto, use uma API de folha de pagamento e para empréstimos e juros, use uma API de calculadora financeira.

api.oanor.com/taxbracket-api

Landscaping Material API

Landscaping material estimating as an API — the "how much mulch, soil or gravel do I need" maths, computed locally and deterministically. The coverage endpoint works out the volume to cover an area at a depth — in cubic yards, cubic metres, cubic feet and litres — and, given a material or a custom bulk density, the weight in US tons, tonnes and kilograms, plus the number of bags for a given bag size. The area can be entered directly or as a rectangular, circular or triangular bed, and depth in inches, centimetres, feet or metres. The depth endpoint is the inverse: it works out the depth that an available volume (or a number of bags) gives over an area — handy when you already have a load of material. The material endpoint is a reference of typical bulk densities (mulch, compost, topsoil, gravel, sand) and how much area one cubic yard covers at 1 to 4 inch depths. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Densities are typical values and bulk material varies with moisture and compaction, so order around 5–10% extra. Ideal for landscaping and garden-centre tools, hardscaping and bulk-material retailers, and DIY and yard-project planners. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is landscaping-material estimating; for paint, tiles, concrete and bricks use a construction-calculator API.

api.oanor.com/landscape-api

Tank Volume API

Tank volume and fill-level maths as an API, computed locally and deterministically. The volume endpoint gives the total capacity — in litres, US gallons and cubic metres — of a vertical cylinder, horizontal cylinder, rectangular tank, sphere or capsule, from its dimensions in metres, centimetres, millimetres, feet or inches. The fill endpoint computes the volume of liquid and the percent full at a given fill depth, using the exact geometry for each shape — including the circular-segment formula for a horizontal cylinder (where the level is famously non-linear) and the spherical-cap formula for a sphere. The level endpoint is the inverse "dipstick" calculation: it finds the depth that corresponds to a target volume or a target percentage, solving the segment geometry by bisection. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fuel, water, oil and chemical tank monitoring, agriculture and irrigation, process and industrial tooling, and tank-gauging and dipstick apps. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is tank-gauging geometry; for swimming-pool volume and chemical dosing use a pool API, and for plain unit conversion use a unit-conversion API.

api.oanor.com/tank-api

Ad Metrics API

Marketing and advertising metrics as an API — the everyday campaign maths, computed locally and deterministically and entirely currency-agnostic. The funnel endpoint takes any of impressions, clicks, conversions, spend and revenue and computes every metric the inputs allow: click-through rate (CTR), cost per click (CPC), cost per mille (CPM), conversion rate, cost per acquisition (CPA), average order value, return on ad spend (ROAS), return on investment (ROI) and profit — anything not derivable is returned as null rather than guessed. The roas endpoint focuses on profitability: ROAS, ROI and profit, and — given a gross margin — the break-even ROAS and gross profit, with a profitable flag. The target endpoint reverse-plans a campaign: from a conversion or revenue goal and your known rates it works out the required clicks, impressions and budget and the expected revenue and ROAS. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Rates such as conversion_rate and ctr are given as fractions (0.05 = 5%). Ideal for marketing dashboards and reporting, media-buying and bid tools, agency and campaign planners, and e-commerce analytics. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is advertising-metric maths; for loan and investment maths use a finance-calculator API.

api.oanor.com/admetrics-api

API de Calculadora de Piscinas

Matemáticas de piscinas como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de volumen calcula el volumen de agua de una piscina rectangular, redonda u ovalada — en litros, galones estadounidenses y metros cúbicos — a partir de las dimensiones y ya sea una profundidad promedio o profundidades separadas para la parte poco profunda y profunda (las promedia), en pies o metros. El endpoint de dosis calcula cuánto producto químico agregar para elevar un nivel en un ppm objetivo: proporcione el volumen de la piscina y el aumento deseado, y ya sea el porcentaje de concentración del producto o un valor predefinido (cal-hypo, dicloro, tricloro, cloro líquido, lejía), y devuelve la cantidad en gramos, kilogramos, onzas y libras. El endpoint de sal calcula la sal necesaria para alcanzar una salinidad objetivo en una piscina de agua salada a partir del ppm actual y objetivo, en kilogramos y libras (y bolsas de 40 lb). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. La dosificación depende de la concentración real del producto y sus lecturas de prueba — siempre siga la etiqueta del producto, agregue en etapas y vuelva a probar antes de agregar más. Ideal para aplicaciones de servicio y mantenimiento de piscinas, herramientas para constructores y minoristas de piscinas, y sistemas de piscinas inteligentes y domótica. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 3 endpoints. Esto son matemáticas de piscinas; para conversión general de volumen o unidades, use una API de conversión de unidades.

api.oanor.com/pool-api

Battery Calculator API

Battery and accumulator maths as an API, computed locally and deterministically from basic electrical relationships. The runtime endpoint estimates how long a battery will last under a given load — from the capacity (in mAh, Ah or Wh) and the load (in watts, or amps at a voltage), with adjustable depth-of-discharge and conversion efficiency — and reports the usable energy and the runtime in hours and minutes. The capacity endpoint converts a battery capacity between milliamp-hours, amp-hours, watt-hours, kilowatt-hours and joules at a given voltage. The pack endpoint builds a series/parallel cell pack (for example 3S2P): it returns the pack voltage, capacity and energy and the total cell count — series adds voltage, parallel adds capacity. The charge endpoint estimates the charge time from the capacity and the charge current (or a C-rate), with a charge efficiency and an optional from/to state-of-charge window. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Real-world figures depend on temperature, age, C-rate and the discharge curve, so treat the results as estimates. Ideal for consumer-electronics and IoT tools, solar and off-grid sizing, drone and RC planning, UPS and backup-power sizing, and EV and battery-pack design. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is battery maths; for Ohm's-law voltage/current/resistance use an electronics API.

api.oanor.com/battery-api

Dimensional Weight API

Shipping dimensional-weight maths as an API. Carriers bill the greater of a parcel's actual weight and its dimensional (volumetric) weight — the volume divided by a carrier "dim divisor" — so a big, light box can cost far more than the scales suggest. The dimweight endpoint computes the dimensional weight in both pounds and kilograms from the length, width and height (in inches or centimetres) and a dim divisor, which you can give directly or pick by carrier (UPS, FedEx, USPS, DHL, IATA). The billable endpoint takes the actual weight as well and returns the billable weight — the greater of actual and dimensional — telling you which one you will be charged on. The girth endpoint computes the girth (twice the width plus height of the two smaller sides), the length-plus-girth and the longest side, and flags whether the parcel is oversize against length limits (defaulting to typical US ground values). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for e-commerce checkout and shipping estimators, fulfilment and warehouse tools, freight and logistics software, and packaging optimisation. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. Divisors and limits are typical published values — confirm with your carrier and service. 3 endpoints. This is dimensional-weight maths; for live shipping rates use a carrier's own API, and for plain unit conversion use a unit-conversion API.

api.oanor.com/dimweight-api

Payroll & Salary API

Gross-pay maths as an API — the everyday salary and wage calculations, computed locally and deterministically and entirely currency-agnostic. The convert endpoint turns a pay figure given at any cadence — annual, monthly, bi-weekly, weekly, daily or hourly — into all the others, using configurable hours per week, weeks per year and days per week. The overtime endpoint computes regular, overtime (time-and-a-half by default) and double-time pay from the hours worked, with adjustable thresholds and multipliers, and reports the effective hourly rate. The raise endpoint applies a percentage or fixed raise, or works out the percentage from a new salary. The prorate endpoint pro-rates a salary by a worked fraction, or by days worked over days in the period — for joiners, leavers and part-periods. Everything is gross pay only: it deliberately excludes tax, deductions and benefits, which are jurisdiction-specific, so the maths stays exact and never goes stale. Computed locally, instant and private. Live, nothing stored. 4 endpoints. Ideal for HR and payroll tools, job boards and offer calculators, freelance and contractor rate tools, and budgeting apps. This is gross-pay maths; for loan, interest and investment maths use a finance-calculator API, and for net/take-home pay apply your local tax rules separately.

api.oanor.com/payroll-api

Blood Alcohol Calculator API

Blood-alcohol estimation as an API, using the Widmark equation, computed locally and deterministically. The estimate endpoint works out the peak and current blood-alcohol concentration — in both per mille (‰) and percent (%) — from the alcohol consumed, body weight, sex and the time elapsed since drinking, and tells you roughly how long until you are sober or back under a chosen legal limit. Alcohol can be given as grams, as US standard drinks, or as a drink volume and ABV. The drink endpoint is a standard-drink calculator: from a volume and ABV it returns the grams of pure alcohol, US standard drinks (14 g), UK units (10 ml) and EU standard drinks (10 g). The sober endpoint estimates the time for a current BAC to fall to zero or to a target limit at a chosen elimination rate. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. IMPORTANT: this is a rough estimate for educational use only — real blood-alcohol depends on many personal and situational factors. Never use it to decide whether it is safe or legal to drive; when in doubt, do not drive. Ideal for educational and harm-reduction tools, hospitality and event apps, and personal drink trackers. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is blood-alcohol maths; for the calories or nutrition of drinks use a food or nutrition API.

api.oanor.com/bac-api

Construction Calculator API

Construction and material estimating as an API — the everyday "how much do I need to buy" maths for building and renovation jobs, computed locally and deterministically from standard geometry and trade rules of thumb. The paint endpoint works out the litres and number of cans for a surface, allowing for the number of coats and the paint's coverage and deducting doors and windows. The tile endpoint computes how many tiles (and full boxes) a floor or wall area needs from the tile dimensions and a wastage allowance. The concrete endpoint gives the concrete volume in cubic metres, cubic yards and litres — and the number of pre-mix bags — for a slab, footing, wall or round column, with an optional batch quantity. The bricks endpoint computes how many bricks a wall needs from the brick size and mortar joint (default 215×65 mm brick with a 10 mm joint ≈ 60 bricks per square metre). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for builders' merchants and trade apps, DIY and home-improvement tools, quoting and estimating software, and project planners. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. Estimates are guidance — allow for site conditions and follow the manufacturer's stated figures. 4 endpoints. This is materials estimating; for plain unit conversion use a unit-conversion API and for tyre or drivetrain maths use a tyre API.

api.oanor.com/buildcalc-api

Size Conversion API

International size conversion as an API, for the everyday wearables that ship in different scales around the world. The shoe endpoint converts a shoe size between EU (Paris point), UK, US men, US women, Mondopoint and foot length in centimetres — derived from the standard barleycorn and Paris-point relationships — and reports both the exact figure and the nearest standard half-size. The ring endpoint converts a ring size between US numeric, ISO 8653 (inside circumference in millimetres, used across most of Europe), inside diameter, inside circumference and the UK alphabetical scale. The hat endpoint converts a hat size between head circumference (centimetres or inches), the EU metric size, US and UK, with a simple S/M/L band. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fashion and footwear e-commerce, jewellery shops, size-guide widgets, returns-reduction tooling and international checkout. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. Guidance only — manufacturers' sizing varies, so always check the brand's own chart for a critical fit. 3 endpoints. This is wearable-size conversion; for plain length/weight unit conversion use a unit-conversion API.

api.oanor.com/sizes-api

Sleep Cycle API

Sleep-cycle planning as an API, built around the fact that a full sleep cycle averages about 90 minutes and that waking at the end of a cycle — rather than mid-cycle — leaves you feeling more refreshed. The bedtime endpoint takes a wake-up time and suggests the times to fall asleep so that you wake at the end of a whole number of cycles (6, 5, 4 or 3 cycles), allowing for the time it takes to drift off. The wake-time endpoint does the reverse: from a bedtime (or "now") it suggests the best times to set an alarm. The duration endpoint takes a bedtime and a wake time and reports time in bed, actual sleep, the number of full cycles, how many minutes you are into the current cycle and how close you are to a clean cycle boundary, with a healthy-duration assessment. The nap endpoint plans power, short, slow-wave and full-cycle naps from a start time and explains the trade-offs. All clock maths is modulo 24 hours and accepts both 24-hour ("23:15") and 12-hour ("10:30 PM") times. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for sleep, alarm-clock and wellbeing apps, smart-home routines, shift-work planning and productivity tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. INFORMATIONAL ONLY — sleep needs vary by individual; not medical advice. 4 endpoints. This is sleep-cycle timing maths; for time-zone conversion use a time API and for body metrics such as BMI use a health-calculator API.

api.oanor.com/sleep-api

Clinical Calculator API

Standard clinical and nursing calculators as an API — the everyday medical maths, computed locally. The bsa endpoint computes body surface area from weight and height by the Mosteller, Du Bois and Haycock formulas (used for chemotherapy and drug dosing). The egfr endpoint estimates kidney function from serum creatinine, age and sex using the race-free CKD-EPI 2021 equation, and the Cockcroft-Gault creatinine clearance when a weight is given (creatinine in mg/dL or µmol/L). The drip-rate endpoint computes an IV infusion's drops per minute and millilitres per hour from the volume, time and drop factor. The gcs endpoint scores the Glasgow Coma Scale from its eye, verbal and motor components and gives the severity band. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. INFORMATIONAL ONLY — not medical advice; always verify with clinical judgement and approved tools. Ideal for healthcare and nursing apps, clinical decision-support prototypes, medical education, and EHR tooling. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is clinical maths; for drug reference data use a drug API and for BMI, BMR and calories use a health-calculator API.

api.oanor.com/medcalc-api

Tire & Drivetrain API

Tyre, wheel and drivetrain maths as an API. The tire endpoint parses a metric tyre size such as 205/55R16 into all its real dimensions — section width, aspect ratio, sidewall height, rim and overall diameter in millimetres and inches, rolling circumference, and revolutions per kilometre and per mile. The compare endpoint takes an original and a replacement tyre size and works out the change in overall diameter and the resulting speedometer and odometer error — so you know how much faster you are really going than the dial shows after a tyre change. The gear endpoint computes a gear ratio from ring and pinion tooth counts, or the road speed from engine RPM, total gear ratio and tyre size. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for automotive and motorsport apps, tyre shops and fitment tools, modding and restomod planning, and vehicle configurators. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is tyre and drivetrain maths; for vehicle specifications by VIN use a vehicle-database API.

api.oanor.com/tirecalc-api

Scientific Notation API

Scientific number representation as an API. The scientific endpoint expresses a number in both scientific notation (one digit before the decimal point × a power of ten) and engineering notation (the exponent a multiple of three, lining up with SI prefixes), and reports the mantissa and exponent. The sigfigs endpoint rounds a number to a chosen number of significant figures, and counts the significant figures in a value — respecting the rules for leading zeros, trailing zeros and the decimal point, and flagging the ambiguous cases such as "1200". The si-prefix endpoint formats a number with the right metric prefix (1500 → 1.5 k, 2.3×10⁹ → 2.3 G, 0.0023 → 2.3 m) with an optional unit, and parses a prefixed value back to a plain number (2.2 MΩ → 2,200,000). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for science and engineering tools, lab and measurement software, electronics and signal work, and education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is scientific number representation; for locale number formatting use a number-format API and for number-to-words or Roman numerals use a number API.

api.oanor.com/sigfig-api

Maidenhead Locator API

Convert between latitude/longitude and the Maidenhead Locator System — the grid-square "QTH locator" (like JN58td or IO91wm) used by amateur radio, APRS and contesting to describe a position compactly. The encode endpoint turns a latitude and longitude into a locator at 4-, 6-, 8- or 10-character precision. The decode endpoint turns a locator back into the centre coordinates, the south-west corner and the size of the grid square. The distance endpoint gives the great-circle distance (kilometres and miles) and bearing between the centres of two locators — the classic "how far and which way is that station". Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for amateur-radio and APRS tools, contest logging, antenna aiming, and grid-based mapping. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is the Maidenhead system; for Plus Codes, MGRS, UTM and DMS use a geo-convert API and for precise geodesic distance use a geodesy API.

api.oanor.com/maidenhead-api

Bitrate & Transfer API

Media, file-size and data-transfer maths as an API. The file-size endpoint relates bitrate, duration and file size: give any two and it computes the third — so you can find the size of a video at a given bitrate and length, the bitrate of a file of known size and length, or how long a file will play. The transfer-time endpoint computes how long a file takes to download or upload over a given bandwidth (with optional protocol overhead), or the bandwidth needed to move it within a target time. The storage endpoint works out how many hours of media at a bitrate, or how many items of a given size, fit in a storage capacity. Bitrates use decimal units (kbps, Mbps, Gbps) and sizes are reported in both decimal (KB/MB/GB/TB) and binary (KiB/MiB/GiB/TiB). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for video and audio encoding, streaming and CDN planning, storage and backup sizing, and download-time estimates. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is bitrate and transfer maths; for plain byte-unit conversion use a bytes API.

api.oanor.com/bitrate-api

API de rendimiento ciclista

Matemáticas de rendimiento ciclista como API. El endpoint de potencia estima la potencia en vatios necesaria para pedalear a una velocidad dada en una pendiente determinada, a partir de un modelo físico — resistencia a la rodadura, gravedad en la subida y arrastre aerodinámico — con valores predeterminados sensatos que puedes anular (coeficiente de resistencia a la rodadura, área de arrastre CdA, densidad del aire, eficiencia de la transmisión y viento en contra), y desglosa la potencia en sus componentes de rodadura, gravedad y aerodinámica, además de vatios por kilogramo. El endpoint ftp-zones convierte una Potencia Funcional Umbral en las siete zonas de entrenamiento de Coggan, desde recuperación activa hasta potencia neuromuscular, como rangos de vatios. El endpoint vam calcula el VAM — metros de ascenso vertical por hora, la métrica de velocidad de escalada — ya sea a partir de la elevación ganada y el tiempo, o de la velocidad y la pendiente. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones de ciclismo y entrenamiento, ordenadores de bicicleta y herramientas de medidores de potencia, entrenamiento, y análisis de rutas y subidas. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 4 endpoints. Esto son matemáticas de ciclismo; para ritmo de carrera usa una API de ritmo y para zonas de frecuencia cardíaca de entrenamiento usa una API de frecuencia cardíaca.

api.oanor.com/cycling-api

Geodesy API

Geodesia avanzada más allá del círculo máximo simple. El endpoint vincenty calcula la distancia entre dos puntos de latitud/longitud en el elipsoide WGS84 utilizando la fórmula inversa de Vincenty — precisa hasta un milímetro, mucho mejor que la aproximación esférica — además de los rumbos inicial y final, en metros, kilómetros, millas y millas náuticas. El endpoint rhumb calcula la distancia de la línea loxodrómica y el rumbo constante de la brújula que la sigue — la ruta que se sigue manteniendo un rumbo, como se usa en navegación marítima y aérea. El endpoint cross-track encuentra a qué distancia se encuentra un punto a la izquierda o derecha de una trayectoria de círculo máximo entre dos puntos (distancia transversal) y a qué distancia a lo largo de esa trayectoria se encuentra (distancia a lo largo de la trayectoria). Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para navegación marítima y aérea, topografía y SIG, análisis de rutas y cartografía precisa. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 4 endpoints. Esta es geodesia avanzada; para distancia de círculo máximo simple, rumbo, punto medio y destino, use una API de geo-distancia y para conversión de formato de coordenadas, use una API de geo-conversión.

api.oanor.com/geodesy-api

Polygon Geometry API

Computational geometry for arbitrary polygons and point sets — on a plane, with no map or shape templates needed. The area endpoint takes a polygon as a list of [x,y] vertices and returns its area (by the shoelace formula), perimeter, centroid, winding orientation (clockwise or counter-clockwise), whether it is convex, and its bounding box. The contains endpoint tests whether a point is inside a polygon, outside it, or exactly on its boundary, using robust ray casting that handles concave shapes correctly. The convex-hull endpoint computes the convex hull of a set of points by Andrew's monotone chain, along with its area and perimeter. It works for any simple polygon, convex or concave. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for graphics and game development, GIS and mapping, CAD and collision detection, computational geometry, and data visualisation. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is planar polygon geometry; for the area of named shapes (circle, triangle, …) use a geometry API and for geographic GeoJSON area on the earth use a GeoJSON API.

api.oanor.com/polygon-api

Probability API

Probability distributions and combinatorics as an API. The binomial endpoint gives the probability of exactly k successes in n trials (PMF), the cumulative probability up to k (CDF), and the mean, variance and standard deviation. The poisson endpoint does the same for the Poisson distribution from a rate λ. The normal endpoint computes the z-score, probability density, cumulative probability (CDF) and percentile for a value under a normal distribution with any mean and standard deviation — and runs in reverse, turning a probability into the value (the quantile / inverse CDF) and its z-score. The combinatorics endpoint computes combinations (nCr), permutations (nPr) and factorials with exact big-integer arithmetic. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for data science and statistics, quality control and A/B-test planning, gaming and gambling odds, risk modelling, and statistics education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 5 endpoints. This is probability theory; for descriptive statistics on a dataset use a statistics API and for general expression evaluation use a math API.

api.oanor.com/probability-api

Photography Calculator API

Camera and optics maths as an API. The depth-of-field endpoint computes the near and far limits of sharp focus, the total depth of field and the hyperfocal distance from a focal length, aperture and focus distance, using the circle of confusion for your sensor format — full-frame, APS-C, Micro Four Thirds, 1-inch, medium format, Super 35 and more, or your own value. The field-of-view endpoint gives the horizontal, vertical and diagonal angle of view for a focal length on a given sensor, plus the crop factor and the 35 mm-equivalent focal length. The exposure endpoint computes the exposure value (EV) from aperture, shutter speed and ISO, and can also solve for the shutter speed or aperture that hits a target EV. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for photography and videography apps, camera and lens tools, focus-stacking and landscape planning, and teaching exposure and optics. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This computes camera optics; for reading EXIF metadata from photo files use an EXIF API.

api.oanor.com/photography-api

Physics Motion API

Classical-mechanics maths as an API. The kinematics endpoint is a full SUVAT solver: give any three of initial velocity (u), final velocity (v), acceleration (a), time (t) and displacement (s) and it computes the rest using the standard constant-acceleration equations. The projectile endpoint takes a launch speed and angle (and an optional launch height and gravity) and returns the horizontal and vertical velocity components, the time to the peak, the maximum height, the total flight time, the range and the impact speed. The free-fall endpoint computes a vacuum fall from a height or for a time, with an optional initial velocity, returning the fall time, distance and impact velocity. Gravity defaults to standard 9.80665 m/s² but can be set for the Moon, Mars or any body. Everything is computed locally and deterministically in SI units, so it is instant and private. Ideal for physics education and homework, engineering and simulation, game and ballistics development, and motion tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is motion physics; for planetary data use a planets API and for unit conversion use a unit API.

api.oanor.com/physics-api

Tempo & BPM API

Musical timing maths as an API — turn a tempo into exact times. The durations endpoint gives the length of every note value (whole down to sixty-fourth, plus dotted and triplet variants) at a given BPM, in milliseconds, in hertz, and in samples at your sample rate. The delay endpoint is the producer's note-to-millisecond tool: the delay and reverb times for 1/1 to 1/32 (straight, dotted and triplet) so time-based effects lock to the tempo. The bar endpoint gives the duration of a bar for any time signature. The convert endpoint turns BPM into milliseconds per beat (and back) and names the Italian tempo marking — Largo, Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Presto and the rest. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for DAWs and music-production tools, drum machines and sequencers, delay and echo plug-ins, metronomes, and audio apps. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is tempo and rhythm timing; for notes, intervals, chords and scales use a music-theory API.

api.oanor.com/tempo-api

Strength Training API

Strength-training maths as an API. The one-rep-max endpoint estimates your one-rep max from a set of a given weight and reps using five established formulas — Epley, Brzycki, Lander, Lombardi and O'Conner — with their average, and returns a rep-max table showing the estimated weight (and percentage of 1RM) for 1 to 12 reps. The plates endpoint works out exactly which plates to load on each side of a barbell for a target weight, given the bar weight and the plate denominations you have, and tells you whether the target is achievable exactly. The wilks endpoint computes the Wilks (classic) and DOTS relative-strength scores from bodyweight and total lifted, so lifters of different sizes can be compared fairly. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for gym and lifting apps, powerlifting and strength coaching, workout planners and progression trackers, and fitness wearables. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is strength maths; for BMI, BMR and calories use a health-calculator API and for heart-rate training zones use a heart-rate API.

api.oanor.com/strength-api

API de Calculadora de Inversiones

Matemáticas de inversión y presupuesto de capital como API. El endpoint npv calcula el valor presente neto de una serie de flujos de efectivo a una tasa de descuento (el primer flujo suele ser la inversión inicial negativa). El endpoint irr encuentra la tasa interna de retorno —la tasa de descuento a la cual el valor presente neto es cero— mediante una búsqueda robusta por intervalos. El endpoint annuity resuelve una anualidad nivelada (ordinaria): dados la tasa, el número de períodos y cualquiera de los valores de pago, valor presente o valor futuro, devuelve los otros dos. El endpoint depreciation construye un cronograma completo año por año mediante los métodos de línea recta, saldo decreciente (cualquier factor, incluyendo doble saldo decreciente) o suma de dígitos de los años, sin depreciar por debajo del valor de rescate. Las tasas pueden ingresarse como porcentaje o fracción. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para análisis de inversiones y presupuesto de capital, herramientas de contabilidad y finanzas corporativas, planificación empresarial y educación financiera. Cálculo local puro —sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 5 endpoints. Esto son matemáticas de inversión y presupuesto de capital; para préstamos, hipotecas e interés compuesto, use una API de calculadora financiera.

api.oanor.com/financecalc-api

Heart Rate Zone API

Heart-rate training maths as an API. The max-heart-rate endpoint estimates maximum heart rate from age by the three common formulas — Fox (220 − age), Tanaka (208 − 0.7 × age) and Gulati (206 − 0.88 × age, validated for women). The zones endpoint returns the five training zones (recovery, endurance, aerobic, threshold and maximal) as beats-per-minute ranges, computed either as a simple percentage of the maximum heart rate or, when you give a resting heart rate, by the more accurate Karvonen heart-rate-reserve method. The target endpoint computes the target heart rate for any intensity, by percentage of max or by Karvonen. You can pass an age (and choose a formula) or give your own measured max heart rate. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for fitness and running apps, wearables and gym equipment, coaching tools, and cardio training programmes. Informational only — not medical advice. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is heart-rate maths; for BMI, BMR and calories use a health-calculator API and for running pace use a pace API.

api.oanor.com/heartrate-api

API de Validador de ID Financeiro

Valide os identificadores bancários e de provedores que movimentam dinheiro e registros — tudo verificado localmente, sem consultas externas. O endpoint bic valida e analisa um código SWIFT/BIC (ISO 9362): confirma o formato de 8 ou 11 caracteres, separa o banco, país, localização e código de filial, verifica o país em relação à ISO 3166 e sinaliza códigos de teste e de participante passivo. O endpoint aba valida um número de roteamento ABA dos EUA por meio de sua soma de verificação (ponderação 3-7-1) e nomeia o distrito do Federal Reserve a partir do prefixo. O endpoint npi valida um NPI (National Provider Identifier) dos EUA por meio de seu dígito de verificação Luhn sobre o prefixo 80840 e informa se é um NPI individual ou de organização. Tudo é calculado localmente e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado — verifica a estrutura e os dígitos de verificação, não se a instituição realmente existe. Ideal para pagamentos e bancos, integração fintech e formulários KYC, faturamento e câmaras de compensação de saúde, e validação de formulários e dados. Cálculo puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 4 endpoints. Isso valida BIC, ABA e NPI; para IBAN use uma API de IBAN e para números de cartão de pagamento use uma API de cartão de crédito.

api.oanor.com/financialid-api

Sound Level API

Acoustics and decibel maths as an API. The decibel endpoint converts between a linear ratio and decibels, in either the power convention (10·log₁₀) or the amplitude/pressure convention (20·log₁₀), in both directions. The combine endpoint adds sound levels the way real (incoherent) sources combine — by energy summation, so two equal 80 dB sources give 83 dB, not 160 — and can also subtract a known source from a measured total. The distance endpoint applies the inverse-square law to a point source in a free field (−6 dB per doubling of distance) to find the level at a new distance. The wavelength endpoint converts between frequency and wavelength for sound, deriving the speed of sound from the air temperature (or a value you provide). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for audio engineering and live sound, room and architectural acoustics, noise assessment and environmental monitoring, and physics teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 5 endpoints. This is acoustics maths; for electrical circuits use an Ohm's-law API and for general unit conversion use a unit API.

api.oanor.com/soundlevel-api

Bitwise API

API de matemáticas enteras a nivel de bits, con anchos de 8, 16, 32 o 64 bits y aritmética exacta de enteros grandes. El endpoint inspect toma un número (decimal, hexadecimal 0x, binario 0b u octal 0o) y devuelve sus formas decimal, con signo (complemento a dos), hexadecimal, binaria y octal, además del conteo de población (peso de Hamming), paridad, conteo de ceros iniciales y finales, si es una potencia de dos, su valor invertido en bits y su valor intercambiado de bytes (endianness). El endpoint ops realiza una operación bitwise — AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, NOT, desplazamientos lógicos y aritméticos (shl, shr, sar) y rotaciones (rol, ror) — enmascarada al ancho elegido. El endpoint bit establece, limpia, alterna o prueba un bit individual por índice. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para programación embebida y de sistemas, manejo de protocolos de red y banderas, gráficos y hashing, emuladores e ingeniería inversa, y enseñanza de binario. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 4 endpoints. Esto es manipulación de bits; para conversión de base 2-36 use una API de conversión de bases y para bits de punto flotante IEEE-754 use una API de punto flotante.

api.oanor.com/bitwise-api

API de Data de Parto da Gravidez

Matemática de gravidez e data de parto como uma API, usando a regra padrão de Naegele (40 semanas / 280 dias a partir do último período menstrual). O endpoint de data de parto recebe o último período menstrual, a data de concepção ou uma data de parto conhecida — o que você tiver — e retorna a data de parto, a data estimada de concepção e a janela fértil. O endpoint de idade gestacional informa o progresso da gravidez em qualquer data de referência: idade gestacional em semanas e dias, o trimestre, dias restantes, porcentagem de progresso e se está atrasada. O endpoint de marcos lista as datas-chave de uma gravidez — os limites dos trimestres, a janela de ultrassom anatômico, viabilidade às 24 semanas, termo completo às 37–40 semanas, a data de parto e pós-termo às 42 semanas. Todas as datas são tratadas em UTC e calculadas localmente e deterministicamente. Ideal para aplicativos de gravidez e fertilidade, ferramentas de obstetrícia e clínicas, e produtos de parentalidade e planejamento familiar. Apenas informativo — não é aconselhamento médico. Cálculo local puro — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 4 endpoints. Isso é matemática de datas de gravidez; para aritmética geral de datas, use uma API de data e hora.

api.oanor.com/pregnancy-api

Color Distance API

CIE colour science as an API: convert colours through the device-independent spaces and measure how different two colours really look. The convert endpoint takes a colour as hex, RGB or CIELAB and returns it in sRGB hex, RGB, CIE XYZ and CIELAB (D65 white point). The distance endpoint computes the perceptual difference between two colours with all three standard Delta-E formulas — CIE76 (plain Lab distance), CIE94, and CIEDE2000, the modern and most accurate metric — and tells you whether the difference is perceptible. The nearest endpoint finds the closest named colour to any colour by CIEDE2000. This is the maths behind colour matching, print and brand-colour QC, and tolerancing — distinct from simple hex/RGB/HSL conversion. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for print and prepress, brand-colour compliance, textile and paint matching, image processing and computer vision, and design tooling. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is CIE colour difference; for hex/RGB/HSL/CMYK conversion, palettes and WCAG contrast use a colour API.

api.oanor.com/colordelta-api

Weather Calculator API

Meteorological formulas as an API — the derived weather figures, computed from your own readings, with no data feed or key needed. The wind-chill endpoint gives the "feels like" cold using the Environment Canada formula in metric (°C, km/h) or the US NWS formula in imperial (°F, mph), and flags when the reading is outside the valid range. The heat-index endpoint gives the apparent temperature from heat and humidity using the NWS Rothfusz regression with the standard low- and high-humidity adjustments. The dew-point endpoint uses the Magnus formula to turn temperature and relative humidity into the dew point, and also returns the vapour pressure and the absolute humidity. The beaufort endpoint maps a wind speed (m/s, km/h, mph or knots) to its Beaufort force and description, or a force back to its speed range. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for weather apps and dashboards, agriculture and HVAC, marine and aviation, and outdoor and safety tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 5 endpoints. This computes weather formulas from your own readings; for live forecasts and observations use a weather data API.

api.oanor.com/weathercalc-api

API de Teoría Musical

Matemáticas de teoría musical como API, en temperamento igual con A4 = 440 Hz y notación de tono científica (C4 = Do central = MIDI 60). El endpoint de notas convierte libremente entre un nombre de nota (A4, C#5, Eb3), un número de nota MIDI y una frecuencia — y cuando pasas una frecuencia, devuelve la nota más cercana y cuántos cents está desafinada. El endpoint de intervalos da la distancia entre dos notas en semitonos y cents, su nombre (quinta perfecta, tercera mayor, …) y la relación de frecuencia exacta. El endpoint de acordes devuelve las notas, números MIDI y frecuencias de un acorde a partir de una nota fundamental y una calidad (mayor, menor, disminuido, aumentado, suspendido, 6, 7, maj7, m7, dim7, m7b5, 9 y más). El endpoint de escalas devuelve las notas de una escala o modo a partir de una fundamental — mayor, las tres escalas menores, los siete modos eclesiásticos, las pentatónicas mayor y menor, blues, tono completo y cromática. La ortografía con sostenidos o bemoles es seleccionable. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para aplicaciones y juegos musicales, sintetizadores y DAWs, entrenamiento auditivo y enseñanza de teoría, afinadores y herramientas MIDI. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 5 endpoints. Esto es teoría musical; para buscar pistas y artistas usa una API de música y para el repertorio clásico usa una API de música clásica.

api.oanor.com/musicnote-api

Lei de Ohm e API de Circuitos

Matemática de circuitos eletrônicos como uma API. O endpoint ohms-law recebe quaisquer dois dos parâmetros tensão, corrente, resistência e potência e retorna todos os quatro (V = IR, P = VI = I²R = V²/R). O endpoint combine calcula o total de resistores, capacitores ou indutores ligados em série ou paralelo — resistores e indutores somam em série e combinam-se reciprocamente em paralelo, enquanto capacitores fazem o oposto. O endpoint voltage-divider calcula a tensão de saída de um divisor de dois resistores e a corrente através dele. O endpoint reactance calcula a reatância capacitiva (Xc = 1/2πfC), a reatância indutiva (XL = 2πfL), a frequência de ressonância LC e a constante de tempo RC ou RL. Tudo é calculado localmente com fórmulas exatas em unidades SI, portanto é instantâneo e privado. Ideal para design e educação em eletrônica, engenharia embarcada e de hardware, projetos de hobby e bancada, e ensino de física. Cálculo local puro — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 5 endpoints. Isto é matemática de circuitos; para códigos de cores de resistores use uma API de resistores e para conversão geral de unidades use uma API de unidades.

api.oanor.com/ohmslaw-api

DPI & Print Size API

Resolution, print-size and pixel-density maths for print, design, photography and screens. The resolve endpoint takes any two of pixels, DPI and physical length and computes the third, returning the size in inches, centimetres, millimetres and points — so you can answer "how big will a 3000-pixel image print at 300 DPI" or "what DPI do I get printing 3000 px at 10 inches". The ppi endpoint computes a screen's pixel density from its resolution and diagonal size, plus the dot pitch in millimetres, the total megapixels and the aspect ratio. The convert endpoint converts a length between pixels, inches, centimetres, millimetres and points (PostScript points, 1/72 inch), using a DPI when pixels are involved. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for print and prepress, graphic and web design, photography, and screen and display specs. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is DPI and print-size maths; for aspect ratios and resizing use an aspect-ratio API and for general unit conversion use a unit API.

api.oanor.com/dpi-api

Keyboard Layout API

Re-mapeia texto entre layouts de teclado — a correção para texto digitado com o teclado configurado no layout errado. O endpoint remap recebe texto, um layout de origem e um layout de destino, e reescreve cada caractere para aquele produzido pela mesma tecla física no outro layout. Assim, texto digitado acidentalmente em um teclado configurado para Dvorak enquanto você queria QWERTY (ou o inverso) é recuperado exatamente, e como o mapeamento preserva a posição, ele faz ida e volta perfeitamente. Suporta QWERTY (US), Dvorak e Colemak, incluindo os símbolos shiftados, e deixa caracteres que não estão em uma tecla remapeável (espaços e acentos) intocados. O endpoint layouts retorna o mapa completo de teclas para cada layout. Tudo é computado localmente e deterministicamente, então é instantâneo e privado. Ideal para corrigir digitação no layout errado, construir editores de texto e ferramentas IME, auxílios de aprendizado de layout e pesquisa entre layouts. Computação local pura — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Isso remapeia entre layouts de teclado; para cifras clássicas (César, ROT13, Morse) use uma API de cifra.

api.oanor.com/keyboardlayout-api

Number Representations API

Convert integers and numbers into the special number representations that ordinary base conversion leaves out — and back again. The graycode endpoint converts between an integer and its reflected binary Gray code, where consecutive values differ by exactly one bit (used in rotary encoders, Karnaugh maps and error reduction). The balanced-ternary endpoint converts between an integer and balanced ternary, the base-3 system with digits −1, 0 and +1 (written T, 0, 1) that needs no separate sign. The factoradic endpoint converts between an integer and the factorial number system (mixed radix 1, 2, 3, …), the basis of permutation ranking and Lehmer codes. The continued-fraction endpoint turns a fraction or a real number into its continued-fraction expansion [a0; a1, a2, …] and lists the convergents — the successively best rational approximations — and can rebuild the value from the terms. All integer maths is exact via big integers. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for computer-science teaching, combinatorics and permutation ranking, error-correcting and encoder design, rational approximation, and recreational mathematics. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 5 endpoints. This handles special number representations; for ordinary base 2-36 conversion use a base-convert API.

api.oanor.com/numrep-api

URI Template API

Expande plantillas URI (RFC 6570) — el estándar utilizado por GitHub, OpenAPI/Swagger, HAL y muchas APIs hipermedia — para construir URLs a partir de una plantilla y un conjunto de variables. El endpoint expand toma una plantilla como /users/{user}{?page,per_page} y un objeto JSON de variables, y devuelve la URI final con todo correctamente codificado en porcentaje. Implementa los cuatro niveles de la especificación: expansión simple {var}; expansión reservada {+var} y de fragmento {#var}; los operadores de etiqueta {.var}, ruta {/var}, parámetro de estilo de ruta {;var}, consulta {?var} y continuación de consulta {&var}; múltiples variables {x,y}; y los modificadores de valor — prefijo {var:3} (primeros N caracteres) y explosión {var*} (expande listas y mapas elemento por elemento). Las variables pueden ser cadenas, listas o mapas asociativos. El endpoint parse inspecciona una plantilla y enumera sus expresiones, operadores y nombres de variables. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para clientes REST e hipermedia, SDKs de API y generadores de código, herramientas OpenAPI y construcción de enlaces. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto expande plantillas URI; para construir o analizar cadenas de consulta use una API de cadenas de consulta y para canonizar URLs use una API de URL.

api.oanor.com/uritemplate-api

Fast Hash API

Non-cryptographic hash functions — the fast hashes used in hash tables, bloom filters, sharding, deduplication and cache keys. Give it text (UTF-8) or raw bytes as hex and it returns the digest under every algorithm at once, or under one named algorithm: FNV-1 and FNV-1a (32- and 64-bit), djb2, sdbm, Jenkins one-at-a-time, CRC-16 (CCITT-FALSE and ARC/IBM), Fletcher-16 and Fletcher-32, and MurmurHash3 (x86 32-bit, with an optional seed). Each digest is returned in hex and as an unsigned integer. Everything is computed locally and deterministically, so the same input always maps to the same hash — exactly what you need for stable bucketing and lookups. These are deliberately NOT for security: they are fast and well-distributed, not collision-resistant. Ideal for hash-table and bloom-filter implementations, consistent sharding and partitioning, cache and dedup keys, A/B bucketing, and teaching how hashing works. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. For cryptographic hashes (SHA, MD5, HMAC) use a hash API, and for CRC-32/Adler-32 integrity checksums use a checksum API.

api.oanor.com/fasthash-api

Polynomial API

Work with polynomials: find their roots, evaluate them, differentiate and integrate, and add, subtract, multiply or divide them. The roots endpoint returns every root — real and complex — using the exact quadratic formula for degree 2 and the Durand-Kerner method for higher degrees, with a clean list of just the real roots too. The evaluate endpoint computes p(x) and p'(x) at a point by Horner's method. The derivative endpoint returns the coefficients of the derivative and of the indefinite integral. The operate endpoint does polynomial arithmetic — addition, subtraction, multiplication, and long division giving a quotient and a remainder. Coefficients are given highest-degree first, so [1,-3,2] means x² − 3x + 2. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for engineering and control systems, signal processing and filter design, computer graphics and curve fitting, scientific computing, and teaching algebra and calculus. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 5 endpoints. This is polynomial maths; for matrices and linear systems use a matrix API, for vectors a vector API, and for general arithmetic a math API.

api.oanor.com/polynomial-api

Matrix API

Linear algebra as an API: multiply matrices, analyse a matrix, and solve linear systems — all computed locally and exactly. The multiply endpoint returns the product A×B, checking that the inner dimensions match. The analyze endpoint takes any matrix and returns its transpose and rank, and for square matrices also the determinant, trace, whether it is symmetric and invertible, and the inverse when it exists — using LU decomposition with partial pivoting and Gauss-Jordan elimination for numerical stability. The solve endpoint solves a system Ax = b for a square coefficient matrix by Gaussian elimination with partial pivoting, and reports cleanly when the matrix is singular and there is no unique solution. Matrices are passed as JSON arrays of rows, for example [[1,2],[3,4]]. Everything is deterministic and instant. Ideal for data-science and machine-learning prep, computer graphics and 3D transforms, engineering and physics, computer-vision calibration, control systems, and teaching linear algebra. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is matrix and linear-algebra maths; for 3D rotations use a quaternion API, for vector maths use a vector API, and for statistics use a stats API.

api.oanor.com/matrix-api

Quaternion API

3D rotation maths as an API: convert freely between quaternions, Euler angles, axis-angle and rotation matrices, compose rotations, rotate vectors, and interpolate. The convert endpoint takes any one representation — a quaternion {w,x,y,z}, Euler angles (roll, pitch, yaw), an axis and angle, or a 3×3 matrix — and returns all four forms at once, normalized. The multiply endpoint composes two quaternions (the Hamilton product) so you can chain rotations. The rotate endpoint applies a quaternion to a 3D vector. The slerp endpoint does spherical linear interpolation between two orientations along the shortest path — the standard way to animate smooth rotations. Euler angles use the aerospace Z-Y-X (yaw-pitch-roll) intrinsic convention in degrees; quaternions follow the Hamilton convention with order w,x,y,z; matrices are row-major right-handed. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for game and graphics engines, robotics and drones, IMU and sensor fusion, aerospace and flight dynamics, VR/AR, and 3D content tooling. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 5 endpoints. This is 3D rotation maths; for 2D geometry use a geometry API and for plain angle-unit conversion use an angle API.

api.oanor.com/quaternion-api

Resistor Color Code API

Read and write resistor colour codes and snap values to the standard E-series. The decode endpoint takes the colour bands of a 3-, 4-, 5- or 6-band resistor and returns the resistance in ohms (nicely formatted as Ω/kΩ/MΩ/GΩ), the significant digits and multiplier, the tolerance, the minimum and maximum resistance that tolerance implies, and — for 6-band parts — the temperature coefficient in ppm/K. The encode endpoint goes the other way: give it a resistance in ohms (and optionally a band count and tolerance) and it returns the colour bands, picking the nearest value representable with the available significant digits. The eseries endpoint snaps any value to the nearest preferred resistor value in the E6, E12, E24, E48 or E96 series and reports the percentage error and the neighbouring preferred values. It uses the standard IEC 60062 colour assignments (including gold ×0.1 and silver ×0.01 multipliers and the implicit ±20% of a 3-band part). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for electronics design, PCB and BOM work, lab and hobby bench use, repair and reverse-engineering, and teaching. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is for resistor colour codes; for general number formatting use a number-format API.

api.oanor.com/resistor-api

Truth Table API

Evaluate boolean-logic expressions and generate complete truth tables. The table endpoint takes a boolean expression, finds its variables, builds every row of the truth table (the first variable is the most-significant bit, the standard convention), and returns each row's values and result, the list of minterms (the row indices where the expression is true), a classification of tautology / contradiction / contingency, and a canonical sum-of-products (SOP) form. The evaluate endpoint computes the expression's value for one specific assignment of its variables. It understands the full set of operators in both symbol and word form — NOT (!, ~, ¬), AND (&, &&, ∧, *, ., AND), OR (|, ||, ∨, +, OR), XOR (^, ⊕), NAND, NOR, XNOR, implication (->, =>, →, IMPLIES) and the biconditional (<->, <=>, ↔, IFF) — with the usual precedence (NOT > AND > XOR > OR > IMPLIES > IFF), parentheses, and the constants 0/1 and true/false. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for digital-logic and discrete-math teaching, hardware and HDL design, simplifying conditions in code, SAT-style sanity checks, and interview prep. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This evaluates boolean logic and builds truth tables; for arithmetic and equations use a math API.

api.oanor.com/truthtable-api

CBOR API

Encode and decode CBOR (RFC 8949, Concise Binary Object Representation) — the IETF-standard binary data format behind COSE, WebAuthn/FIDO2, the EU Digital COVID Certificate, and many IoT and constrained-device protocols. The encode endpoint turns a JSON value into compact, definite-length CBOR, choosing the smallest head for each integer, string, array and map; the decode endpoint parses CBOR back into a JSON value. It implements the spec across all major types — unsigned and negative integers of every width, byte and text strings (including indefinite-length chunked strings), arrays, maps, tags, the simple values false/true/null, and half-, single- and double-precision floats — and rejects trailing or truncated data rather than silently mangling it. Byte strings and any non-UTF-8 text come back losslessly as {"_bytes_hex":"…"}, tags as {"_tag":{"tag":N,"value":…}}, non-finite floats as {"_float":"NaN|Infinity|-Infinity"}, and other simple values as {"_simple":N}, so encode and decode round-trip exactly. Bytes are exchanged as both hex and base64 so they survive any transport. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for debugging CBOR, COSE and WebAuthn payloads, bridging JSON and CBOR systems, IoT and smart-card pipelines, and teaching the format. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is CBOR specifically; for MessagePack use the MessagePack API, for BitTorrent's Bencode use the Bencode API, for JSON, YAML, TOML or XML use those format APIs, and for base64, hex, URL or HTML encoding use a general encoding API.

api.oanor.com/cbor-api

MessagePack API

Codifica e decodifica MessagePack — il formato di serializzazione binaria compatto ("è come JSON, ma veloce e piccolo") utilizzato da Redis, Fluentd, molti sistemi RPC e protocolli IoT. L'endpoint di codifica trasforma un valore JSON in byte MessagePack, scegliendo automaticamente la rappresentazione più piccola per ogni intero, stringa, array e mappa; l'endpoint di decodifica analizza MessagePack restituendo un valore JSON. Implementa l'intera specifica — nil, booleani, ogni larghezza di intero fissa e variabile, float32 e float64, str e bin, array e mappe, e la famiglia ext — e rifiuta dati troncati o finali invece di modificarli silenziosamente. I valori binari (bin) e qualsiasi stringa non UTF-8 vengono restituiti senza perdita come oggetto {"_bytes_hex":"…"}, e i valori ext come {"_ext":{"type":N,"hex":"…"}}, quindi codifica e decodifica sono esatti. I byte vengono scambiati sia in esadecimale che in base64 per sopravvivere a qualsiasi trasporto. Tutto viene calcolato localmente e deterministicamente, quindi è istantaneo e privato. Ideale per il debug di payload MessagePack, per collegare sistemi JSON e msgpack, per strumenti RPC e cache, pipeline IoT e per insegnare il formato. Puro calcolo locale — nessuna chiave, nessun servizio di terze parti, istantaneo. Live, nulla viene memorizzato. 3 endpoint. Questo è specificamente MessagePack; per JSON, YAML, TOML o XML usa quelle API di formato, per Bencode di BitTorrent usa l'API Bencode, e per codifica base64, esadecimale, URL o HTML usa un'API di codifica generale.

api.oanor.com/msgpack-api

Bencode API

Codifica e decodifica Bencode (BEP 3) — il formato di serializzazione che BitTorrent usa per i file .torrent metainfo e le risposte dei tracker. L'endpoint encode trasforma un valore JSON in Bencode: gli oggetti diventano dizionari con le loro chiavi ordinate in ordine di byte grezzo esattamente come richiesto dalla specifica, gli array diventano liste, i numeri interi diventano interi e le stringhe diventano stringhe di byte con prefisso di lunghezza. L'endpoint decode analizza Bencode in un valore JSON e applica rigorosamente la specifica — nessuno zero iniziale negli interi, nessuno zero negativo, le chiavi del dizionario devono essere ordinate e uniche, e nessun dato finale è tollerato — quindi input malformati vengono rifiutati anziché modificati silenziosamente. Le stringhe di byte binarie che non sono UTF-8 valide sono rappresentate senza perdita come un oggetto {"_bytes_hex":"…"}, quindi encode e decode fanno un round-trip esatto anche per il campo binario "pieces" di un torrent reale. Decode accetta i dati sia come testo che, per payload genuinamente binari, come esadecimale; encode restituisce sia il testo Bencode (quando stampabile) che i suoi byte esadecimali. Tutto è calcolato localmente e deterministicamente, quindi è istantaneo e privato. Ideale per creare e analizzare file .torrent, strumenti per tracker, client BitTorrent e messaggi DHT, e per insegnare come funziona il formato. Pura computazione locale — nessuna chiave, nessun servizio di terze parti, istantaneo. Live, nulla viene memorizzato. 3 endpoint. Questo è specificamente il Bencode di BitTorrent; per codifica base64, esadecimale, URL o HTML usa un'API di codifica generale, e per JSON, YAML, TOML o XML usa quelle API di formato.

api.oanor.com/bencode-api

Base45 API

Encode and decode Base45 (RFC 9285) — the compact binary-to-text encoding designed to pack densely into the alphanumeric mode of QR codes, best known as the carrier for the EU Digital COVID Certificate. The encode endpoint turns text (UTF-8) or raw bytes given as hex into a Base45 string; the decode endpoint turns a Base45 string back into bytes, returned as hex and — when the bytes are valid UTF-8 — as text. It uses the official 45-character alphabet (0-9, A-Z and a handful of symbols), packs two bytes into three characters (or one byte into two), and validates length and value ranges strictly so malformed input is rejected rather than silently mangled. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for QR-code payloads, digital health and travel certificates, alphanumeric-mode encoders, and any binary data that must survive an uppercase-only channel. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is Base45 specifically; for base64, base32, hex, URL or HTML entity encoding use a general encoding API.

api.oanor.com/base45-api

MIME Encoding API

电子邮件和MIME文本编码,这是一般base64/hex工具包所遗漏的。quoted-printable端点编码和解码Quoted-Printable(RFC 2045)——这种Content-Transfer-Encoding在保持大部分ASCII文本可读的同时,将其他所有内容转义为=XX十六进制,并按照规范要求进行76列的软换行和尾部空格处理。encoded-word端点编码和解码RFC 2047编码词——即=?UTF-8?Q?…?=和=?UTF-8?B?…?=形式,用于在电子邮件主题、发件人、收件人等头部中携带非ASCII文本——支持Q(quoted-printable风格)或B(base64)变体,并将任意混合的编码词解码回纯文本。所有内容均为UTF-8,并在本地确定性地计算,因此即时且私密。非常适合构建和解析电子邮件(SMTP/IMAP)、.eml和MIME工具、新闻通讯和事务性邮件系统,以及迁移旧邮件数据。纯本地计算——无需密钥,无需第三方服务,即时。实时,不存储任何内容。3个端点。这些是MIME特定的编码;对于base64、base32、十六进制、URL和HTML实体编码,请使用通用编码API。

api.oanor.com/mimeencode-api

Tip Calculator API

Work out tips and split a bill — with exact cent maths so the per-person amounts always add back up to the total, no penny ever lost to rounding. The calc endpoint takes a bill, a tip percentage (15% by default) and a number of people and returns the tip amount, the grand total, the per-person amount, the effective tip percentage, and — when you want a tidy number — an optional rounding of the total either up to the next whole unit or to the nearest. When the bill does not divide evenly it produces a fair share list where a few people pay one cent more, so the parts sum precisely. The split endpoint divides any amount, optionally adding a tip first, evenly among people and returns that exact per-person share list. Everything is computed in integer cents locally and deterministically, so it is instant, private and always balances. Currency-agnostic — the numbers work for any currency. Ideal for restaurant and POS apps, expense-sharing and group-payment tools, delivery and service apps, and everyday bill splitting. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This calculates tips and splits; for percentage maths in general use a percentage API and for invoicing margins use a margin API.

api.oanor.com/tip-api

IEEE 754 API

Inspect and build IEEE 754 floating-point numbers — see exactly how a number is stored in the bits. The encode endpoint takes a number and decomposes its single (32-bit) or double (64-bit) representation into the sign bit, the raw and unbiased exponent, the mantissa, the full binary layout split into sign / exponent / mantissa, the hexadecimal word, and a classification (normal, subnormal, zero, infinity or NaN); for single precision it also returns the actual value after rounding, so you can see floating-point error directly. The decode endpoint goes the other way — give it a hex word or a 32-/64-bit binary string and it returns the number it represents along with the same field breakdown. It accepts inf, -inf and nan, and lays bytes out big-endian. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and exact. Ideal for systems and embedded programming, teaching how floats work, debugging precision and rounding bugs, binary protocols and file formats, and interview prep. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This inspects floating-point bits; for integer base conversion use a base-convert API.

api.oanor.com/ieee754-api

Elo Rating API

Compute Elo ratings — the rating system behind chess, esports, games and competitive leaderboards. The expected endpoint takes two players' ratings and returns each side's win probability using the classic logistic formula 1 / (1 + 10^((Rb − Ra) / 400)), names the favourite and reports the rating gap. The match endpoint applies a result — a win, loss or draw for player A — and returns both players' updated ratings, the exact points each one gained or lost, and the expected scores, using a configurable K-factor (32 by default; lower for established players, higher for newcomers, so ratings settle or move quickly as you choose). An upset is rewarded with a bigger swing and a draw shifts points toward the underdog, exactly as Elo intends. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private — no players or leaderboard are stored. Ideal for games and esports matchmaking, chess and board-game apps, tournament and ladder systems, ranking and reputation features, and A/B-style skill comparisons. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This computes ratings from inputs you provide; it does not store a leaderboard or look up a player's rating.

api.oanor.com/elo-api

GPA API

Calcule uma média ponderada de notas (GPA). O endpoint calc recebe uma lista de cursos — cada um com uma nota e os créditos que vale — e retorna o GPA ponderado por crédito, os totais e um detalhamento por curso dos pontos de qualidade para que você possa ver exatamente como a média foi formada. As notas podem ser letras do sistema americano (A, A-, B+, … F) na escala padrão 4.0, ou 4.3 com a escala us_plus que dá peso extra ao A+; porcentagens de 0 a 100 mapeadas para letras e pontos com os cortes usuais; pontos de nota brutos dados diretamente como números; ou seu próprio mapeamento personalizado de letra para ponto para qualquer esquema institucional. Os cursos podem ser passados como um array JSON ou uma string compacta como "A:3,B+:4,C:2", e os créditos padrão são 1 para uma média não ponderada. O endpoint scales lista as escalas de notas embutidas e seus valores de ponto. Tudo é calculado localmente e deterministicamente, então é instantâneo e privado — nenhum dado do aluno é armazenado. Ideal para planejadores e painéis de estudantes, portais de universidades e escolas, aplicativos LMS e ed-tech, ferramentas de bolsas e admissões, e calculadoras acadêmicas de cenários hipotéticos. Cálculo puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Isso calcula GPA; para estatísticas gerais, use uma API de estatísticas.

api.oanor.com/gpa-api

Range Remap API

Mapeia números entre intervalos. O endpoint scale mapeia linearmente um valor de um intervalo de entrada [in_min, in_max] para um intervalo de saída [out_min, out_max] — o clássico map() que você usa com leituras de sensores, sliders e knobs, medidores e barras de progresso, e eixos de visualização de dados. Ele também retorna a posição t de 0 a 1, então com o intervalo de saída padrão 0–1 ele normaliza um valor, e com um intervalo de entrada 0–1 ele interpola (lerp); intervalos de saída podem ser invertidos (out_min maior que out_max) para inverter a direção, e um clamp opcional mantém o resultado dentro do intervalo de saída em vez de extrapolar. O endpoint clamp restringe um valor a um mínimo e máximo e pode adicionalmente ajustá-lo ao passo mais próximo. Tudo é matemática local exata, instantânea e determinística. Ideal para IoT e embarcados (estilo Arduino map), áudio e DSP, gráficos e desenvolvimento de jogos, dashboards e gráficos, e controles de UI. Computação local pura — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Isto mapeia valores escalares — para interpolar vetores use uma API de vetores e para curvas de easing de animação use uma API de easing.

api.oanor.com/remap-api

Subtitle API

Trabalhe com arquivos de legenda — analise, converta e ressincronize, tudo localmente. O endpoint de análise lê texto SubRip (.srt) ou WebVTT (.vtt) em marcações limpas e estruturadas — índice, início, fim (como HH:MM:SS,mmm e milissegundos), duração e o texto da marcação (multilinha preservado) — detectando automaticamente qual formato você enviou. O endpoint de conversão converte entre SRT e WebVTT, acertando os detalhes: o separador de timestamp (vírgula para SRT, ponto para WebVTT), adicionando ou removendo o cabeçalho WEBVTT e renumerando as marcações. O endpoint de deslocamento move cada timestamp por um offset em milissegundos, positivo ou negativo, para corrigir uma faixa que está adiantada ou atrasada, limitando a zero para que nada fique negativo. Tudo é calculado local e deterministicamente, então é instantâneo e privado — seus arquivos de mídia nunca saem da requisição. Ideal para pipelines de vídeo e streaming, editores e players de legenda, fluxos de localização e tradução, acessibilidade e correção de legendas dessincronizadas. Cálculo local puro — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 4 endpoints. Isto lida com arquivos de legenda; para timecode de vídeo SMPTE (HH:MM:SS:FF) use uma API de timecode.

api.oanor.com/subtitle-api

Fraction API

Exact fraction maths with arbitrary-precision integers — no floating-point rounding. The simplify endpoint reduces any fraction to its lowest terms and returns the decimal value, the mixed-number form (10/4 → 2 1/2) and whether it is a whole number. The calc endpoint adds, subtracts, multiplies or divides two values — given as fractions (1/2), whole numbers, mixed numbers (1 1/2) or decimals (0.5) — and returns the simplified result. The fromdecimal endpoint turns a decimal into a fraction: exactly for terminating decimals, and precisely for repeating decimals written with parentheses, so 0.(3) becomes 1/3 and 0.1(6) becomes 1/6. Because every step uses big integers, results are always exact and very large numerators or denominators are returned as strings rather than losing precision. Ideal for education and maths tools, recipes and unit scaling, engineering and woodworking measurements, finance, and anywhere fractions must stay exact. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. This is fraction maths; for general expressions use a math-engine API and for prime factorization use a number-theory API.

api.oanor.com/fraction-api

Entropy API

Measure the information content of text. The analyze endpoint computes the Shannon entropy in bits per symbol, the total information in bits and bytes, the maximum possible entropy for the alphabet that was actually used, and a normalized 0–1 score that says how uniform (random-looking) the distribution is — over Unicode code points or raw UTF-8 bytes. The frequency endpoint returns the full character-frequency distribution, most common symbol first, with counts and percentages, showing control characters escaped and bytes as hex. It is exact, deterministic and runs entirely locally with no network calls, so it is instant and private. Ideal for randomness and password-quality checks, estimating how compressible data is, language and classical-cipher analysis, spotting low-variety or repetitive input, and feature extraction for text classification. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This measures information content; for password-strength scoring use a password API, for number statistics use a statistics API, and for grapheme/character counts use a text-segmentation API.

api.oanor.com/entropy-api

Dotenv API

Converti tra file .env (dotenv) e JSON, in entrambe le direzioni. L'endpoint parse legge il testo .env in un oggetto JSON pulito: salta le righe vuote e i commenti #, rispetta un export iniziale opzionale, rimuove le virgolette singole e doppie (interpretando le sequenze di escape \n, \t e \" all'interno delle virgolette doppie), rimuove i commenti inline dopo valori non quotati, supporta valori che si estendono su più righe all'interno di virgolette, e può opzionalmente espandere i riferimenti ${VAR} e $VAR rispetto alle variabili già definite nello stesso file — lasciando i valori tra virgolette singole rigorosamente letterali. L'endpoint stringify trasforma un oggetto JSON in un file .env valido, quotando solo i valori che ne hanno effettivamente bisogno e opzionalmente prefissando ogni riga con export per il sourcing nella shell. Tutto viene calcolato localmente e deterministicamente, quindi è istantaneo e privato — i tuoi segreti non lasciano mai la richiesta. Ideale per strumenti di configurazione e migrazioni, pipeline CI/CD, conversione di .env in JSON per app che vogliono una configurazione strutturata (e viceversa), e validazione di file di ambiente. Calcolo locale puro — nessuna chiave, nessun servizio di terze parti, istantaneo. Live, nulla viene memorizzato. 3 endpoint. Gestisce il formato dotenv; per file INI con [sezioni] usa un'API INI, e per YAML o TOML usa quelle API.

api.oanor.com/dotenv-api

JSON Merge API

Deep-merge JSON objects — the operation every config and settings system needs. The merge endpoint recursively merges two objects (the second overrides the first), or a whole list of objects merged left-to-right, combining nested objects key by key rather than replacing them wholesale, with a choice of array strategy: replace (default), concat, union (concatenate and de-duplicate) or merge_index (merge element by element). A null in the overriding object can either overwrite the existing value or be ignored, so you can patch only the fields you mean to. The defaults endpoint is the inverse and just as useful: it fills in only the keys your data is missing from a defaults object, so your existing values always win — exactly how you layer a user's settings over default configuration. Everything is computed locally and deterministically, with no schema required. Ideal for configuration and feature-flag layering, settings and preference merges, combining API responses or partial updates, environment overrides, and template defaults. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This merges documents; to diff or patch them (RFC 6902) use a JSON-diff API, to flatten them use a flatten API, and to address values use a JSON-Pointer API.

api.oanor.com/jsonmerge-api

URL Canonicalize API

Normalize URLs to a canonical form so you can deduplicate, compare and clean them. The canonicalize endpoint lower-cases the scheme and host, drops the default port (80 for http, 443 for https), resolves ./ and ../ path segments and fixes percent-encoding using the standard WHATWG URL parser, then applies the cleanups you choose: strip marketing and analytics tracking parameters (all utm_* plus gclid, fbclid, msclkid, yclid, mc_eid and many more), sort the remaining query parameters into a stable order, optionally drop the #fragment, and add or remove the trailing slash. It returns the canonical URL, the fully parsed components and the exact list of changes it made. The compare endpoint canonicalizes two URLs and tells you whether they point to the same resource — perfect for catching duplicate links that differ only by tracking codes, casing, port or parameter order. Everything is computed locally with no network calls, so it is instant, private and safe. Ideal for crawlers and SEO tooling, link deduplication and analytics, cache keys, bookmarking and content pipelines. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This canonicalizes the URL string; it does not fetch it or follow redirects — for link previews and unshortening use a URL-unfurl API.

api.oanor.com/urlcanon-api

Email Normalize API

Canonicalize email addresses so you can deduplicate accounts and catch different aliases of the same inbox. The normalize endpoint lower-cases the address and applies provider-aware rules: it strips the dots from Gmail and Googlemail local parts (because Gmail ignores them) and maps googlemail.com to gmail.com, removes +tag sub-addressing for Gmail and the many providers that support it — Outlook, Hotmail, Live, iCloud, Fastmail, Proton, Yandex, Zoho, GMX and more — and, by default, for every domain so duplicates never slip through, while reporting exactly which changes it made and which provider it detected. The compare endpoint normalizes two addresses and tells you whether they resolve to the same mailbox. Everything is computed locally and deterministically, with no DNS or network calls, so it is instant and private. Ideal for sign-up and registration dedup, fraud and abuse prevention (one person, many aliases), CRM and mailing-list hygiene, and merging customer records. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This normalizes addresses for comparison; to verify that an address actually exists and can receive mail (MX, disposable, role accounts) use an email-verification API.

api.oanor.com/emailnormalize-api

Recurrence Rule API

Expande e descreve regras de recorrência RFC 5545 — o RRULE que alimenta repetições de calendário. O endpoint expand recebe um RRULE e uma data-hora de início e retorna as próximas datas de ocorrência, tratando corretamente FREQ (diário, semanal, mensal, anual e os mais finos horário/minutal/segundo), INTERVAL (a cada 2 semanas…), COUNT e UNTIL, BYDAY incluindo ordinais como 2MO ou -1FR (então "a última sexta-feira do mês" ou "o terceiro domingo de junho"), BYMONTHDAY incluindo negativos (-1 para o último dia do mês), BYMONTH e WKST. O endpoint describe transforma uma regra em uma frase em português claro como "toda semana às segundas, quartas e sextas, 10 vezes". Tudo é calculado localmente em UTC e deterministicamente, então é instantâneo, privado e idêntico em todas as máquinas. Ideal para sistemas de agendamento e reservas, aplicativos de calendário e lembretes, ciclos de faturamento e assinatura, agendamento de tarefas e relatórios, e mostrar aos clientes quando algo acontecerá a seguir. Cálculo puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Isto expande a regra de recorrência; para construir um evento de calendário .ics baixável, use uma API iCalendar, e para aritmética de datas simples, use uma API de data-hora.

api.oanor.com/rrule-api

Maze API

Genera y resuelve laberintos — completamente local y reproducible. El endpoint generate construye un laberinto perfecto (exactamente un camino entre dos celdas cualesquiera, sin bucles) del ancho y alto que elijas, usando ya sea un algoritmo de retroceso recursivo (pasillos largos y sinuosos) o el algoritmo de Prim (más ramificaciones, callejones sin salida más cortos), y lo devuelve como arte ASCII listo para imprimir más una cuadrícula compacta de máscara de bits por celda, con la entrada marcada en la esquina superior izquierda y la salida en la inferior derecha. Cada laberinto es completamente reproducible: pasa una semilla y siempre obtienes exactamente el mismo laberinto en cualquier máquina, y la semilla se devuelve cuando la omites para que puedas recrearlo después. El endpoint solve recrea el laberinto a partir de la misma semilla, ancho, alto y algoritmo, y devuelve el camino más corto desde el inicio hasta el final, tanto como una lista ordenada de celdas como dibujado sobre el laberinto. Todo se calcula local y deterministicamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para juegos y acertijos, generación de niveles procedurales, enseñanza de algoritmos y búsqueda en grafos, hojas de actividades imprimibles y codificación creativa. Cómputo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints.

api.oanor.com/maze-api

Tournament Scheduler API

Generate tournament schedules — entirely locally. The roundrobin endpoint builds a full round-robin fixture list in which every participant plays every other exactly once, or twice (home and away) with double=true, using the classic circle method: it balances home and away across the rounds and, when there is an odd number of entrants, automatically gives each a bye in turn. The bracket endpoint builds a single-elimination knockout bracket: it rounds the field up to the next power of two, seeds the entrants in standard bracket order so the top seed meets the lowest and the strongest only meet in later rounds, awards the byes to the highest seeds, and lays out every round through the Final with the right names (Quarterfinal, Semifinal, Final). Pass a list of team or player names, or simply a number of participants. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for sports leagues and apps, esports and gaming ladders, club and school competitions, hackathons and any event that needs fair fixtures. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This generates the schedule; for live scores, results and real-world fixtures use a sports data API.

api.oanor.com/tournament-api

Color Temperature API

Turn physical light into RGB colours — entirely locally. The kelvin endpoint converts a colour temperature in Kelvin into the RGB colour of a black body at that temperature: warm candle and incandescent tones below 3000 K, neutral and daylight whites around 5000–6500 K, and cool bluish light above, using Tanner Helland's widely-used approximation and returning hex, an rgb() string and a plain-English description (candlelight, warm white, neutral, daylight, cool). The wavelength endpoint converts a wavelength of visible light in nanometres (380–780 nm) into the approximate RGB colour the human eye perceives, with the natural intensity fall-off at the violet and red edges of the spectrum, and names the band (violet, blue, cyan, green, yellow, orange, red). Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for lighting and smart-bulb apps, photography and white-balance tools, data-visualisation of temperature or spectra, theming and UI accents, and science and education. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. These are perceptual approximations, not colorimetric CIE conversions; for hex/RGB/HSL conversion and palettes use a colour API.

api.oanor.com/colortemp-api

CORS API

Construye encabezados de respuesta CORS correctos y evalúa solicitudes preflight — sin tener que releer la especificación cada vez. El endpoint de encabezados convierte una política simple (orígenes permitidos, métodos, encabezados de solicitud, si se permiten credenciales, una edad máxima de preflight y cualquier encabezado de respuesta expuesto) en el conjunto exacto de encabezados Access-Control-* a devolver, y maneja las partes que la gente suele equivocar: no se puede combinar un origen comodín con credenciales, por lo que refleja el origen de solicitud específico y agrega Vary: Origin; omite el encabezado allow-origin cuando un origen no está en su lista; y advierte cuando una configuración no se comportaría como se espera. El endpoint de verificación toma una solicitud entrante — su Origin, el método (solicitado) y Access-Control-Request-Headers — y le indica si pasaría CORS, la razón precisa si falla, y los encabezados de respuesta que debe enviar. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para puertas de enlace API y backends, funciones edge y serverless, depuración de errores CORS del navegador y obtener una política de seguridad exacta. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto construye y verifica los encabezados; no realiza una solicitud de origen cruzado — para inspeccionar los encabezados de seguridad de un sitio en vivo, use una API de encabezados de seguridad.

api.oanor.com/cors-api

Margin & Markup API

Pricing and profitability maths as an API. The margin endpoint solves the relationships between unit cost, selling price, gross margin (a percentage of the price), markup (a percentage of the cost) and profit — give it any two of these and it works out all the rest. Price a product from a target margin, find the true margin of an existing price, convert a markup into a margin (they are not the same — the same price always has a lower margin than markup), or back out a cost from a price and markup. The breakeven endpoint computes how many units, and how much revenue, you need to sell to cover your fixed costs, given a unit price and a variable cost per unit, and returns the contribution margin and contribution-margin ratio. Negative results are reported honestly so a loss-making price is obvious. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for e-commerce and retail pricing, quoting and sales tooling, finance and FP&A, marketplaces and POS systems, and unit-economics modelling. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This is pricing maths; for everyday percentage operations use a percentage API and for loan and interest maths use a finance-calculator API.

api.oanor.com/margin-api

MAC Address API

Valida, reformata e analisa endereços MAC (EUI-48) — inteiramente localmente. O endpoint de formato aceita um MAC em qualquer notação comum — dois pontos (aa:bb:cc:dd:ee:ff), hífen (aa-bb-…), Cisco pontilhado (aabb.ccdd.eeff) ou puro (aabbccddeeff) — e o retorna na notação solicitada mais todas as outras, em maiúsculas ou minúsculas, normalizando entradas confusas para uma forma canônica limpa. O endpoint de informações analisa um endereço: divide o OUI (prefixo do fabricante) da parte NIC, informa se o endereço é unicast ou multicast (bit I/G) e se é administrado universal ou localmente (bit U/L), sinaliza o endereço de broadcast e deriva o identificador de interface Modified EUI-64 e o endereço IPv6 link-local correspondente (fe80::…) conforme RFC 4291. Tudo é calculado local e deterministicamente, portanto é instantâneo e privado — sem consultas, sem chamadas de terceiros. Ideal para automação de rede e IPAM, ferramentas de switch/roteador e firewall, inventário de dispositivos e gerenciamento de ativos, DHCP e provisionamento, e trabalho com IPv6 SLAAC. Cálculo puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Isso formata e analisa o endereço; para consultar o fabricante por trás de um MAC, use uma API MAC-vendor.

api.oanor.com/macaddr-api

Client IP API

Find the real client IP behind proxies, CDNs and load balancers. The client endpoint takes an X-Forwarded-For list (or an RFC 7239 Forwarded header) together with a count of proxies you trust, and returns the actual client address — stripping the trusted proxies from the right-hand side so that a spoofed left-most value cannot fool you — along with the full ordered hop chain, the left-most and right-most entries and the address family. The parse endpoint decomposes a Forwarded header into its for/by/host/proto hops, or an X-Forwarded-For header into its ordered list of addresses, stripping ports and IPv6 brackets so you get clean IPs. Getting this right matters for security: trusting the wrong entry lets clients spoof their IP, so the trusted-proxy model returns the first address you did not put there yourself. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for reverse proxies and API gateways, rate limiting and abuse prevention, audit logging and analytics, geo and fraud checks, and any backend sitting behind a load balancer. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This parses forwarding headers to find the client IP; to geolocate that IP use an IP-geolocation API.

api.oanor.com/clientip-api

API de segmentación A/B

Pruebas A/B deterministas y asignación de feature flags — sin base de datos, sin estado almacenado. El endpoint de bucket hashea una clave (un id de usuario, sesión o dispositivo) en un bucket estable de 0 a N-1 que nunca cambia para esa clave, y puede decidir si la clave está dentro de un despliegue porcentual; como la decisión es monótona, aumentar el porcentaje solo añade usuarios, por lo que una rampa gradual es persistente y nadie retrocede. El endpoint de variante asigna una de varias variantes ponderadas — una división simple de control/tratamiento o cualquier prueba multivariante — de manera consistente para la misma clave, respetando pesos personalizados. Mezclar un nombre de experimento mantiene los experimentos independientes entre sí, y como las mismas entradas siempre producen la misma respuesta, tu cliente y servidor (y cualquier función edge) coinciden en la asignación sin necesidad de coordinación ni búsquedas. El hashing es FNV-1a con una mezcla de avalancha, lo que proporciona buckets uniformes y estables en todos los lenguajes y máquinas. Se ejecuta completamente en local, por lo que es instantáneo, determinista y privado. Ideal para feature flags y despliegues graduales, experimentos A/B y multivariantes, lanzamientos canary, holdouts y kill-switches, y segmentación consistente de UI en web y móvil. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto asigna experimentos de manera determinista; para probar si un resultado es estadísticamente significativo, usa una API de estadísticas.

api.oanor.com/abtest-api

Content-Disposition API

解析和构建 HTTP Content-Disposition 标头(RFC 6266,含 RFC 5987 filename* 编码)。parse 端点将标头解析为其处置类型(attachment、inline 或 form-data)、文件名——正确解码扩展的 filename*=UTF-8''… 形式,并严格按照规范优先于普通文件名——以及 form-data 字段名和任何剩余参数。build 端点从简单字段组装正确的标头,当文件名包含非 ASCII 字符(重音、表情符号、中日韩文字)时,自动发出 ASCII 回退文件名和百分号编码的 filename*,以便每个浏览器显示正确的下载名称,同时旧客户端仍能工作。所有计算均在本地确定性地完成,因此即时且私密——从不获取或存储任何文件。非常适合文件下载和上传端点、对象存储和 CDN、内容网关和代理、电子邮件和多部分处理,以及调试下载命名错误的问题。纯本地计算——无需密钥,无需第三方服务,即时。实时,不存储任何内容。3 个端点。此 API 构建和解析标头字符串本身;不提供文件服务。

api.oanor.com/contentdisposition-api

Number Sequences API

Generate famous integer sequences and test membership, with exact big-integer maths. The generate endpoint returns the first N terms of a sequence — Fibonacci, Lucas, prime numbers, triangular, square, cube, factorial, Catalan, pentagonal and tetrahedral numbers, plus parameterised arithmetic (a start and a step), geometric (a start and a ratio) and powers (any base). The contains endpoint tells you whether a given number belongs to a sequence — is 233 a Fibonacci number, is 21 triangular, is 97 prime, is 720 a factorial — using fast closed-form tests for primes, squares, cubes, triangular, pentagonal and Fibonacci numbers and an exact search for the rest, and it returns the term index where it is known. Because everything is computed with arbitrary-precision integers, terms beyond the usual floating-point limit are returned exactly as decimal strings and never overflow. It runs entirely locally, so it is instant, deterministic and private. Ideal for education and maths tooling, coding challenges and puzzles, test-data generation, recreational mathematics and number-theory experiments. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This generates and tests integer sequences; to factorize a single number or get its divisors use a number-theory API.

api.oanor.com/sequences-api

Cache-Control API

Analizza e costruisce intestazioni HTTP Cache-Control (RFC 9111). L'endpoint di analisi trasforma un'intestazione Cache-Control in direttive strutturate e nominate — public e private, no-store, no-cache, no-transform, max-age e s-maxage, must-revalidate e proxy-revalidate, immutable, stale-while-revalidate, stale-if-error, min-fresh e max-stale — insieme a un rapido riepilogo: se la risposta è memorizzabile nella cache, se deve essere convalidata prima dell'uso, la sua visibilità (public o private) e la sua max-age in secondi. L'endpoint di costruzione assembla un'intestazione corretta e ordinata canonicamente da campi booleani e numerici semplici, convalidando che le direttive basate su secondi siano interi non negativi e citando le forme field-list di no-cache e private. Tutto viene calcolato localmente e deterministicamente, quindi è istantaneo e privato. Ideale per configurazioni CDN e edge, proxy di caching e proxy inversi, risposte API e ottimizzazione di asset statici, e debug del motivo per cui una risposta viene (o non viene) memorizzata nella cache. Puro calcolo locale — nessuna chiave, nessun servizio di terze parti, istantaneo. Live, nulla viene memorizzato. 3 endpoint. Questo costruisce e analizza la stringa dell'intestazione stessa; non recupera un URL.

api.oanor.com/cachecontrol-api

N-gram API

Genera n-gramas a partir de texto, con recuentos de frecuencia, completamente local. El endpoint ngrams divide el texto en secuencias contiguas de n tokens y devuelve cada n-grama distinto con la frecuencia con la que aparece, ordenado por frecuencia: n-gramas de palabras (unigramas, bigramas, trigramas y más) para análisis de frases y colocaciones, o n-gramas de caracteres (shingles) para coincidencias aproximadas, detección de idioma e indexación. El endpoint range produce todos los tamaños desde un mínimo hasta un máximo en una sola llamada (por ejemplo, gramos 1–3), que es exactamente lo que necesitas para construir vectores de características. Elige modo de palabra o carácter, si convertir a minúsculas primero, y un límite top-N para conservar solo los más frecuentes. La tokenización de palabras es compatible con Unicode y mantiene apóstrofes y guiones internos (don't, well-known) como tokens individuales. Todo se ejecuta local y determinísticamente, por lo que es rápido y privado. Ideal para minería de texto y extracción de características de PNL, modelado de lenguaje y autocompletado, indexación de búsqueda y shingling, detección de plagio y similitud, y análisis de palabras clave y colocaciones. Cálculo puramente local: sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto produce n-gramas y recuentos; para resúmenes extractivos y palabras clave usa una API de resumen y para el recuento de grafemas/caracteres usa una API de segmentación de texto.

api.oanor.com/ngram-api

Link Header API

Parse and build RFC 8288 HTTP Link headers (Web Linking). The parse endpoint turns a Link header into a structured list — each link with its URI, its rel relation(s) and any target attributes (title, type, hreflang, media, anchor) — and also returns a handy rel→uri map, so you can grab the next, prev, first and last URLs for API pagination in a single step. It correctly handles the awkward parts: multiple comma-separated links, commas inside angle-bracketed URIs, quoted parameter values, multiple space-separated rel tokens, and RFC 8187 extended values. The build endpoint assembles a correct Link header from one or more link objects (or a single uri + rel with optional attributes), quoting values only where required. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for paginated REST APIs and clients, hypermedia and HATEOAS, HTTP preload/prefetch hints, feed and alternate-format discovery, proxies and gateways. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This builds and parses the Link header string itself; it does not fetch a URL.

api.oanor.com/linkheader-api

Securities ID API

Validate the world's securities identifiers and compute their check digits — entirely locally. The validate endpoint checks an ISIN (the 12-character International Securities Identification Number), a CUSIP (the 9-character North-American identifier) or a SEDOL (the 7-character UK/Ireland identifier), auto-detecting which one you passed, and verifies it with the correct algorithm for each: the Luhn-over-letter-expansion scheme for ISIN, the doubling mod-10 scheme for CUSIP and the weighted mod-10 scheme for SEDOL. It returns whether the identifier is valid, the parsed parts (for an ISIN, the two-letter country prefix and the nine-character national number) and the expected check digit so you can see exactly why something failed. The checkdigit endpoint computes the trailing check digit for an identifier body, so you can complete or generate a valid code. Everything runs locally and deterministically, so it is instant and private — no market-data lookups, no third-party calls. Ideal for fintech and trading systems, reference-data and securities-master pipelines, reconciliation, data validation and import tooling, and compliance checks. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This validates an identifier's structure and check digit; it does not look up the underlying security or its market data.

api.oanor.com/securitiesid-api

Content Negotiation API

HTTP content negotiation as an API. The parse endpoint reads an Accept, Accept-Language, Accept-Encoding or Accept-Charset header — with quality (q) values and parameters — into a clean list ranked by the client's preference. The negotiate endpoint takes that header plus the list of values your server can actually serve and returns the single best match, along with the full ranked result and the entry that matched each candidate. It applies the correct rules for each kind: media-type type and subtype wildcards (text/*, */*), RFC 4647 language-range matching (a request for en matches your en-US, and en-US falls back to en), and exact matching with a * wildcard for encodings and charsets — and a q=0 entry correctly rejects a value. Everything runs locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for i18n middleware and locale selection, API versioning by media type, response-format and compression selection, CDNs, proxies and edge functions. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This negotiates HTTP headers; to validate or decompose a single BCP-47 language tag use a BCP-47 API.

api.oanor.com/negotiate-api

Cookie API

Parse and build HTTP cookies. The parse endpoint reads a Set-Cookie header into its name, value and structured attributes — Domain, Path, Expires, Max-Age, Secure, HttpOnly, SameSite, Priority and Partitioned — or, with mode=cookie, splits a request Cookie header like "a=1; b=2; c=3" into an ordered list and a name→value map. The serialize endpoint builds a correct Set-Cookie string from simple fields, with sensible defaults (Path=/), proper date formatting for Expires, optional URL-encoding of the value, and validation of the cookie name, the date and the enum attributes — and it automatically adds Secure when SameSite=None, as browsers require. Everything is computed locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for web frameworks and middleware, API debugging and proxies, session and consent tooling, testing and security review. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This parses and builds cookie strings; it does not fetch a URL — to inspect a live site's response headers use a security-headers or HTTP API.

api.oanor.com/cookie-api

JSON-LD API

Generate valid schema.org JSON-LD structured data from simple fields — the markup Google and other search engines use for rich results. The generate endpoint builds ready-to-embed JSON-LD for the types that matter most for SEO: Article (and BlogPosting / NewsArticle) with author and publisher, Product with offers, price, availability and an aggregate rating, Organization and LocalBusiness with postal address and opening hours, Person, WebSite with a Sitelinks search box (SearchAction), BreadcrumbList, FAQPage, Event and Recipe with ingredients and step-by-step instructions. Pass plain fields — or JSON arrays and newline lists for breadcrumbs, FAQ questions, ingredients and social profiles — and get back a clean JSON-LD object, optionally wrapped in a ready-to-paste <script type="application/ld+json"> tag. The types endpoint documents every supported type and its fields. Everything is assembled locally and deterministically, so it is instant and private. Ideal for CMS and static-site pipelines, SEO tooling, e-commerce product pages, documentation and content platforms. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This GENERATES schema.org markup; to extract structured data or Open Graph tags from a page use an HTML-parsing API, and to audit on-page SEO use an SEO API.

api.oanor.com/jsonld-api

Modular Scale API

Generate a modular (geometric) scale for typography and spacing. Pick a base size and a ratio — a named musical interval (minor-second, major-second, minor-third, major-third, perfect-fourth, augmented-fourth, perfect-fifth, minor-sixth, golden, major-sixth, minor-seventh, major-seventh, octave and more), a plain number like 1.25, or an interval written as 3:2 — and the scale endpoint returns a harmonious set of sizes stepping up and down from the base, where each value is base × ratio^step (step 0 is the base). Choose how many steps above and below, the rounding, and an optional unit suffix (px, rem, em) so the values come back ready to paste into CSS or design tokens. The ratios endpoint lists every named ratio with its decimal value. A modular scale gives type, spacing and layout a consistent rhythm instead of arbitrary pixel values. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This produces a numeric size scale; for colour scales and gradients use the Gradient API.

api.oanor.com/modularscale-api

Vector API

A 2D, 3D and n-dimensional vector maths toolkit. The op endpoint performs the operation you ask for on one or two vectors: add and subtract, scale by a factor, negate, the dot product, the cross product (a vector in 3D, the scalar z-component in 2D), the magnitude (length), the unit (normalized) vector, the Euclidean distance and the angle between two vectors (in both radians and degrees), linear interpolation (lerp) between two vectors, and the projection of one vector onto another. The info endpoint analyses a single vector — its dimension, magnitude, unit vector and, for 2D, its heading angle from the x-axis. Vectors are just comma-separated components like 3,4 or 1,2,3, and operations work in any dimension up to 32 (cross product is 2D/3D only). Everything is exact local maths, so it is instant and deterministic. Ideal for game and physics engines, graphics and WebGL/canvas, robotics and navigation, data-visualisation, simulations and engineering tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This does vector algebra; for plane-angle unit conversion use the Angle API and for shape area/perimeter use the Geometry API.

api.oanor.com/vector-api

Easing API

Evaluate animation easing and timing functions. The sample endpoint computes any of the 31 standard Penner easings — easeInOutCubic, easeOutBounce, easeInOutElastic, easeInBack, easeOutExpo, easeInOutSine and the rest — the four CSS keywords (ease, ease-in, ease-out, ease-in-out), or your own CSS cubic-bezier(x1,y1,x2,y2) timing function, solved exactly with Newton-Raphson. Ask for a single progress value t, or pass steps=N to get a ready-made table of {t, value} points for building keyframes, sprite timelines, scroll animations and interpolation lookup tables. The list endpoint returns every supported easing name with the cubic-bezier for the CSS keywords. Eased values may overshoot below 0 or above 1 for back, elastic and bounce, exactly as designers expect. Ideal for motion design, game and UI animation, CSS and canvas/WebGL tooling, charting and data-viz transitions, and anywhere you need a precise timing curve without pulling in a library. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This computes the curve values; to convert colours or build gradients use the colour and gradient APIs.

api.oanor.com/easing-api

Emoji Strip API

Strip, extract and count emoji in any text. The strip endpoint removes every emoji from a string — or replaces each one with a marker you choose — and gets multi-code-point emoji right: ZWJ sequences like the family 👩‍👩‍👧‍👦, skin-tone modifiers (👍🏽), country flags (🇩🇪), keycaps (1️⃣) and variation selectors all count as a single emoji, so nothing is left half-deleted. The extract endpoint lists every emoji it finds with its position in the text and returns per-emoji and unique counts, ideal for analytics and moderation. A bare ©, ® or ™ is deliberately left alone unless it carries an emoji variation selector, and plain digits are never touched. Perfect for cleaning user input before search indexing or storage, sanitising usernames and display names, moderation and analytics, and preparing text for systems that choke on emoji. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This cleans and extracts emoji from text; to look an emoji up by name or shortcode use an emoji database API, and to count graphemes use a text-segmentation API.

api.oanor.com/emojistrip-api

Initials API

Extrai iniciais e monogramas de avatar a partir de um nome ou frase. O endpoint de iniciais retorna a primeira letra de cada palavra significativa — ignorando automaticamente partículas nobiliárias e de ligação em minúsculas (van, von, de, della, la, der, of, the…) de modo que "Ludwig van Beethoven" retorna LB e "Charles de Gaulle" retorna CG — com opções para um separador entre letras, forma pontuada (J.D.), maiúsculas ou caixa original, e um número máximo de iniciais. O endpoint de monograma retorna as iniciais curtas de um, dois ou três caracteres usadas para avatares e chips de interface, pegando a primeira e a última palavras significativas ("John Michael Doe" → JD) e recorrendo às letras iniciais de um único nome. Tudo é seguro para multibyte, então letras acentuadas e não latinas (José María → JMA) funcionam corretamente. Ideal para avatares padrão, chips de contato, crachás de iniciais, gráficos de monograma, cabeçalhos de documentos e mala direta. Computação local pura — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Isso produz o texto das iniciais; para renderizá-las como uma imagem de avatar, use uma API de avatar.

api.oanor.com/initials-api

Case Detect API

Detect which case convention a string uses, and split identifiers into their constituent words. The detect endpoint classifies any value as camelCase, PascalCase, snake_case, CONSTANT_CASE, kebab-case, COBOL-CASE, Train-Case, dot.case, Title Case, Sentence case, lowercase or UPPERCASE — or mixed when it does not fit — and reports the separator it found and the words it is built from. The split endpoint tokenizes any identifier into words: it breaks camelCase humps, handles acronym boundaries correctly (HTTPServer → HTTP, Server; XMLHttpRequest → XML, Http, Request), and splits on digits and on underscores, dashes, dots and spaces, returning both the original-case tokens and lower-cased words ready to feed into a converter. Ideal for linters and code-mod tools, refactoring, API and schema validators, autocomplete and search, and any pipeline that needs to understand identifier naming. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. This DETECTS and tokenizes a case convention; to CONVERT a string between case styles use a text-case API.

api.oanor.com/casedetect-api

Indent API

缩进、取消缩进并在纯文本中逐行将制表符转换为空格。缩进端点为每一行添加固定的缩进——一定数量的空格或制表符,或任何自定义前缀,如用于引用的"> "——并且可以选择性地缩进空行。取消缩进端点移除块中最长的公共前导空白(与Python textwrap.dedent相同),因此您可以展平过度缩进的代码片段,并准确获取被移除的前缀。制表符端点根据制表位在制表符和空格之间转换——将制表符展开为空格,或将连续的空格折叠回制表符,可指定制表符大小,仅处理前导空白或全文。它适用于任何文本,无需将其解析为代码,并保留CRLF换行符。纯本地计算——无需密钥,无需第三方服务,即时完成。实时处理,不存储任何内容。4个端点。它仅处理空白结构:要修剪或排序行,请使用行API;要重新换行长行,请使用自动换行API;要重新格式化实际源代码,请使用代码格式化API。

api.oanor.com/indent-api

Pad API

Pad e alinha strings a uma largura alvo. O endpoint pad adiciona um caractere de preenchimento ao início, fim ou ambos os lados de um valor até que ele atinja a largura solicitada — preencha um número com zeros (7 → 007), alinhe à direita uma coluna de preço, centralize um título ou construa um campo de largura fixa — com qualquer string de preenchimento (espaço, 0, traço, pontos) e um sinalizador opcional de truncamento para cortar valores que já são muito longos. O endpoint align pega uma lista inteira de linhas (ou texto separado por nova linha) e preenche cada linha até uma largura comum, para que as colunas se alinhem em tabelas de largura fixa, layouts ASCII, recibos, faturas e logs. A largura é contada em pontos de código Unicode, então emojis e letras acentuadas contam como um e nunca são divididos. Computação local pura — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Isso preenche até uma largura; para quebrar texto longo em várias linhas, use uma API de quebra de palavras, e para converter entre estilos de maiúsculas/minúsculas, use uma API de caso de texto.

api.oanor.com/pad-api

Mask API

Mascara un valor para mostrarlo de forma segura. El endpoint de máscara mantiene visibles los primeros y/o últimos caracteres y reemplaza el resto con un carácter de máscara — así una tarjeta se convierte en ••••••••••••1111 y un token API en sk**********3456 — y puede mantener intactos los separadores (espacios y guiones) para que el valor conserve su forma. Un enmascarador de correo electrónico dedicado oculta la parte local (y opcionalmente el dominio) mientras mantiene la dirección reconocible, por ejemplo, j•••••••@example.com. Elige cuántos caracteres revelar y qué carácter de máscara usar. Perfecto para mostrar los últimos cuatro dígitos de una tarjeta, ocultar parcialmente correos electrónicos y números de teléfono, y enmascarar tokens y números de cuenta en interfaces de usuario, recibos y registros. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto enmascara un valor conocido para su visualización; para encontrar y redactar PII dentro de texto libre, usa una API de redacción.

api.oanor.com/mask-api

Lines API

Operate on text line by line. The transform endpoint sorts lines (natural / numeric-aware, ascending or descending, case-insensitive), removes duplicate lines, reverses their order, numbers them, trims whitespace and drops blank lines — and the operations chain in the order you list them, so trim → remove blanks → dedupe → sort happens in a single call. The count endpoint reports line statistics: total, blank, non-blank, unique and duplicate counts plus the longest, shortest and average line length. Perfect for cleaning up lists and logs, deduplicating, preparing data and tidying pasted text. Pure local computation — no key, no third-party service, instant; up to 500,000 characters via POST. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from word wrapping, sorting of JSON lists and CSV tooling.

api.oanor.com/lines-api

Highlight API

Highlight search terms in text. The highlight endpoint wraps every match of one or more terms in a marker — defaulting to <mark>…</mark>, or any open/close strings you choose (** for Markdown, ANSI codes for the terminal, a CSS span, anything) — and returns the marked-up text and a match count. The snippets endpoint returns short excerpts of the surrounding context around each match, the way a search-results page shows where your query appears. Matching is case-insensitive by default with optional whole-word mode, and terms are matched literally (regex characters are safely escaped). Perfect for search results and in-page find, keyword spotting, log review and document previews. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from search, summarization and diff APIs.

api.oanor.com/highlight-api

Truncate API

Truncate text cleanly. Cut a string to a maximum number of characters — at the end, the start or the middle — breaking on word boundaries so words are never chopped in half, and adding an ellipsis (which counts toward the limit). Middle truncation keeps the start and end and elides the centre, ideal for long file paths and IDs. A words endpoint trims to a number of whole words instead. Everything is emoji- and Unicode-safe (it counts code points, not bytes), so multi-byte characters and emoji are never split. Perfect for previews and teasers, table cells and cards, meta descriptions, breadcrumbs and CLI output. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from word wrapping, case conversion and text statistics.

api.oanor.com/truncate-api

Redact API

Detect and redact personally identifiable information (PII) in free text. It finds email addresses, phone numbers, credit-card numbers (Luhn-validated to cut false positives), IPv4 and IPv6 addresses, US Social Security numbers and IBANs, and masks each one — with a per-type label like [EMAIL], a fixed replacement string, or a single character repeated to the original length. A detect endpoint returns every match with its type and position without changing the text. Perfect for scrubbing logs and support transcripts, sanitising data before sharing or sending to a third party, and privacy and compliance pre-checks. Pure local computation — text never leaves the server, no key, no third party, instant; up to 200,000 characters via POST. Live, nothing stored. 3 endpoints. Regex-based and best-effort — review before relying on it for legal compliance. Distinct from sentiment, profanity and general text tooling.

api.oanor.com/redact-api

HTML Table API

Render tabular data as an HTML table, and parse an HTML table back into data. The render endpoint turns a JSON array (of objects, or of arrays) or CSV into a clean, semantic <table> with <thead>/<tbody>, an optional caption and CSS class — every cell HTML-escaped so it is safe to embed. The parse endpoint does the reverse: give it any HTML containing a table and get back the headers, the rows and a ready-to-use JSON array of objects, with entities decoded and tags stripped from each cell. Perfect for emails and reports, dashboards and admin screens, and scraping or migrating tabular content. Pure local computation — no key, no third-party service, instant; up to 2 MB via POST. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from Markdown/ASCII table rendering and from generic HTML extraction.

api.oanor.com/htmltable-api

Title Case API

Convert a heading to proper headline (title) case the way editors do — not a naive capitalise-every-word. It capitalises the first and last words and all the major words, while keeping articles (a, an, the), coordinating conjunctions (and, but, or…) and prepositions lowercase, and always capitalises the word right after a colon. Choose AP style (lowercases short prepositions, capitalises longer ones) or Chicago style (lowercases prepositions of any length). Hyphenated compounds such as well-known and state-of-the-art are handled correctly. Perfect for article and blog titles, headings, SEO meta titles, product and section names, and CMS tooling. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from a plain title/sentence case converter, which capitalises every word.

api.oanor.com/titlecase-api

Sort API

Sortiere eine Liste — oder ein Array von Objekten nach einem seiner Schlüssel — so, wie du es wirklich möchtest. Die natürliche (alphanumerische) Sortierung setzt file2 vor file10 und v1.9 vor v1.10, wie Menschen es erwarten; alphabetische, numerische und nach Länge sortierende Ordnungen sind ebenfalls integriert, jeweils auf- oder absteigend, mit einem optionalen Groß-/Kleinschreibungs-unabhängigen Modus. Elemente können einfache Zeichenketten (durch Komma oder Zeilenumbruch getrennt) oder ein JSON-Array sein; bei Objekten gib die Eigenschaft an, nach der sortiert werden soll, und Zeilen, die diese vermissen, kommen zuletzt. Perfekt für Datei- und Versionslisten, Bestenlisten und Tabellen, zum Bereinigen von Benutzereingaben und jeder Benutzeroberfläche, die sortierte Daten anzeigt. Reine lokale Berechnung — kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Dienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Abgegrenzt von Mengenoperationen und CSV-Werkzeugen.

api.oanor.com/sort-api

Set Operations API

Treat lists as sets. Compute the union, intersection, difference or symmetric difference of two lists; deduplicate a single list; and compare two lists to learn whether one is a subset of the other, whether they are equal as sets, whether they are disjoint and how many items they share. Items can be plain strings (comma- or newline-separated) or arbitrary JSON values, and an optional case-insensitive mode treats differently-cased strings as equal. Order is preserved (first occurrence wins). Perfect for data wrangling and reconciliation, tag and permission maths, deduplication, A/B list comparison and ETL. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. Distinct from CSV/JSON toolkits — this is pure set logic.

api.oanor.com/setops-api

Typing Speed API

Measure typing speed and accuracy. Compute words-per-minute, characters-per-minute and accuracy from a character (or word) count and the elapsed time, optionally subtracting uncorrected errors for a net WPM; compare what was typed against a reference text to count per-character mistakes and score the attempt; and estimate how long a given amount of text will take at a target speed. Uses the standard typing convention that one word equals five characters. Perfect for typing tests and games, coding-speed tools, onboarding and skills assessments, and leaderboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. A focused typing calculator, distinct from general unit or percentage maths.

api.oanor.com/wpm-api

Number Theory API

An integer toolkit as an API. Factorize any number into its prime factors with exponents (and a readable 2^3 × 3^2 × 5 form), with the divisor count, the divisor sum, the full list of divisors and whether the number is perfect; find the greatest common divisor and least common multiple of two numbers (and whether they are coprime); and test primality, returning the next and previous prime. Handles numbers up to a trillion. Perfect for maths education and puzzles, cryptography demos, generating test data and any time you need the building blocks of a number. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. A focused integer toolkit, distinct from a general math-expression engine.

api.oanor.com/numbertheory-api

Anagram API

Work with anagrams. The check endpoint tells you whether two strings are anagrams of each other — by default ignoring case, spaces and punctuation, so "Dormitory" and "Dirty Room" match. The signature endpoint returns the canonical sorted-letter key for a string; two strings are anagrams exactly when their signatures are equal, which makes the signature ideal for indexing and bucketing. The group endpoint takes a list of words and groups them into their anagram sets. Perfect for word games and puzzles, dictionaries and search, and de-duplicating reordered strings. No word list needed — it is pure letter analysis. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. Distinct from spelling, similarity and dictionary APIs.

api.oanor.com/anagram-api

Scrabble API

Scorre le parole in base alle tessere delle lettere per Scrabble e Words With Friends. L'endpoint di punteggio somma il valore nominale di ogni tessera in una parola — con la suddivisione per lettera — e l'endpoint dei valori restituisce il valore in punti di ogni lettera per il set di regole scelto. Le tessere vuote (? _ *) contano come zero. Sono integrate sia la distribuzione standard inglese di Scrabble che quella di Words With Friends. Perfetto per app e bot di giochi di parole, strumenti per puzzle e quiz, insegnamento e classifiche. Nota: questo è il valore grezzo della tessera — non vengono applicati i raddoppi/tripli di lettera e parola e il bonus bingo di 50 punti. Puro calcolo locale — nessuna chiave, nessun servizio di terze parti, istantaneo. Live, nulla viene memorizzato. 3 endpoint. Distinto dalle API di dizionario, ortografia e statistiche testuali.

api.oanor.com/scrabble-api

Word Wrap API

Reflow plain text to a fixed column width on word boundaries — the classic word-wrap you need for terminal and CLI output, email and plain-text formatting, code comments, README and changelog blocks, and fixed-width reports. The wrap endpoint breaks text to a chosen width while preserving paragraphs (blank-line separated), with optional left indentation and the option to hard-break words longer than the line; the unwrap endpoint does the reverse, collapsing a wrapped block back into single-line paragraphs. Pure local computation — no key, no third-party service, instant; up to 200,000 characters via POST. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from case conversion, slugs and text statistics.

api.oanor.com/wordwrap-api

Percentage API

Everyday percentage maths as an API. Four clear operations: what is X% of a value (15% of 200 = 30); what percentage one number is of another (30 is 15% of 200); the percentage change between two numbers, with the direction and the raw difference (200 → 250 is a 25% increase); and applying a percentage increase or decrease to a value (200 + 15% = 230). Handy for discounts, tips and tax, growth and KPI deltas, progress bars, dashboards and quick spreadsheet-style sums — without writing a formula. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 5 endpoints. A focused calculator, distinct from a general math-expression engine.

api.oanor.com/percentage-api

Escape API

Escape a string so it is safe to drop into a specific context. Pick a target — a regular expression (so the text matches literally), a shell command (POSIX single-quote wrapping), a JSON string, a CSV field (RFC 4180 quoting) or a SQL string literal — and get back the correctly escaped value, plus a short note on the rule applied. The contexts endpoint lists every target with a worked example. Perfect for code generation, building commands and queries, templating and data export, and safely interpolating user input. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. The SQL context is a quoted literal for convenience, not a replacement for parameterised queries. Distinct from base64/hex/URL/HTML-entity encoders.

api.oanor.com/escape-api

Braille API

Convert text to Unicode braille and back. Uses uncontracted (Grade 1) English braille: the 26 letters, digits with the number sign, capitals with the capital sign, and common punctuation, all output as Unicode Braille Patterns (U+2800–U+28FF) so they render anywhere. The to-braille endpoint turns ordinary text into braille; the from-braille endpoint decodes braille back to text. Unknown characters pass through unchanged. Perfect for accessibility tooling and education, labels and signage mockups, braille-display previews and learning resources. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. Grade 1 only (no contractions). Distinct from cipher/alphabet encoders and from general text transforms.

api.oanor.com/braille-api

Check Digit API

Aggiungi e verifica cifre di controllo con gli algoritmi standard — Luhn (mod 10), Verhoeff, Damm e ISO 7064 mod 97-10 — su qualsiasi numero. L'endpoint generate restituisce la/le cifra/e di controllo e il numero completo; l'endpoint validate ti dice se la cifra di controllo di un numero è corretta. Luhn è il familiare schema mod-10 alla base di carte di credito, IMEI e molti numeri ID; Verhoeff e Damm sono schemi a cifra singola che rilevano anche tutti gli errori di trasposizione adiacente; mod 97-10 produce due cifre di controllo ed è lo schema utilizzato da IBAN. Perfetto per generare e validare numeri di riferimento, conto, appartenenza e ordine, e per l'integrità dell'inserimento dati. Calcolo puramente locale — nessuna chiave, nessun servizio di terze parti, istantaneo. Live, nulla viene memorizzato. 4 endpoint. Distinto dai validatori di carte di credito e codici a barre, che applicano un algoritmo fisso a un formato numerico specifico.

api.oanor.com/checkdigit-api

Color Name API

Name any colour. The nearest endpoint takes a colour as a hex, an rgb() value, an r,g,b triple or another name and returns the closest of the 140+ CSS named colours — matched perceptually with CIE76 Lab distance, not naive RGB, so the name actually looks right — along with the distance and whether it is an exact match. The name endpoint resolves a CSS colour keyword (e.g. rebeccapurple, cornflowerblue) to its hex and RGB, and list returns the whole named-colour set. Perfect for design tools and pickers, accessibility and theming, turning brand hex codes into human labels, and naming colours in generated palettes. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. Distinct from colour conversion / palette / contrast tooling, which does not name colours.

api.oanor.com/colorname-api

NDJSON API

Work with NDJSON / JSON Lines — the one-JSON-value-per-line format used by application and audit logs, streaming and LLM responses, jq, BigQuery, Elasticsearch bulk and many data pipelines. The to-array endpoint parses an NDJSON stream into a regular JSON array; to-ndjson does the reverse, turning a JSON array into NDJSON (one compact value per line); and validate checks every line independently, reporting which lines are valid and the exact parse error for any that are not. Blank lines are ignored. Perfect for log processing, ETL, data import/export and stream debugging. Pure local computation — no key, no third-party service, instant; up to 4 MB via POST. Live, nothing stored. 4 endpoints. Distinct from JSON validation/formatting and from CSV tooling.

api.oanor.com/ndjson-api

Cooking API

Recipe and kitchen conversions as an API. Convert between volume units (teaspoon, tablespoon, cup, fl-oz, ml, litre, pint, quart, gallon) and between mass units (gram, kilogram, ounce, pound) — and, crucially, between volume and mass for a specific ingredient using its density, so 1 cup of all-purpose flour ≈ 125 g, 1 cup of granulated sugar ≈ 200 g and 1 cup of water ≈ 237 g. 30 common ingredients are built in (flours, sugars, butter, oils, honey, rice, oats, cocoa, cornstarch and more), each with its grams-per-cup. Perfect for recipe apps, scaling and "metric vs cups" conversion, shopping lists and meal-prep tools. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from general physical unit conversion, which has no ingredient densities.

api.oanor.com/cooking-api

Running Pace API

A running-pace calculator as an API. Work out pace and speed from a distance and a time (pace per kilometre and per mile, plus km/h, mph and m/s); compute the finish time from a distance and a target pace; predict your time at another distance using Peter Riegel's formula (T2 = T1 × (D2/D1)^1.06) — e.g. estimate a half-marathon from a 10K; and generate a split-time table for even pacing. Times accept seconds, M:SS or H:MM:SS. Perfect for running and fitness apps, race planning, training logs and pace bands. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 5 endpoints. Distinct from general unit conversion and from body-metric (BMI/BMR) health calculators.

api.oanor.com/pace-api

Geo Distance API

Great-circle (as-the-crow-flies) navigation maths between latitude/longitude points. The distance endpoint returns the straight-line distance in metres, kilometres, miles and nautical miles, plus the initial and final compass bearing and the nearest 16-point compass direction. The destination endpoint computes where you end up from a start point, a bearing and a distance, and the midpoint endpoint finds the great-circle midpoint between two points. Perfect for proximity and radius search, geofencing, flight and shipping estimates, "distance from me" features and mapping. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. These are straight-line distances on a spherical earth, not road routes. Live, nothing stored. 4 endpoints. Distinct from road routing, GeoJSON geometry measurement and coordinate-format conversion.

api.oanor.com/geodistance-api

Angle API

Convert and normalize plane angles. The convert endpoint moves a value between degrees, radians, gradians (gons), turns/revolutions, arcminutes, arcseconds, milliradians and DMS (degrees-minutes-seconds) — parse a DMS string like 12°34'56" or format a decimal angle as DMS. The normalize endpoint wraps any angle into the 0–360° or the −180–180° range. Perfect for graphics and game maths, CAD and surveying, robotics, astronomy and navigation headings. This covers plane angles specifically — a category general unit converters leave out. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from general unit conversion and from geographic-coordinate conversion.

api.oanor.com/angle-api

JSON Pointer API

JSON Pointer (RFC 6901) を使用して JSON ドキュメント内の値にアクセスします — JSON Patch (RFC 6902)、JSON Schema、OpenAPI $ref で使用される /a/b/0 パス構文です。get エンドポイントはポインターの値を解決し(存在するかどうかを通知します)。set はポインターに値を書き込み、変更されたドキュメントを返します(最後の配列トークンとして - を使用して追加します)。list はドキュメント内のすべてのポインターを列挙し、オプションでリーフ値のみを対象とします。トークンのエスケープ(~0 は ~、~1 は /)は自動処理されます。深い JSON の外科的な読み取りやパッチ適用、設定やフォームツールの構築、API レスポンスのウォークに最適です。純粋なローカル計算 — キー不要、サードパーティサービス不要、即時。POST で最大 2 MB。ライブ、保存なし。4 つのエンドポイント。JSONPath クエリ、JSON diff/patch、ドット記法フラット化とは異なります。

api.oanor.com/jsonpointer-api

Hexdump API

Produz um hex dump canônico de qualquer entrada e analisa um hex dump de volta para bytes. O endpoint dump formata dados da mesma forma que hexdump -C e xxd — uma coluna de offset, os bytes em hex (agrupados em oitos) e uma coluna ASCII imprimível — com um número configurável de bytes por linha e opcionalmente maiúsculas. Alimente texto como UTF-8, ou binário como hex ou base64. O endpoint parse reverte qualquer hex dump — tolerando colunas de offset e colunas ASCII, ou uma sequência simples de hex — e retorna os bytes reconstruídos como hex, base64 e (quando imprimível) texto. Perfeito para inspecionar payloads binários, depurar protocolos e formatos de arquivo, comparar buffers e ensinar. Computação puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo; até 1 MB via POST. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Distinto de um codificador simples de base64/hex.

api.oanor.com/hexdump-api

Data URI API

Codifica contenido en un data: URI y decodifica un data: URI de vuelta a su contenido (RFC 2397). Los data: URI incrustan un archivo directamente en HTML, CSS, JSON o correo electrónico, perfecto para imágenes pequeñas, SVG, fuentes e iconos que deseas incrustar sin una solicitud HTTP separada. El endpoint de codificación envuelve tu contenido (dado como texto UTF-8, base64 o hex para binario) con un tipo de medio y juego de caracteres elegidos, en codificación base64 o URL (porcentaje); el endpoint de decodificación analiza cualquier data: URI y devuelve su tipo de medio, juego de caracteres, si era base64, el tamaño en bytes y la carga útil como texto y/o base64. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo; hasta 4 MB vía POST. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Distinto de un codificador base64/hex simple y de herramientas específicas para SVG.

api.oanor.com/dataurl-api

Glob API

Match file paths against glob patterns — the same wildcard language used by .gitignore, CI/CD path filters, build tools and the shell. Test whether a single path matches a pattern, or filter a whole list of paths down to the ones that match. Full minimatch support: * (within a segment) and ** (across segments), ? for one character, [abc] character classes, {a,b,c} brace expansion and extended globs, with options for case-insensitivity, matching dotfiles and basename-only matching. Perfect for path-based rules, file selection, route guards, allow/deny lists and config validation. Pure local computation — no key, no third-party service, instant; send large lists via POST. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from regular-expression testing and from JSON path queries.

api.oanor.com/glob-api

Semver API

A Semantic Versioning (SemVer 2.0.0) toolkit as an API. Parse a version string into its major, minor, patch, prerelease and build parts; compare two versions; test whether a version satisfies an npm-style range (^1.2.3, ~1.4, >=2 <3, 1.x); increment a version to the next major, minor, patch or prerelease; and filter a list of versions by a range to find which match and the highest and lowest satisfying. Powered by the canonical node-semver. Perfect for dependency and release tooling, CI gates, update checkers, compatibility rules and package dashboards. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 6 endpoints. Distinct from package-registry lookups and vulnerability databases.

api.oanor.com/semver-api

htpasswd API

Generate and verify Apache/nginx htpasswd credentials. Hash a password with bcrypt (recommended), Apache's classic apr1 MD5, or sha1, and get back the ready-to-paste user:hash line for a .htpasswd file or an nginx auth_basic_user_file. The verify endpoint checks a password against any of those hash formats, auto-detecting the algorithm from the hash prefix ($2 for bcrypt, $apr1$ for apr1, {SHA} for sha1). Perfect for setting up HTTP Basic Auth, provisioning scripts, CI and container builds, and admin tooling. Pure local computation — credentials are hashed in memory and never stored; send them via POST. Live. 3 endpoints. Distinct from generic bcrypt password hashing — this targets the htpasswd file format and Apache-specific algorithms.

api.oanor.com/htpasswd-api

Unicode Normalize API

Normalize and fold Unicode text. Convert any string to one of the four Unicode normalization forms — NFC, NFD, NFKC, NFKD — so that visually identical text with different code-point compositions (é as one code point vs e + a combining accent) compares and stores consistently. Fold diacritics and special letters to plain ASCII (café → cafe, Straße → Strasse, Ångström → Angstrom, Łódź → Lodz) for slugs, search keys and filenames; the fi ligature and similar compatibility characters are expanded under NFKC/NFKD. And compare two strings for equality after normalization, optionally case-insensitively. Perfect for deduplication, search and indexing, username and identifier checks, and defending against look-alike (homoglyph) input. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. Distinct from Unicode character-database lookups and from text segmentation.

api.oanor.com/normalize-api

HTTP Status API

Cada código de estado HTTP como una API. Busque cualquier código (p. ej., 404, 429, 503) y obtenga su frase de razón estándar, su clase (1xx Informativo, 2xx Éxito, 3xx Redirección, 4xx Error del Cliente, 5xx Error del Servidor), una descripción en inglés sencillo, la RFC que lo define, y banderas útiles para saber si es un error y si es comúnmente seguro reintentar (408, 425, 429, 500, 502, 503, 504). Liste cada código asignado o filtre por clase, y enumere las cinco clases de estado. Perfecto para clientes y pasarelas de API, páginas de error, paneles de registro y monitoreo, documentación y enseñanza. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 4 endpoints. Distinto de los verificadores de host/tiempo de actividad que reportan un estado en vivo — este es el diccionario de referencia de los códigos en sí.

api.oanor.com/httpstatus-api

Checksum API

Fast non-cryptographic checksums as an API. Compute CRC-32 — the integrity check used by ZIP, gzip, PNG and Ethernet — and Adler-32 — the checksum used by zlib — over UTF-8 text, hex or base64 input, returned in hex and as signed and unsigned 32-bit integers. Ideal for file- and message-integrity verification, cache keys and ETags, change detection and deduplication, where you want a quick fingerprint rather than a secure hash. Pure local computation — no key, no third-party service, instant; send binary via the hex or base64 encoding (up to 4 MB). Live, nothing stored. 4 endpoints. Explicitly NOT for security — for cryptographic digests (MD5, SHA-256, HMAC) use a hashing API instead.

api.oanor.com/checksum-api

chmod API

Una calculadora de permisos de archivos Unix como API. Convierte una cadena de permisos simbólica (rwxr-xr-x) a su modo octal (755) y viceversa, y explica cualquier modo en inglés sencillo con un desglose por clase (propietario / grupo / otros, cada uno lectura / escritura / ejecución). Soporte completo para los bits especiales — setuid (4), setgid (2) y el sticky bit (1) — por lo que 4755 ↔ rwsr-xr-x y 1777 ↔ rwxrwxrwt se manejan correctamente, incluyendo las formas mayúsculas S/T. Perfecto para Dockerfiles y scripts de CI, herramientas de despliegue y aprovisionamiento, enseñanza, y cualquier momento en que necesites verificar un valor de chmod. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 4 endpoints. Distinto de cualquier cosa que toque archivos reales o redes.

api.oanor.com/chmod-api

Table API

Преобразуйте данные в готовую к вставке таблицу. Передайте JSON — либо массив объектов (столбцы берутся из ключей), либо массив массивов (первая строка — заголовок) — или сырой CSV, и получите чистую таблицу в стиле GitHub Markdown или моноширинную ASCII-таблицу (с рамками) с автоматически подогнанными столбцами. Вывод Markdown поддерживает выравнивание столбцов по левому/центру/правому краю и экранирует вертикальные черты; парсер CSV соответствует RFC-4180 (поля в кавычках, встроенные запятые и новые строки). Идеально подходит для README и генерации документации, вывода CLI и логов, списков изменений, чат-ботов и комментариев к пул-реквестам. Чисто локальные вычисления — без ключа, без сторонних сервисов, мгновенно; отправляйте большие наборы данных через POST. Работает в реальном времени, ничего не хранится. 3 конечные точки. Отличается от парсинга/анализа CSV и от рендеринга Markdown.

api.oanor.com/table-api

BBCode API

Render BBCode — the [b]…[/b] markup used by forums, bulletin boards, game communities and many comment systems — into clean HTML, or strip it down to plain text. Supports bold, italic, underline, strikethrough, lists, quotes, code blocks, links, images, colour and size. Dangerous URL schemes (javascript:, data:, vbscript:) in links and images are neutralised, so the HTML is safe to display. The to-text endpoint removes all markup for previews, search indexes, notifications and excerpts. Powered by the bbob parser. Pure local computation — no key, no third-party service, instant; send large posts via POST. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from Markdown rendering and HTML-to-Markdown conversion.

api.oanor.com/bbcode-api

Summarize API

Summarize text and pull out its keywords — no AI key, no external model. The summarize endpoint is extractive: it scores every sentence by word frequency and position and returns the most representative ones (ask for a fixed number of sentences or a fraction of the original), keeping the author's exact wording and order. The keywords endpoint ranks the most salient terms with their counts and a relative score, filtering out stopwords. Because it is deterministic and runs locally, the same text always gives the same result, instantly and privately. Perfect for article previews and TL;DRs, search snippets, tagging and content triage, and feeding shorter context to downstream tools. Pure local computation — no third-party service; send long text via POST. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from sentiment/NLP analysis, stopword lists and Unicode text segmentation.

api.oanor.com/summarize-api

Cell Reference API

Spreadsheet cell-reference maths for Excel, Google Sheets, LibreOffice and CSV tooling. Parse an A1 reference (AA10) into its column letter, 1-based column number, row and R1C1 form; build an A1 (and R1C1) reference from a row and a column given either as a letter or a number; and convert a column letter to its number and back (A→1, Z→26, AA→27, ZZ→702). Absolute markers ($A$1) are accepted. Perfect for code that generates spreadsheets, maps data to cells, builds formulas, or imports and exports ranges. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. Distinct from CSV parsing and from generic number-base conversion.

api.oanor.com/cellref-api

INI API

Converti tra file di configurazione INI e JSON, in entrambe le direzioni. L'endpoint parse legge testo INI — sezioni ([section]), sezioni annidate ([database.replica]), coppie chiave=valore, commenti e chiavi ripetute (array) — in un oggetto JSON pulito; l'endpoint stringify trasforma un oggetto JSON in un file INI correttamente formattato. INI è il formato di configurazione utilizzato da Git (.gitconfig), PHP (php.ini), unità systemd, voci desktop, tox/setup.cfg, molti strumenti CLI e software Windows. Perfetto per modificare la configurazione a livello di programmazione, migrare impostazioni tra formati e leggere configurazioni in ambienti che supportano solo JSON. Calcolo puramente locale — nessuna chiave, nessun servizio di terze parti, istantaneo; invia file grandi tramite POST. Live, nulla viene memorizzato. 3 endpoint. Completa i convertitori YAML, TOML, CSV e XML ed è distinto da ciascuno.

api.oanor.com/ini-api

Aspect Ratio API

Aspect-ratio and resize maths on plain dimensions — no image upload needed. The ratio endpoint reduces a width×height to its simplest integer ratio (1920×1080 → 16:9), its decimal value and a common name. The resize endpoint scales a dimension while preserving the ratio: give a new width or a new height and get the other side. The fit endpoint fits a source size into a target box using contain (letterbox) or cover (crop), returning the resulting size, the scale factor and the centering offset. Perfect for responsive layouts and CSS aspect-ratio, video and thumbnail framing, image-grid planning and print sizing. Pure local computation — it works on numbers only and never touches image files. Live, nothing stored. 4 endpoints. Distinct from image processing/resizing (which operates on actual files) and from geometry of shapes.

api.oanor.com/aspectratio-api

Timecode API

Convert SMPTE timecode for video, film and broadcast. Turn a timecode (HH:MM:SS:FF) into an absolute frame number or into real-time seconds, and turn a frame count back into a timecode — at 23.976, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 or 60 fps. Crucially it handles drop-frame correctly: at 29.97 and 59.94 fps it drops the right frame numbers each minute (notated with a semicolon, 01:00:00;00) so an hour of timecode lines up with an hour of real time, and it computes real seconds with the exact fractional rate (30000/1001). Perfect for NLE and editing tools, subtitle and caption timing, playout and broadcast automation, and media asset management. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. Distinct from date/time, duration and relative-time tools.

api.oanor.com/timecode-api

Bytes API

Humanize, parse and convert byte sizes. Turn a raw byte count into a human-readable string (1610612736 → 1.5 GiB or 1.61 GB), parse a human size back into bytes ("1.5 GiB", "2GB", "500 kB" → the exact integer), and convert an amount between any two units. Handles both the IEC binary units (KiB, MiB, GiB, TiB — powers of 1024) and the SI decimal units (kB, MB, GB, TB — powers of 1000), with configurable decimal places and case-insensitive unit names. Perfect for dashboards and admin UIs, file-upload limits, storage and bandwidth reporting, logs and CLI output. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. Distinct from file-type detection and from number/unit measurement conversion.

api.oanor.com/bytes-api

Front Matter API

Read and write the front-matter metadata block at the top of Markdown and content files — the --- ... --- header used by Jekyll, Hugo, Astro, Eleventy, Gatsby, Next.js MDX and Obsidian. The parse endpoint splits a document into its structured front-matter data (title, tags, date, draft flags and anything else, as proper JSON), the body content and an optional excerpt, and tells you whether front matter was present. The stringify endpoint does the reverse: give it a JSON object of fields and a body, and it returns a clean Markdown file with a YAML front-matter block. Front matter is read as YAML (which also accepts JSON). Perfect for static-site build steps, headless-CMS imports, content migrations and validating posts. Pure local computation — no key, no third-party service, instant; send large documents via POST. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from Markdown rendering / table-of-contents extraction and from YAML/TOML format conversion.

api.oanor.com/frontmatter-api

WKT API

Convert geometry between WKT (Well-Known Text) and GeoJSON, in both directions. WKT is the textual geometry format used by PostGIS, Spatialite, GEOS, JTS, Shapely and the OGC Simple Features standard (POINT (30 10), LINESTRING (...), POLYGON ((...))); GeoJSON is what web maps and JavaScript expect. The to-geojson endpoint turns a WKT string into a GeoJSON geometry, and to-wkt does the reverse from a GeoJSON geometry or Feature. Supports Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon and GeometryCollection. Perfect for bridging a spatial database and a front-end map, importing and exporting geometry, and data-migration scripts. Pure local computation — no key, no third-party service, instant; send large geometries via POST. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from coordinate-format conversion, EPSG/CRS lookups, slippy map tiles and GeoJSON geospatial metrics.

api.oanor.com/wkt-api

Name API

Clean up and parse personal names. The case endpoint applies proper name-casing that ordinary title-casing gets wrong — McDonald, MacLeod, O'Brien, D'Angelo, hyphenated double-barrelled names, lower-case particles (van, von, de, la, der) and Roman-numeral suffixes (II, III, IV). The parse endpoint splits a full name into salutation, first, middle and last name and suffix, and also returns a properly-cased version of each part. Perfect for tidying user sign-ups, CRM and mailing lists, deduplicating contacts, formatting names on documents and normalising imported data. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 3 endpoints. Parsing is tuned for Western (given-name-first) order. Distinct from baby-name popularity data and locale display-name lookups.

api.oanor.com/name-api

API de optimización SVG

Reduce y limpia archivos SVG automáticamente con SVGO, el optimizador SVG estándar de la industria. El endpoint optimize elimina comentarios, metadatos, basura de editores y atributos redundantes, colapsa y fusiona rutas, y devuelve el marcado minimizado junto con los tamaños de bytes original y optimizado y el porcentaje ahorrado — típicamente 30-60% más pequeño. El endpoint data-uri va un paso más allá y devuelve una URI de datos CSS lista para pegar (codificada en URL o base64) más la regla background-image correspondiente, para que puedas incrustar iconos sin una solicitud HTTP adicional. Perfecto para pipelines de compilación, sistemas de iconos, herramientas de diseño, correo electrónico e incrustación de SVG en CSS. Procesamiento local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo; envía marcado vía POST para archivos grandes (hasta 2 MB). En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Distinto de compresión de imágenes raster, generación de códigos QR/códigos y formato JSON/HTML.

api.oanor.com/svgo-api

GeoJSON API

Mida la geometría GeoJSON en la superficie de la tierra. Calcule el área real de un polígono o multipolígono (en metros cuadrados, kilómetros cuadrados, hectáreas, acres y millas cuadradas), encuentre el centroide de cualquier GeoJSON, obtenga el cuadro delimitador (oeste/sur/este/norte) y su centro, mida la longitud de una LineString o MultiLineString (en kilómetros, metros, millas y millas náuticas), y pruebe si un punto de latitud/longitud cae dentro de un polígono. Acepta geometrías, Features y FeatureCollections; las coordenadas siguen el orden [longitud, latitud] de GeoJSON. Perfecto para aplicaciones de mapas, geocercas, análisis de territorio y cuencas, distancias de rutas y paneles espaciales. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 6 endpoints. Distinto de la geometría de forma abstracta, conversión de formato de coordenadas, mosaicos de mapas móviles y datos de límites administrativos.

api.oanor.com/geojson-api

Gradient API

Generate colour gradients and colour scales programmatically. Produce an evenly-spaced scale of N colours between two or more stops (interpolated in a perceptually smooth colour space — lab, lch, oklab, oklch — or plain rgb/hsl), get a single interpolated colour at any position between two colours, and build a ready-to-paste CSS gradient string (linear with any angle, or radial) from a list of stops. Colours accept hex (#f00, #ff0000) or CSS names (red, steelblue). Perfect for data-visualisation colour ramps, heatmaps, chart palettes, theme generation and UI backgrounds. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. Distinct from colour conversion / harmonious palettes (one base colour) and image palette extraction.

api.oanor.com/gradient-api

Statistics API

Ejecuta estadísticas en una lista de números sin necesidad de una hoja de cálculo o un paquete estadístico. El endpoint describe devuelve un resumen completo de un conjunto de datos: recuento, suma, mínimo, máximo, rango, media, mediana, moda, primer y tercer cuartil y rango intercuartílico, varianza y desviación estándar poblacional y muestral, coeficiente de variación, medias geométrica y armónica, asimetría y curtosis. Obtén cualquier percentil de un conjunto de datos, el coeficiente de correlación de Pearson (y r²) entre dos series de igual longitud, y una regresión lineal simple (pendiente, intersección, r² y la ecuación de la recta). La entrada es un arreglo de números en bruto (JSON o una lista separada por comas) — sin CSV, sin encabezados. Perfecto para análisis, resúmenes de pruebas A/B, datos de sensores y métricas, paneles de control y análisis exploratorio rápido. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada se almacena. 5 endpoints. Distinto del motor de expresiones mathjs y de los resúmenes por columna de CSV.

api.oanor.com/stats-api

Map Tile API

The maths behind every web map. Convert between latitude/longitude, slippy-map XYZ tile coordinates (the z/x/y scheme used by OpenStreetMap, Google Maps, Mapbox and Leaflet) and Bing/Azure quadkeys, and get the exact Web Mercator (EPSG:3857) bounding box and centre of any tile. Find which tile contains a point at a given zoom, expand a tile to its geographic bounds, translate a quadkey to z/x/y and back, and list a tile's eight neighbours (with correct antimeridian wrap-around and pole clamping). Perfect for tile servers and caches, pre-fetching map tiles, drawing tile grids and debugging map layers. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 5 endpoints. Distinct from coordinate-format conversion (Plus Code/MGRS/UTM), geohash and the encoded-polyline codec.

api.oanor.com/maptile-api

Duration API

Work with ISO-8601 durations — the PnYnMnDTnHnMnS strings (P3Y6M4DT12H30M5S, PT1H30M) used across calendars, scheduling, video metadata, billing periods and APIs. Parse a duration into its components and a total in seconds and milliseconds; format a number of seconds (or individual year/month/week/day/hour/minute/second fields) back into a canonical ISO-8601 string; humanise any duration into readable text ("1 hour and 30 minutes"); and measure the exact duration between two instants (ISO timestamps or unix epochs) as both an ISO-8601 string and a precise second count. Years and months use documented calendar averages and are clearly flagged as approximate. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 5 endpoints. Distinct from date/time parsing and relative-time ("3 hours ago") formatting.

api.oanor.com/duration-api

Polyline API

Encode and decode Google/Mapbox encoded polylines — the compact ASCII string used by the Google Maps Directions API, Mapbox, Valhalla, OSRM and GPX-style route geometry to pack a list of coordinates into a few bytes. Decode an encoded string into an array of latitude/longitude points, encode a coordinate list back into a polyline (precision 5, the Google default, or 6 for OSRM/Valhalla overview), and measure a path — point count, total length by the haversine great-circle formula in km and miles, and the bounding box. Perfect for drawing routes on a map, storing tracks compactly, computing trip distance and fitting a map viewport. Pure local computation — no key, no third-party service, instant. Live, nothing stored. 4 endpoints. Distinct from coordinate-format conversion (Plus Code/MGRS/UTM) and geohash.

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Stemmer API

Reduzca palabras a su raíz lingüística (stem) con los algoritmos clásicos de stemming Snowball — running → run, fishing → fish, nationalization → nation — en 24 idiomas, incluyendo inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, neerlandés, ruso, árabe, finlandés, sueco y más. Realice el stemming de un texto completo (cada palabra, devolviendo tanto el mapeo palabra por palabra como el texto completamente procesado) o de una sola palabra. El stemming es el paso de normalización central detrás de los motores de búsqueda, la expansión de consultas, la indexación de texto, la coincidencia de palabras clave y el preprocesamiento de PNL. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 4 endpoints. Distinto del análisis de sentimiento/PNL y la coincidencia difusa de cadenas.

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CSR API

Genera y analiza solicitudes de firma de certificados X.509 (PKCS#10) — las CSR que envías a una Autoridad de Certificación para obtener un certificado TLS. Genera una CSR a partir de un nombre común más organización opcional, país, localidad y Nombres Alternativos del Sujeto, y obtén la CSR junto con una clave privada RSA recién generada (2048/3072/4096). O analiza una CSR existente para leer su sujeto, SANs, tamaño de clave y si su firma es válida. Procesamiento local puro — sin clave, sin servicio de terceros. Nota: para desarrollo y pruebas; mantén las claves privadas de producción fuera de línea. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Distinto de la generación de pares de claves, decodificación de certificados y comprobaciones SSL en vivo.

api.oanor.com/csr-api

Certificate Decoder API

Decode an X.509 certificate (PEM) into readable details — without a live connection. Paste a certificate and get back its subject and issuer (parsed into fields), the validity window with days-until-expiry and an expired flag, the serial number, SHA-1 and SHA-256 fingerprints, the Subject Alternative Names, the public-key type and size, and the CA / self-signed flags. Pure local parsing with no third-party service. Live, nothing stored. 2 endpoints. Built for certificate inspection, CI/CD expiry checks, PKI debugging and audit tooling. Distinct from a live SSL/TLS endpoint checker — this decodes a certificate you already hold.

api.oanor.com/certdecode-api

Key Pair API

Generate cryptographic key pairs on demand — RSA (2048/3072/4096), elliptic-curve (P-256, P-384, P-521, secp256k1), Ed25519 and Ed448 — returned as PEM (SPKI public key, PKCS#8 private key) and, optionally, as JWK. Perfect for spinning up JWT/JWS signing keys, TLS and SSH experiments, test fixtures and demos. Pure local generation with Node's crypto (no third-party service). Note: for development, testing and education — generate keys for production systems offline or in an HSM, never trust a remote API with real private keys. Live, nothing stored. 3 endpoints. Distinct from JWT signing, password generation and hashing.

api.oanor.com/keypair-api

API de validação de endereços de criptomoedas

Valide endereços de carteiras de criptomoedas antes de enviar fundos ou armazená-los. Verifique um endereço em relação a uma moeda específica — Bitcoin (base58check legado e bech32 SegWit), Ethereum (com checksum EIP-55), Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, XRP, Cardano, Tron, Monero e mais de 100 outras — ou deixe-o detectar automaticamente a moeda provável entre as moedas mais populares. Opcionalmente, restrinja a mainnet ou testnet. Detecta erros de digitação, erros de rede errada e endereços malformados. Validação local pura — sem chave, sem serviço de terceiros, instantânea. Ao vivo, nada armazenado. 3 endpoints. Construído para formulários de pagamento e checkout, exchanges e carteiras, validação de retirada e pré-verificações KYT. Distinto de APIs de dados de blockchain e preços de mercado.

api.oanor.com/cryptoaddr-api

API de Frase Mnemónica BIP39

Trabaja con frases semilla mnemónicas BIP39: las frases de recuperación de 12 a 24 palabras utilizadas por billeteras cripto. Genera una frase con una fortaleza elegida (128–256 bits) en cualquiera de los 9 idiomas de listas de palabras, valida una frase, convierte entre una frase y su entropía bruta en ambas direcciones, y deriva la semilla BIP39 de 512 bits (con una frase de contraseña opcional) utilizada para la derivación de claves de billetera HD. Cómputo local puro — sin clave, sin servicio de terceros. Nota: destinado para desarrollo, pruebas y educación; genera semillas para fondos reales sin conexión / del lado del cliente, nunca confíes en una API remota con claves de producción. En vivo, nada se almacena. 7 endpoints. Distinto de herramientas de datos de mercado, contraseñas y 2FA.

api.oanor.com/bip39-api

JSON Flatten API

Achate e desachate JSON. Transforme um objeto JSON profundamente aninhado em um mapa de nível único com chaves em notação de ponto (a.b.c → valor, arrays tornam-se a.0, a.1) e transforme um mapa de notação de ponto plano de volta para a estrutura aninhada original. Escolha o delimitador (ponto, barra, qualquer coisa), limite a profundidade ou mantenha arrays intactos. Perfeito para variáveis de ambiente, chaves de tradução i18n, preparar JSON para exportação CSV ou planilha, propriedades de eventos de análise, diff de configuração e serialização de formulários. Processamento local puro — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo. 3 endpoints. Distinto de validação/formatação JSON, consulta JSONPath e inferência de tipo.

api.oanor.com/flatten-api

API de Sanitizador HTML

Torne HTML não confiável seguro para exibição. Envie qualquer HTML — um comentário, uma submissão de rich-text, um trecho de e-mail ou uma página raspada — e receba de volta uma versão limpa e livre de XSS: tags <script>, manipuladores de eventos inline (onclick, onerror), URLs javascript:, <iframe>, <style> e qualquer coisa que não esteja na lista de permissões são removidos. Substitua as tags e atributos permitidos para atender às suas necessidades, ou remova links completamente. Um endpoint strip retorna texto simples com toda a marcação removida. Sanitização local pura — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo. 3 endpoints. Construído para conteúdo gerado pelo usuário, sistemas de comentários, editores rich-text, renderização de e-mail e qualquer lugar onde HTML não confiável chegue a um navegador. Distinto de um renderizador Markdown ou de um extrator de dados HTML.

api.oanor.com/htmlsanitize-api

Query String API

Analizza e costruisce stringhe di query URL — con pieno supporto per oggetti e array annidati. Trasforma una stringa di query come a[b][c]=1&tags[]=x&tags[]=y in un oggetto JSON annidato pulito, e riconverti qualsiasi oggetto JSON in una stringa di query correttamente codificata. Scegli come serializzare gli array (indici, parentesi, chiavi ripetute o separati da virgola) e se codificare URL. Va ben oltre un semplice codificatore chiave=valore — gestisce le strutture profonde utilizzate dai veri framework web (Rails, PHP, Express/qs). Elaborazione puramente locale — nessuna chiave, nessun servizio di terze parti, istantanea. Live. 3 endpoint. Progettato per la costruzione di richieste API, l'analisi di link complessi e reindirizzamenti, corpi form-encoded e payload di webhook.

api.oanor.com/querystring-api

Punycode / IDN API

Convert internationalized domain names (IDNs) between their human-readable Unicode form and the ASCII Punycode form (xn--…) that DNS actually uses. Encode a Unicode domain like münchen.de or 例え.jp (or even an emoji label like ☕.example) to ASCII, decode an xn-- domain back to Unicode, and convert a whole URL's host in either direction. Handles accents, non-Latin scripts and emoji. Useful for IDN domain handling, email and URL validation, DNS tooling, and spotting homograph / look-alike domains. Pure local IDNA conversion — no key, no third-party service, instant. Live. 4 endpoints. Distinct from Public-Suffix-List domain parsing and from generic text encoders.

api.oanor.com/punycode-api

Business Days API

Matemática de datas úteis. Conte os dias úteis entre duas datas, adicione ou subtraia um número de dias úteis de uma data (negativo retrocede) e verifique se uma determinada data é um dia útil — tudo ignorando fins de semana e quaisquer feriados que você fornecer. Configure quais dias contam como fim de semana (sábado/domingo por padrão, ou por exemplo sexta/sábado) e passe uma lista de datas de feriados personalizados para excluir. Perfeito para prazos de SLA e suporte, estimativas de entrega e lead time, períodos de folha de pagamento e faturamento, e datas de liquidação financeira. Matemática de data UTC local pura — sem chave, sem serviço de terceiros, determinística e instantânea. Ao vivo. 4 endpoints. Distinto de um kit de ferramentas de data de calendário (que conta dias corridos) e de um diretório de feriados (que lista feriados).

api.oanor.com/businessdays-api

API de detecção de tipo de arquivo

Detecte o tipo real de um arquivo a partir de seu conteúdo — seus bytes mágicos / assinatura binária — não pelo nome. Envie um arquivo por URL ou base64 e receba a extensão real e o tipo MIME, reconhecendo mais de 100 formatos binários: imagens (PNG, JPEG, GIF, WebP, AVIF, HEIC), áudio e vídeo (MP3, MP4, WAV, FLAC, MKV), arquivos compactados (ZIP, GZIP, 7z, RAR, TAR), documentos (PDF, DOCX, XLSX), fontes e mais. Opcionalmente, passe um nome de arquivo para sinalizar uma extensão falsificada (ex.: um PNG renomeado para .txt). Formatos de texto como TXT, CSV, JSON e SVG não têm assinatura e retornam detected=false. A detecção é local — sem chave, sem serviço de terceiros. Ao vivo, nada armazenado. 2 endpoints. Construído para validação segura de upload, verificações anti-falsificação, pipelines de conteúdo e perícia. Distinto de uma consulta de extensão para MIME.

api.oanor.com/filetype-api

Geometry API

Berechnen Sie die Geometrie gängiger Formen. Ermitteln Sie die Fläche von 2D-Formen (Kreis, Quadrat, Rechteck, Dreieck – nach Basis/Höhe oder drei Seiten via Heron, Trapez, Parallelogramm, Raute, Ellipse, regelmäßiges Polygon), den Umfang oder den Kreisumfang, und für 3D-Formen das Volumen und die Oberfläche (Kugel, Würfel, Quader, Zylinder, Kegel, quadratische Pyramide). Übergeben Sie eine Form und ihre Maße und erhalten Sie das exakte Ergebnis sowie die verwendete Formel. Reine lokale Mathematik – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort und deterministisch. Live. 6 Endpunkte. Entwickelt für CAD- und Engineering-Tools, Bildung und E-Learning, Bauwesen und Materialschätzung sowie jede App, die zuverlässige Formelberechnungen benötigt. Abgrenzung zu einem generischen Ausdrucksrechner oder Einheitenumrechner.

api.oanor.com/geometry-api

Template API

Render templates with your data. Pass a Handlebars or Mustache template plus a JSON data object and get back the rendered text — ideal for dynamic emails, SMS and notifications, document and report generation, code scaffolding, and any "fill in the blanks" output. Handlebars supports blocks like {{#each}} and {{#if}} and is HTML-escaped by default (turn off with escape=false); Mustache is logic-less with sections and inverted sections. Both engines are safe — there is no arbitrary code execution. Pure local rendering — no key, no third-party service, instant. Live. 3 endpoints. Distinct from a Markdown renderer or a fake-data generator.

api.oanor.com/template-api

Prettier API

Formate e embeleze o código-fonte com Prettier, o formatador de código de facto. Passe código e um idioma e obtenha-o consistentemente reformatado: JavaScript, JSX, TypeScript, TSX, CSS, SCSS, LESS, GraphQL e Vue. Ajuste a saída com largura de impressão, largura de tabulação / tabs, ponto e vírgula, aspas simples vs duplas e estilo de vírgula final. Erros de sintaxe retornam com uma mensagem clara. O inverso de um minificador. Processamento local puro — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo. 3 endpoints. Construído para editores de código e playgrounds, ferramentas de colar e formatar, embelezamento de snippets, documentação e verificações de formatação CI. Complementa o formatador SQL e as ferramentas JSON/YAML/Markdown (que cobrem seus próprios idiomas).

api.oanor.com/prettier-api

Minify API

Shrink your web assets. Minify CSS, JavaScript and HTML through one simple API and get back the compact output plus how many bytes (and what percent) you saved. CSS is minified with clean-css, JavaScript with Terser (with optional name-mangling and compression toggles), and HTML with html-minifier-terser (collapsing whitespace, dropping comments and redundant attributes, and minifying inline CSS and JS). Pass the source as a parameter or in the request body (up to 5 MB). Pure local processing — no key, no third-party service, instant. Live. 4 endpoints. Built for build pipelines, on-the-fly asset optimisation, email-HTML slimming, CMS and CDN tooling, and page-speed work.

api.oanor.com/minify-api

Schema Mock API

Genera dati mock realistici da uno Schema JSON. Invia qualsiasi Schema JSON e ottieni dati che vi si conformano — rispettando tipi, formati (email, uuid, date-time, uri, ipv4 e altro), minimo/massimo, lunghezza delle stringhe e pattern, enum, campi obbligatori, e oggetti e array annidati. Richiedi un singolo oggetto o un array fino a 100 elementi. Aggiungi una parola chiave "faker" su una proprietà (es. "faker":"person.fullName" o "commerce.product") per ottenere valori realistici specifici alimentati da Faker. A differenza dei generatori di dati fittizi a entità fissa, la forma è interamente guidata dal tuo schema — perfetto per il mocking di API, fixture di test, popolamento di database, prototipazione e test di contratto. Generazione locale pura — nessuna chiave, nessun servizio di terze parti, istantanea. Live. 2 endpoint. Distinto dalla validazione di Schema JSON e dalle entità di dati fittizi preconfezionate.

api.oanor.com/schemamock-api

HTML to Markdown API

Convert HTML into clean GitHub-Flavored Markdown. Pass an HTML string, or a live page URL to fetch and convert, and get back tidy Markdown — headings, bold/italic, links, images, lists, blockquotes, code blocks, plus GFM tables, strikethrough and task lists. Script, style and head elements are stripped automatically. Tune the output: ATX or setext headings, the bullet marker, fenced or indented code blocks, inline or referenced links, and the emphasis/strong delimiters; toggle GFM on or off. The inverse of a Markdown-to-HTML renderer. Pure local conversion (the optional URL fetch aside) — no key, no third-party service, instant. Live. 3 endpoints. Built for content migration, web clipping and "save as Markdown", scraping cleanup, CMS import and documentation pipelines.

api.oanor.com/htmltomarkdown-api

SQL Formatter API

Format, beautify and minify SQL across 15+ dialects. Pass a query and get it pretty-printed with consistent indentation and keyword casing — for PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, SQL Server (T-SQL), Oracle (PL/SQL), BigQuery, Snowflake, Redshift, Spark, Trino, DuckDB, ClickHouse, DB2, Hive and standard SQL. Control the indent width and whether keywords are upper-cased, lower-cased or left as-is. A minify endpoint collapses a query to a single line (stripping comments while preserving string literals), and a dialects endpoint lists everything supported. Pure local processing — no key, no third-party service, instant. Live. 4 endpoints. Built for SQL editors and IDEs, query loggers, migration tooling, documentation and code review.

api.oanor.com/sqlformat-api

TOML API

Convert and validate TOML — the config format behind Cargo.toml, pyproject.toml, Netlify and many tools. Turn TOML into JSON, turn JSON back into clean spec-compliant TOML 1.0, and validate any TOML with a precise error message (line and column) when it is malformed. Tables, arrays of tables, inline tables, typed values and datetimes are all handled. Input via the query string or the request body (up to 4 MB). Pure local processing — no key, no third-party service, instant. Live. 4 endpoints. Completes the oanor config-format family alongside the JSON, YAML, XML and CSV APIs — built for build tooling, config editors, CI and data pipelines.

api.oanor.com/toml-api

API de validação de códigos de barras e códigos padrão

Valide e trabalhe com códigos de produtos e publicações. Verifique o dígito verificador de qualquer código EAN-8, UPC-A, EAN-13, GTIN-14, ISBN-10, ISBN-13 ou ISSN — o tipo é detectado automaticamente e você recebe se é válido mais o dígito verificador esperado. Calcule o dígito verificador ausente para um código parcial, e valide ou converta ISBNs entre as formas de 10 e 13 dígitos. Hífens e espaços são ignorados, então você pode colar códigos diretamente de uma etiqueta ou catálogo. Cálculo puramente local — sem chave, sem serviço de terceiros, instantâneo. Ao vivo. 4 endpoints. Construído para sistemas de varejo e inventário, catálogos de e-commerce, publicação, ferramentas de biblioteca e validação de dados. Distinto da geração de imagem de código de barras, verificações de cartão de pagamento (Luhn) e IBAN.

api.oanor.com/barcodecheck-api

Color Blindness Simulator API

See your colours the way colour-blind users do. Pass a hex colour (or a whole palette) and get back how it appears under each major colour-vision deficiency — protanopia (red-blind), deuteranopia (green-blind), tritanopia (blue-blind) and achromatopsia (total colour blindness) — as simulated hex and RGB values. Roughly 1 in 12 men and 1 in 200 women have some colour-vision deficiency, so this is ideal for accessibility testing of UI themes, charts, maps, status colours and branding: simulate your palette, spot colours that become indistinguishable, and fix them before you ship. Pure local matrix transforms — no key, no third-party service, instant. Live. 4 endpoints. Distinct from colour conversion and contrast tools.

api.oanor.com/colorblind-api

Hashids API

将连续的整数ID转换为简短、唯一、非连续的字符串——并可逆转换。将一个或多个非负整数(或十六进制字符串,如Mongo ObjectId)编码为紧凑的YouTube风格ID,如"vbYCZIYD",然后解码以恢复精确的原始值。添加盐值使您的ID对您的应用程序唯一,设置最小长度,或提供自定义字母表。这是可逆的混淆(非加密):非常适合在公共URL中隐藏行ID、构建短链接,并避免泄露您有多少条记录。纯本地计算——无需密钥、无需第三方服务、无需存储。无状态:使用与编码时相同的盐值/最小长度/字母表进行解码。实时。5个端点。与UUID生成、进制转换和雪花解码不同。

api.oanor.com/hashids-api

Perceptual Image Hash API

Fingerprint images for near-duplicate detection and similarity. Compute the three classic perceptual hashes — aHash (average), dHash (difference) and pHash (DCT-based) — as 64-bit hex values for any image (by URL or base64), then compare two images to get the Hamming distance and a 0-100 similarity score per algorithm, with a likely-same flag. Unlike a cryptographic hash, perceptual hashes stay close when images are resized, recompressed or lightly edited — so you can spot duplicates, find re-uploads, cluster similar pictures and power reverse-image matching. Fully local (no third-party service), nothing stored. Supports PNG, JPEG, BMP, TIFF and GIF. Live. 3 endpoints. Distinct from basic image-info/resize and from string-similarity tools.

api.oanor.com/imghash-api

API de Análise de E-mail

Analise um e-mail bruto (RFC 822 / MIME / .eml) em dados limpos e estruturados. Envie a mensagem bruta (ou uma URL para um arquivo .eml) e receba o remetente, destinatários (para / cc / bcc / responder-para) com nomes e endereços separados, o assunto, a data analisada, o Message-ID, In-Reply-To e References (para encadeamento), prioridade, os corpos em texto simples e HTML, todos os cabeçalhos e metadados de cada anexo (nome do arquivo, tipo de conteúdo, tamanho, content-id — nunca o payload binário). Um endpoint /v1/headers retorna apenas o mapa de cabeçalhos. A análise é totalmente local (sem serviço de terceiros) e nada é armazenado. Ao vivo. 3 endpoints. Construído para processamento de e-mail de entrada, visualizadores de .eml, importação de caixa de correio, tickets e pipelines de automação de e-mail. Distinto de validação de endereço e verificações SPF/DMARC.

api.oanor.com/emailparse-api

vCard API

Genera y analiza tarjetas de contacto vCard (.vcf). Construye una vCard 3.0 compatible con estándares a partir de campos simples: nombre (o nombre/apellido), organización, cargo, uno o más números de teléfono y correos electrónicos, sitios web, una dirección postal, cumpleaños, nota y una URL de foto, lista para descargar como .vcf o incrustar en un código QR de contacto (combínalo con la API QR para "escanear y guardar contacto"). O ve al revés: analiza cualquier cadena vCard de vuelta a campos estructurados limpios. Procesamiento local puro: sin clave, sin servicio de terceros, nada almacenado. En vivo. 3 endpoints. Diseñado para tarjetas de presentación digitales, códigos QR de contacto, importación/exportación de libretas de direcciones, integraciones CRM y herramientas de firma de correo electrónico.

api.oanor.com/vcard-api

Financial Calculator API

Common money math as an API. Calculate a loan: its monthly payment, total interest and total cost — with an optional full amortization schedule and the effect of extra monthly payments. Break down a mortgage into PITI (principal & interest, property tax, insurance, PMI and HOA) from a purchase price and down payment. Project compound interest and savings growth with optional recurring contributions (future value, total contributions, interest earned). And compute ROI on an investment, with annualised return when you supply the holding period. Every calculation is exact, deterministic and instant — pure local math, no third-party service and nothing stored. Live. 5 endpoints. Built for loan and mortgage calculators, savings and retirement planners, fintech tools and budgeting apps. Distinct from market-data and bank-data services. No upstream key.

api.oanor.com/fincalc-api

Color Palette API

Extrai a paleta de cores dominante de qualquer imagem. Envie uma URL de imagem (nós a buscamos) ou uma imagem em base64 e receba suas cores principais — cada uma como código hex, trio RGB e a porcentagem da imagem que cobre — além da cor dominante única e a cor média geral. Escolha quantas cores retornar (1 a 16). A imagem é decodificada e reduzida localmente e as cores são quantizadas em tempo real; nada é armazenado e não há serviço de terceiros. Suporta PNG, JPEG, BMP, TIFF e GIF. Ao vivo. 2 endpoints. Construído para ferramentas de temas e design, geração automática de cores de UI a partir de obras de arte ou fotos de produtos, extração de cores de marca e marcação de imagens. Distinto de um conversor de cor única ou serviço de redimensionamento/informação de imagem. Sem chave upstream.

api.oanor.com/palette-api

EXIF API

Extract the hidden metadata baked into a photo. Pass an image URL (we fetch it) or a base64 image and get back its EXIF, GPS, IPTC and XMP data: the camera make and model, lens, software, the capture date/time, full exposure settings (shutter speed, aperture / f-number, ISO, focal length, flash, metering and white balance), orientation, colour space and resolution, plus the GPS location (latitude, longitude, altitude) with a ready Google Maps link — and the complete raw tag map. A dedicated /v1/gps endpoint returns just the geotag. Supports JPEG, TIFF, HEIC and PNG. Parsing runs locally (no third-party service) and nothing is stored. Live. 3 endpoints. Built for photo-management apps, geotagging, digital forensics, copyright/credit checks and image pipelines. Distinct from a basic image-info or resize service. No upstream key.

api.oanor.com/exif-api

API de Conversión de Coordenadas

Convierte coordenadas geográficas entre todos los formatos comunes. Convierte un par de latitud/longitud en un Plus Code (Open Location Code, como el usado por Google Maps), una referencia MGRS (Sistema de Referencia de Cuadrícula Militar), una coordenada UTM (zona, hemisferio, este, norte) o una cadena DMS (grados-minutos-segundos) — y convierte cualquiera de esos de vuelta a latitud/longitud. El endpoint /v1/all devuelve todos los formatos a la vez. Cada conversión se ejecuta completamente local (sin servicio de terceros), por lo que las respuestas son instantáneas y siempre están disponibles. En vivo, sin caché. 6 endpoints. Diseñado para SIG, cartografía, topografía, logística, aviación, servicios de emergencia y cualquier aplicación que intercambie coordenadas entre sistemas. Complementa las búsquedas de geohash y CRS sin superposición. Sin clave upstream.

api.oanor.com/geoconvert-api

QR Code Reader API

Read (decode) a QR code from an image — the inverse of a QR generator. Pass an image URL (we fetch it) or a base64 image (a data-URI or raw base64) and get back the decoded text or URL, the QR version and the corner coordinates of the code within the image. PNG, JPEG, BMP, TIFF and GIF are supported (up to 10 MB); large images are downscaled automatically so decoding stays fast. Decoding runs locally (no third-party scan service) and nothing is stored. Every call is live. 2 endpoints. Built for scanning uploaded QR codes, processing screenshots and documents, ticket and coupon validation, and back-end automation. No upstream key.

api.oanor.com/qrdecode-api

Profanity Filter API

Detect and censor profanity in user-generated text across 24 languages — for comment moderation, chat filtering, username and form validation, and trust-and-safety pipelines. Send any text and get back whether it contains profanity, the exact bad words found and which languages they belong to; or get the text back with every bad word masked (choose your own mask character). Matching is word-boundary aware (so "Scunthorpe" and "Penistone" are not flagged) and normalises common leetspeak (sh1t, @ss) before matching. Target a specific language (or several) or scan all 24 at once. Powered by the well-known LDNOOBW word lists, bundled in — so the service is fully self-contained: no third-party calls, no rate limits, always available. Live, no cache. 4 endpoints. No upstream key.

api.oanor.com/profanity-api

Crypto Fear & Greed Index API

The crypto market's mood in one number. Get the Fear & Greed Index — the widely-watched 0 to 100 sentiment indicator (0 = Extreme Fear, 100 = Extreme Greed) computed from volatility, momentum, volume, social media and trends — as a clean API. Fetch the current value with its classification and time until the next update, pull the full historical daily series (last N days or the entire history), and get computed statistics over a window (average and its classification, plus the min and max days with their dates). Every call is live (no cache). 4 endpoints. Built for crypto dashboards, trading bots, market-sentiment widgets, backtesting and research. No upstream key, no cache.

api.oanor.com/fng-api

npm Download Stats API

How popular is that npm package? Get download counts and trends for any npm package straight from npm's public download API. Pull the total downloads over a period (last day, week, month, year or any custom YYYY-MM-DD:YYYY-MM-DD range), the full per-day download time series, the monthly totals over the last year to spot growth or decline, and compare several packages side by side ranked by downloads (up to 128 at once, scoped @org/name packages supported). Every call is live (no cache). 5 endpoints. Built for popularity dashboards, package-comparison pages, trend charts, dependency-health scoring and "which library won" analyses. Distinct from an npm registry-metadata lookup — this is the download time series. No upstream key, no cache.

api.oanor.com/npmstats-api

Bundle Size API

How big is that npm package? Get the minified and gzipped bundle size of any npm package — plus its dependency count, the size contributed by each dependency, peer dependencies, whether it ships an ES module and whether it is side-effect-free — in a single call. Pin a version ([email protected]) or get the latest, and pull the bundle size across a package's recent versions to spot regressions over time. Powered by the public Bundlephobia service; results are live (no cache). 3 endpoints. Built for frontend performance budgets, bundle-size CI checks, "cost of adding this dependency" tooling, and dependency dashboards. Distinct from a plain npm registry lookup (metadata) or a dependency-graph service — this measures actual shipped bytes. No upstream key, no cache.

api.oanor.com/bundlephobia-api

Can I Use API

Browser-feature compatibility data as an API — the "Can I Use" support tables for over 550 web platform features across 19 browsers (Chrome, Edge, Firefox, Safari, iOS Safari, Samsung Internet, Opera, IE and more). Look up any feature (flexbox, css-grid, webp, fetch, websockets, …) for its full support matrix: per-browser current support, the first version that shipped full support, partial/prefixed/disabled flags and notes, the spec status, categories, keywords, global usage share and reference links. Ask a single feature×browser question, list or filter features by category, search features by keyword, and get the browser/agent list with version histories and the category/status legend. Backed by the public caniuse-db dataset (refreshed every 12 hours); query results are computed live. 7 endpoints. Built for build tooling, polyfill decisions, compatibility dashboards, linters and documentation. No upstream key.

api.oanor.com/caniuse-api

Bitbucket API

Read Bitbucket Cloud in real time — no token, no OAuth. Look up any public repository by "workspace/slug" for its full detail (description, language, size, fork policy, mainbranch, timestamps) and pull its commits, branches, tags, pull requests, watchers, forks and file tree (browse any directory at any branch/tag/commit). Inspect any workspace profile and list its public repositories. Pass repo as "workspace/slug" (or a bitbucket.org URL). Every call is live (no cache) and returns the upstream Bitbucket 2.0 shape, paginated with page + pagelen (max 100). 11 endpoints. Calls are routed through a rotating residential proxy so per-IP rate limits never bite. The sibling of our GitHub and GitLab APIs — built for dev dashboards, OSS analytics and repo monitoring across the Atlassian ecosystem. No upstream token, no cache.

api.oanor.com/bitbucket-api

GitLab API

Read GitLab.com in real time — no token, no OAuth. Look up any public project by numeric id or "group/name" path for its full detail (stars, forks, open issues, default branch, visibility, license, topics, timestamps) and pull its commits, branches, tags, releases, issues, merge requests, language breakdown, members and decoded README. Look up any user, list a user's public projects, inspect any group and its projects, and search public projects by keyword with sort + order. Pass project as a numeric id, a "group/name" path or a gitlab.com URL. Every call is live (no cache) and returns the upstream GitLab REST v4 shape, paginated with page + per_page (max 100). 16 endpoints. Calls are routed through a rotating residential proxy so per-IP rate limits never bite. Built for dev dashboards, OSS analytics, CI/CD tooling and repo monitoring across the GitLab ecosystem — the sibling of our GitHub API. No upstream token, no cache.

api.oanor.com/gitlab-api

GitHub API

GitHubをリアルタイムで読み取る — トークン不要、OAuth不要。任意のリポジトリを所有者/名前で検索し、その詳細(スター、フォーク、ウォッチャー、未解決のIssue、言語、ライセンス、トピック、デフォルトブランチ、タイムスタンプ)を取得し、コミット、コントリビューター、言語の内訳、リリース、ブランチ、タグ、未解決/解決済みのIssue、デコードされたREADMEを取得できます。任意のユーザーまたは組織のプロフィールを検索し、ユーザーのリポジトリ一覧を表示し、リポジトリ、ユーザー、Issue/PRを対象にソートと順序を指定してGitHub検索を実行できます。リポジトリは「owner/name」(またはgithub.comのURL)で指定します。すべての呼び出しはライブ(キャッシュなし)で、ページネーション(page + per_page、最大100)でGitHub RESTの形状をそのまま返します。16のエンドポイント。認証なしのGitHubの制限はIPあたり60リクエスト/時間ですが、このサービスはすべての呼び出しをローテーションする住宅用プロキシ経由でルーティングするため、各リクエストで新しい予算が与えられ、レート制限を受けません。開発者ダッシュボード、OSS分析、依存関係およびサプライチェーンツール、リポジトリ監視のために構築されています。アップストリームのトークン不要、キャッシュなし。

api.oanor.com/github-api

Code Execution API

Compile and run code in 35+ programming languages from a single API call — no key, no container to manage. Send source code plus an optional stdin, compiler options and runtime arguments, pick a language (python, c++, java, go, rust, c#, javascript, typescript, ruby, php, kotlin, swift, haskell, and more) or an explicit compiler version, and get back the exit code, stdout, stderr and compiler messages. List every supported language with its default compiler, browse the full compiler catalogue (175+ compilers across versions) and filter it by language. Set save=true to also get a shareable permlink. Execution runs in a sandboxed upstream and is always live (never cached). 4 endpoints, backed by the public Wandbox service. Built for online IDEs, coding-education platforms, automated grading, interview tools and "run this snippet" features. No upstream key, no cache.

api.oanor.com/codeexec-api

Temp Mail API

API de correo electrónico desechable / temporal — sin clave, sin registro. Crea un buzón desechable en una sola llamada (obtienes la dirección más un token), luego recibe correos entrantes reales y léelos: lista la bandeja de entrada, abre cualquier mensaje con su cuerpo HTML y texto plano completo y archivos adjuntos, marca mensajes como vistos, elimina un solo mensaje o elimina todo el buzón cuando termines. Lista los dominios de buzón disponibles y consulta los detalles de la cuenta (cuota, uso). Perfecto para flujos de registro, captura de OTP / código de verificación, automatización de pruebas QA y de extremo a extremo, y registros desechables. Los endpoints de la bandeja de entrada usan un token por buzón devuelto por /v1/account/new (pásalo como ?token= o un encabezado Authorization: Bearer). Cada llamada es en vivo (sin caché). 9 endpoints, respaldados por el servicio público mail.tm. Los buzones son efímeros. Sin clave upstream, sin caché.

api.oanor.com/tempmail-api

Billboard API

Read the Billboard charts in real time — no key needed. Pull any chart ranked entry-by-entry: The Hot 100, The Billboard 200 (albums), Artist 100, the Billboard Global 200 and Global Excl. U.S., Streaming Songs, Radio Songs, Digital Song Sales, the TikTok Billboard Top 50 and the major genre charts (Country, Rock & Alternative, R&B/Hip-Hop, Rap, Dance/Electronic, Latin, Christian, Pop Airplay). Every entry carries its rank, title, artist, cover image, last-week position, peak position and weeks-on-chart. Pass ?date=YYYY-MM-DD to fetch any historical week going back decades (default: the latest published chart), and ?chart=<slug> to read any Billboard chart by its slug. Live data parsed from the public Billboard chart pages — no cache. 7 endpoints. Built for music dashboards, trend tracking, artist analytics, radio and label tooling. No upstream key, no cache.

api.oanor.com/billboard-api

Discord API

Lê o Discord em tempo real — sem token de bot, sem OAuth, sem login. Resolva qualquer convite (um link discord.gg/<code> ou código simples) para obter o servidor completo: nome, descrição, URLs de imagem de ícone/banner/splash, níveis de verificação e NSFW, nível e contagem de boost (premium), URL personalizada, o canal para o qual aponta, o usuário que o criou, e contagens aproximadas de membros e online ao vivo. Obtenha o "perfil" do clã/guilda de um servidor (tag, emblema, características, recursos) e uma contagem leve de membros+online por si só. Para qualquer servidor que tenha seu widget ativado, leia o widget diretamente pelo ID da guilda: contagem de presença online, lista de membros atualmente online e os canais de voz, além do convite instantâneo ativo. Um auxiliar constrói qualquer URL de ativo CDN do Discord (ícone, banner, splash, avatar, emblema de tag de guilda) a partir de um ID e hash. Cada chamada é ao vivo (sem cache) e retorna a forma upstream do Discord, enriquecida com URLs de imagem prontas para uso. 10 endpoints — a mesma superfície pública que os wrappers populares de consulta ao Discord expõem, construídos para análises de servidor, resolução de convites, painéis comunitários e back-ends de bots. Sem chave upstream, sem cache. (Endpoints de widget retornam 403 quando um servidor tem seu widget desativado.)

api.oanor.com/discord-api

Twitter / X API

Read public Twitter/X data in real time — no login or key needed. Look up any tweet by its id (or by its URL) and get the full tweet: text, author, created date, language, like/retweet/reply/quote/view counts, attached photos and videos, and any quoted tweet. Look up any public account by @handle for its profile — display name, bio, location, follower/following counts, tweet and media counts and avatar. Tweets are read from X's own official syndication endpoint (the source that powers embedded tweets); profiles via the public FixTweet service. Every call is live (no cache). 4 endpoints. Built for tweet/embed enrichment, brand and author monitoring and content back-ends. Note: X exposes no public search or timeline, so this reads single tweets and profiles. No upstream key, no cache.

api.oanor.com/twitterx-api

Medium API

Leggi i post di Medium in tempo reale — nessun login o chiave necessaria. Recupera le storie recenti di qualsiasi utente Medium (@handle), qualsiasi argomento/tag o qualsiasi pubblicazione, direttamente dai feed RSS pubblici di Medium. Ogni post include titolo, autore, link canonico, data di pubblicazione, categorie/tag, un estratto di testo pulito e il contenuto HTML completo. Passa user = @handle, tag = slug di un argomento o publication = slug di una pubblicazione; ogni chiamata è live (nessuna cache). 4 endpoint. Progettato per aggregazione di contenuti, monitoraggio di autori/argomenti e backend di liste di lettura. Un'API per leggere Medium. Nessuna chiave upstream, nessuna cache.

api.oanor.com/medium-api

Telegram API

Read any public Telegram channel in real time — no bot token or key needed. Fetch a channel's info (title, @username, description, subscriber/photo/video/file counts, avatar) together with its latest posts, and page back through older posts. Each post comes with its message id, text (plain + HTML), publish date, view count, author, forward source, permalink and media (photos, videos, voice, documents). Pass channel = the @username (without @); paginate older posts with before=<message id>. Data comes from Telegram's own public channel web preview — live, no cache. 3 endpoints. Built for channel monitoring, social listening and content aggregation. A public-Telegram-channel reader (no private chats; Telegram exposes no public search). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/telegram-api

Tumblr API

Read any public Tumblr blog in real time — no login or key needed. Fetch a blog's info (title, description, total post count), its posts with paging and an optional post-type filter (text, photo, quote, link, chat, audio, video, answer), posts filtered by a tag, and a single post by id. Each post comes in the upstream Tumblr shape with its type-specific fields (photo URLs, video embeds, quote text, etc.), tags and timestamps. Pass blog = the blog name (its subdomain); every call is live (no cache). 5 endpoints. Built for blog content aggregation, social listening and feed back-ends. A Tumblr blog-reading API. No upstream key, no cache.

api.oanor.com/tumblr-api

SoundCloud API

Read SoundCloud in real time — no login or key needed. Full-text search across everything or specifically tracks, users and playlists; resolve any soundcloud.com URL to its object; and fetch a track's detail and comments, a user's profile, their tracks, playlists, likes, followers and following, a playlist's detail, and the trending charts by genre. Tracks, users and playlists are addressed by numeric id (from search/resolve). The public web client_id is resolved automatically and refreshed on expiry; every call is live (no cache) and returns the upstream SoundCloud shape, paginated with limit + offset. 16 endpoints. Built for music discovery, artist and audience analytics and audio content aggregation. A SoundCloud (creator audio) data API — distinct from the Music API (Deezer commercial catalog). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/soundcloud-api

Vimeo API

Lire Vimeo en temps réel — aucune connexion ni clé requise. Récupérez les détails de n'importe quelle vidéo (titre, description, durée, dimensions, propriétaire, vignettes, statistiques), résolvez ses URL de flux lisibles (MP4 progressif + HLS) à partir de la configuration publique du lecteur, et extrayez le profil de n'importe quel utilisateur, ses vidéos téléchargées et les vidéos qu'il a aimées. Parcourez les vidéos de n'importe quelle chaîne, album ou groupe. Les utilisateurs sont identifiés par leur nom d'utilisateur Vimeo ou leur identifiant numérique ; chaque appel est en direct (sans cache) et renvoie la structure Vimeo d'origine. 8 points de terminaison. Conçu pour la découverte de vidéos, l'analyse des créateurs et l'agrégation de contenu sur Vimeo. Une API de données Vimeo — distincte de YouTube, Dailymotion et PeerTube (plateforme différente). Aucune clé en amont, aucun cache.

api.oanor.com/vimeo-api

Bilibili API

Leggi Bilibili — la più grande comunità video della Cina (oltre 300 milioni di utenti) — in tempo reale, senza account o chiave. Ricerca full-text per video e utenti; ottieni il feed popolare e le classifiche; recupera i dettagli completi di qualsiasi video, le sue statistiche (visualizzazioni, like, monete, preferiti, condivisioni), tag, video correlati e commenti paginati; e cerca la scheda di qualsiasi utente (nome, avatar, firma, numero di follower e seguiti, livello). Le ricerche video accettano l'ID BV; i commenti richiedono l'aid numerico (restituito dall'endpoint video). Le richieste sono firmate wbi esattamente come fa il client web di Bilibili e instradate attraverso un proxy gestito, con risposte anti-bot transitorie ritentate automaticamente. Ogni chiamata è live (nessuna cache) e restituisce la forma originale di Bilibili. 11 endpoint. Progettato per la scoperta di video, l'analisi di creatori e pubblico e l'aggregazione di contenuti su Bilibili. Un'API dati di Bilibili — distinta da YouTube/Dailymotion/PeerTube (piattaforma diversa). Nessuna chiave upstream, nessuna cache.

api.oanor.com/bilibili-api

PeerTube API

Lisez PeerTube — le réseau vidéo fédéré et open-source — en temps réel, sans clé. La recherche fédérée (propulsée par SepiaSearch) trouve des vidéos, des chaînes et des listes de lecture sur des milliers d'instances PeerTube à la fois. Par instance, vous pouvez lister et trier les vidéos, récupérer les détails d'une vidéo, ses fils de commentaires et ses pistes de sous-titres, consulter une chaîne ou un compte et leurs vidéos, et lire la configuration de l'instance, les statistiques du serveur et la liste des catégories de vidéos. Les identifiants fédérés (nom@instance) se résolvent de manière transparente, et vous pouvez diriger tout appel par instance vers un serveur spécifique avec ?instance=<hôte> (par défaut framatube.org). Chaque appel est en direct (sans cache) et renvoie la structure REST de PeerTube en amont, paginée avec limit + start. 14 endpoints. Conçu pour la découverte de vidéos fédérées, l'analyse des créateurs et des chaînes, et l'agrégation de contenu. Une API de données PeerTube (vidéo fédérée) — distincte des API vidéo de plateformes uniques comme YouTube ou Dailymotion. Pas de clé en amont, pas de cache.

api.oanor.com/peertube-api

Lemmy API

Read Lemmy and the wider fediverse link-aggregator network (the federated Reddit alternative) in real time — across any instance, no login or key. Browse communities (with sort and listing-type filters) and any community's detail with its moderators and subscriber counts. Pull posts by community or instance-wide with Hot/Top/New/Active sorts, fetch any post and its threaded comments, and read instance-wide comment streams. Look up any user's profile with their posts and comments, run unified search over posts, comments, communities, users and URLs, resolve any federated object by its URL, list an instance's federated/allowed/blocked peers, and read the public moderation log. Pass ?instance=<host> to query any Lemmy server (default lemmy.world); every call is live (no cache) and returns the upstream Lemmy v3 shape, paginated with page + limit. Built for fediverse social listening, community and content aggregation, and moderation/analytics back-ends. A Lemmy/fediverse aggregator API — distinct from microblogging (mastodon, bluesky). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/lemmy-api

Dailymotion API

Read Dailymotion in real time — no login or API key needed. Look up any user (followers, following, total videos and views) and pull their videos, playlists, followers, following and liked videos. Fetch any video's detail (views, duration, likes, comments, tags), its comments, related videos and subtitle tracks, and resolve its playable stream URLs (adaptive HLS) and a direct download link via the public player metadata. Get playlists and their videos, browse channels (categories) and their videos, list all categories, and discover content with full-text video and user search plus trending and most-viewed (featured) feeds. Every call is live (no cache) and returns the upstream Dailymotion Data API shape, paginated with page + limit. 22 endpoints — broader than the typical Dailymotion wrapper. Built for video discovery, creator and audience analytics, content aggregation and media back-ends. A Dailymotion data API — distinct from the YouTube API (different platform). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/dailymotion-api

Mastodon API

Leggi Mastodon e il fediverso in tempo reale — su qualsiasi istanza, senza login o token dell'app. Cerca qualsiasi account tramite handle (user, @user o user@instance) e recupera i suoi post, follower, following e tag in evidenza. Recupera qualsiasi post con l'intero thread di risposte, vedi chi lo ha potenziato o messo tra i preferiti, e leggi la cronologia delle modifiche di un post. Esegui una ricerca unificata su account, post e hashtag; sfoglia la timeline di un hashtag; e scopri cosa è di tendenza tramite post, hashtag e link di tendenza. Ispeziona qualsiasi istanza: i suoi metadati (utenti, versione, regole), peer federati, attività settimanale e la directory dei profili pubblici, oltre ai risultati dei sondaggi per id. Passa ?instance=<host> per puntare a qualsiasi server Mastodon (default mastodon.social); ogni chiamata è live (nessuna cache) e restituisce la forma REST di Mastodon invariata. 21 endpoint — più ampio del tipico wrapper Mastodon. Costruito per l'ascolto sociale del fediverso, l'analisi di account e follower, l'aggregazione di contenuti e i backend di bot. Nessuna chiave upstream, nessuna cache.

api.oanor.com/mastodon-api

Bluesky API

Read Bluesky (the AT Protocol social network) in real time — no login, no app password needed. Look up any profile by handle or DID (followers, follows, post and list counts, bio, avatar), batch-fetch up to 25 profiles at once, and pull a user's feed in three flavours: posts only, posts with replies, or media-only. Get a post's full thread, fetch posts by AT-URI in bulk, and see exactly who liked, reposted or quote-posted any post. Full-text search posts, find and autocomplete users, and pull posts for any hashtag. Explore the network's discovery surface: a user's created lists, custom feeds and starter packs, any custom feed or list by URI with its members, the most popular feed generators, suggested accounts and the current trending topics. Resolve a handle to its DID. Every call is live (no cache), paginated with a cursor, and returns the upstream AT Protocol shape unchanged. 27 endpoints — broader coverage than the typical Bluesky wrapper. Built for social listening, audience and follower analysis, content and feed aggregation, and bot/automation back-ends. No upstream key, no cache.

api.oanor.com/bluesky-api

GST API

Validate and decode Indian GSTINs (the 15-character Goods & Services Tax Identification Number) instantly and entirely offline. The validate endpoint checks the structure and recomputes the official GSTIN check digit — the base-36 weighted algorithm the GSTN itself uses — and confirms the embedded state code is real, returning a clear valid/invalid verdict with the specific reasons a number fails. The decode endpoint breaks a GSTIN into its parts: the GST state/UT code and its name, the embedded 10-character PAN, the PAN holder type (company, individual/proprietor, firm/LLP, HUF, trust, government and more, read from the PAN's 4th letter), the entity registration number, the default 'Z' slot and the check digit. A states endpoint returns the full GST state-code reference for building dropdowns and lookups. Everything is pure computation — no network call, no key, no cache — so it is fast and private, ideal for checkout and onboarding forms, invoicing and e-invoice/e-way-bill pipelines, vendor master data cleansing and bulk validation. A structural GSTIN validator and decoder — distinct from EU VAT-number validation (vat), IBAN bank-account validation (iban) and card-number checks (creditcard). Note: this verifies the number's structure and check digit, not whether it is actively registered in the GSTN portal. No upstream key, no cache.

api.oanor.com/gst-api

ads.txt API

Fetch and evaluate any publisher's ads.txt / app-ads.txt — the IAB authorized-digital-sellers standard. Pass a domain and the check endpoint fetches its ads.txt server-side, then returns every seller record parsed into its fields — advertising system, the publisher's seller/account id, the DIRECT or RESELLER relationship and the optional certification-authority id (TAG-ID) — alongside counts (direct, reseller, distinct ad systems) and the declared variables OWNERDOMAIN, MANAGERDOMAIN, CONTACT and SUBDOMAINS. The verify endpoint answers the one question programmatic-advertising integrations actually ask: is this advertising system, with this publisher id, authorized to sell this domain's inventory? — returning an authorized boolean and the matching records. A missing file is reported as found:false (not an error), and soft-404 HTML pages are detected and rejected so you never parse a "page not found" as records. The request is made server-side and private or internal targets are refused (SSRF-guarded). Built for ad-tech supply-chain verification, SSP/DSP onboarding checks, anti-fraud and inventory audits. An ads.txt seller-authorization checker — distinct from the security-contact file reader (securitytxt), the robots.txt crawlability evaluator (robots) and the sitemap parser (sitemap). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/adstxt-api

Sitemap API

Fetch and parse an XML sitemap (the sitemaps.org protocol). Pass a sitemap URL and the parse endpoint fetches it — following redirects and transparently gunzipping .gz sitemaps — and returns its type: a urlset with every URL and its lastmod, changefreq and priority, or a sitemapindex listing the child sitemaps, with offset/limit paging for large files. The urls endpoint goes further: when the sitemap is an index it fetches the child sitemaps too and flattens every page URL into a single list, with a configurable cap on URLs and child sitemaps and a truncated flag so you stay in control. The request is made server-side and private or internal targets are refused (SSRF-guarded). Built for SEO audits, building crawl queues and content inventories, change monitoring and migration checks. A sitemap fetcher and parser — distinct from generic XML-to-JSON conversion (xml), the robots.txt evaluator (robots) and the on-page SEO audit (seo). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/sitemap-api

robots.txt API

Fetch and evaluate any website's robots.txt. Pass a URL and a user-agent and the check endpoint tells you whether that URL is crawlable — selecting the most-specific user-agent group and applying the RFC 9309 longest-match Allow/Disallow rules (with * and $ wildcards, where Allow wins ties), and returning the matched rule, the group's crawl-delay and the sitemaps the site declares. The parse endpoint returns the whole file structured into per-user-agent groups (their allow and disallow lists and crawl-delay) plus the list of sitemaps. A missing robots.txt (404/403) means everything is allowed, exactly as the spec requires. The request is made server-side and private or internal targets are refused (SSRF-guarded). Built for SEO audits, crawler and scraper compliance, sitemap discovery and pre-flight "am I allowed to fetch this?" checks. A robots.txt evaluator — distinct from the on-page SEO audit (seo), the XML toolkit (xml) and link unfurling/preview (url). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/robots-api

Text Segmentation API

Count and split text the way people actually read it, using Unicode-correct segmentation. The count endpoint returns the number of grapheme clusters — the real, user-perceived characters, so a family emoji counts as 1 (not 7) and an accented letter as 1 — alongside words, sentences, code points, UTF-16 code units (the naive string length that over-counts) and UTF-8 byte length. This is exactly what character-limit fields, tweet/SMS counters and validation need so the count agrees with what the user sees. The segment endpoint splits text into grapheme, word or sentence segments (word segments are flagged word-like versus punctuation and spaces) and is locale-aware, so Japanese, Chinese and Thai word boundaries come out right. Everything is computed locally with no network calls. A Unicode text segmenter — distinct from the Unicode codepoint database (unicode), the case/text-utilities toolkit (text) and string similarity (similarity). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/segmenter-api

Localized Names API

Get the localized display name of a code in any language — countries and regions, languages, currencies, scripts and calendars. Pass a code, a type and a locale and the name endpoint returns the right name: US as region in fr gives "États-Unis", de as language in fr gives "allemand", EUR as currency gives "Euro", and the same code reads correctly in German, Japanese, Arabic or any other locale. The list endpoint returns every code of a type localized and sorted in that locale's collation — ideal for building a country, language or currency dropdown in any language. Powered by the platform's full ICU data (Intl.DisplayNames) and computed locally with no network calls. Built for internationalised forms and pickers, multilingual UIs, localized reports and onboarding. A localized-names resolver — distinct from country reference data in English (countries), number and currency formatting (numberformat) and locale date formatting (datelocale). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/displaynames-api

Relative Time & Locale Date API

Humanise timestamps and format dates for any locale and timezone using full ICU. The relative endpoint turns an instant into a localised relative phrase against now (or a given reference time) — "3 hours ago", "vor 3 Stunden", "in 2 days", "il y a 5 minutes" — automatically choosing the best unit from seconds to years. The format endpoint renders a localised date/time string (e.g. "mardi 2 juin 2026 à 15:30" or "2026年6月2日 22:30:00"), honouring the locale (BCP 47), a named IANA timezone, the chosen date and time styles (full/long/medium/short) and 12/24-hour preference, and returns a parts breakdown for custom displays. Pass dates as ISO 8601 or unix timestamps. Everything is computed locally with no network calls. Ideal for internationalised UIs, activity feeds, notifications, comments and dashboards. A relative-time and locale date formatter — distinct from current-time-in-a-timezone (time), the UTC parse/token toolkit (datetime) and number/currency formatting (numberformat). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/datelocale-api

Number & Currency Formatter API

Format numbers for any locale using full ICU data — the correct way to display money, percentages and measurements per region. Pass a value and a style and the format endpoint returns the locale-correct string: decimal, currency (any ISO 4217 code, with the right symbol and grouping — e.g. 1.234.567,89 € in de-DE, $1,234,567.89 in en-US, ¥1,234,567 in ja-JP, and the Indian lakh grouping 12,34,567.89 in hi-IN), percent, or unit (e.g. 80 km/h). Control the locale (BCP 47), minimum/maximum fraction digits, grouping, sign display and notation (standard, scientific, engineering or compact like 1.2M). A parts endpoint returns the formatToParts breakdown (integer, group, decimal, fraction, currency symbol…) for building custom-styled displays. Everything is computed locally with no network calls. Ideal for internationalised UIs, invoices and receipts, dashboards and reports. A locale number/currency formatter — distinct from foreign-exchange rates (currency), number-to-words (numberwords) and the numeral-base converter (baseconvert). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/numberformat-api

Number Base Converter API

Convert integers between any numeral systems with exact big-integer math. Pass a number and a from/to base (radix 2 to 36, arbitrarily large, signed) and the convert endpoint returns the result and the decimal value; common 0x, 0b and 0o prefixes are accepted when they match the base, and whitespace or underscores in the input are ignored. The bases endpoint shows a single number across binary, octal, decimal, hexadecimal, base32 and base36 at once, together with its bit length, byte length and sign. Everything is computed locally with BigInt, so values of any size are exact and deterministic. Ideal for low-level and embedded debugging, networking and bit-twiddling work, teaching number systems, and anywhere you juggle hex, binary and decimal. A numeral-base converter — distinct from the text-encoding toolkit (encoding: base64/base32/hex of bytes), the Elixir/Erlang Hex package registry (hex) and number-to-words (numberwords). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/baseconvert-api

Gravatar API

Transforme um endereço de e-mail em seu avatar Gravatar e perfil público. Passe um e-mail e o serviço o normaliza, calcula os hashes MD5 e SHA-256 que o Gravatar usa, constrói uma URL de avatar pronta para uso, verifica se um Gravatar personalizado realmente existe e busca o perfil público quando presente — nome de exibição, nome de usuário, URL do perfil, localização, texto sobre, contas vinculadas e fotos. Um endpoint de avatar dedicado constrói apenas a URL da imagem com opções completas: tamanho (1-2048), uma imagem padrão (identicon, monsterid, robohash, retro, mp, blank, 404 ou sua própria URL), classificação e força-padrão. Ideal para enriquecimento de perfil de usuário, sistemas de comentários, cartões de contato, páginas de equipe e integração — mostrando um avatar real a partir de apenas um e-mail. Uma consulta Gravatar — distinta da geração determinística de avatar/identicon (avatar), que renderiza uma nova imagem a partir de uma semente em vez de buscar o avatar que uma pessoa realmente escolheu. Sem chave upstream, sem cache.

api.oanor.com/gravatar-api

JSON Types API

Infer a schema or types from a sample JSON document — the fastest way to get a contract out of an example API response. Pass a JSON sample and the schema endpoint returns a JSON Schema (Draft 2020-12) with detected types, required keys, array item schemas merged across elements, and recognised string formats (email, uri, uuid, date-time, date, ipv4); the typescript endpoint returns ready-to-paste TypeScript interfaces with named nested interfaces, typed arrays, unions for mixed-shape array elements and structural de-duplication. Supply the sample inline via ?json=, as a query parameter, or as a request body. Everything is computed locally with no network calls, so it is fast and deterministic. Built for scaffolding types from real API responses, generating validation schemas, documentation, contract testing and code generation. A JSON type/schema inferer — distinct from JSON-Schema validation (jsonschema), JSON pretty-printing and conversion (json), and JSON diff/patch (jsondiff). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/jsontypes-api

Snowflake ID API

Decode and build snowflake IDs — the 64-bit, time-sortable identifiers used by Twitter/X, Discord, Instagram and many distributed systems. Pass an ID and a platform and the service extracts the embedded creation timestamp (turn any Discord, Twitter/X or Instagram ID into the exact moment it was created) along with the machine and sequence components for that platform's epoch and bit layout. Supported platforms: twitter (X), discord, instagram, sony, and custom (supply your own epoch). The encode endpoint does the reverse: build the lower-bound snowflake for a given timestamp, so you can query "all IDs created at or after this moment" — the standard trick for time-based pagination on snowflake APIs. Everything is computed locally with exact 64-bit BigInt math and no network calls. Ideal for analytics, data forensics, API pagination and debugging distributed-ID systems. A snowflake-ID toolkit — distinct from UUID/ULID generation (uuid) and date/time math (datetime). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/snowflake-api

MTA-STS API

检查域的SMTP传输安全状态 — 邮件服务器是否需要通过经过身份验证的TLS传递入站邮件,以防止降级和中间人攻击。传入一个域,服务将从mta-sts.<domain>/.well-known/mta-sts.txt获取MTA-STS策略文件(其版本、模式、允许的MX主机和max_age)、_mta-sts DNS TXT记录(其策略ID)以及_smtp._tls TLS-RPT记录(rua报告地址),然后报告MTA-STS是否实际执行以及问题的优先级列表 — 无策略文件、无DNS记录、仅“测试”模式或缺少TLS-RPT记录。第二个端点仅返回解析后的策略文件。请求在服务器端进行,私有/内部目标被拒绝(SSRF防护)。专为电子邮件可送达性和防降级攻击审计、供应商和第三方评估以及合规性而构建。MTA-STS / TLS-RPT检查器 — SMTP传输安全对应电子邮件身份验证分析器(emailsec,涵盖SPF、DKIM和DMARC),与原始DNS查找(dns)不同。无上游密钥,无缓存。

api.oanor.com/mtasts-api

DNS Propagation API

Check DNS propagation by querying a record across several major public resolvers at once — Google (8.8.8.8), Cloudflare (1.1.1.1), AdGuard and dns.sb — and seeing whether they all return the same answer. Pass a domain and a record type and the service queries every resolver in parallel and reports each resolver's answers, whether they are consistent (the change has fully propagated) or still differ (mid-propagation, stale caching or split-horizon DNS), the number of distinct answer sets and the union of all answers. Supported record types: A, AAAA, CNAME, MX, TXT, NS, SOA, SRV, CAA and PTR. A single-resolver endpoint queries one named resolver on its own, and a failing resolver is reported per-resolver without failing the whole call. Live DoH (DNS-over-HTTPS) JSON queries, always current. Built for verifying DNS changes after a migration or launch, debugging split-horizon or stale-cache issues, and uptime/propagation monitoring. A DNS propagation checker — distinct from single-resolver record lookup (dns), the email-authentication analyzer (emailsec) and WHOIS (whois). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/dnspropagation-api

Deep Links API

Valida la configuración de enlaces profundos móviles de un dominio: los archivos well-known que hacen que los Universal Links de iOS y los App Links de Android abran tu aplicación nativa en lugar de una pestaña del navegador. Proporciona un dominio y el servicio obtiene y valida tanto la Apple App Site Association (apple-app-site-association — los IDs de app de applinks, componentes de ruta y webcredentials) como los Android Digital Asset Links (assetlinks.json — la relación de cada declaración, nombre del paquete y huellas digitales del certificado SHA-256), verificando la ruta /.well-known/ con una fallback raíz heredada, e informa la validez por plataforma con problemas concretos: applinks faltantes, un tipo de contenido no JSON, huellas digitales de certificado faltantes o estructura malformada. Los endpoints de plataforma única verifican iOS o Android por separado. La solicitud se realiza del lado del servidor y los objetivos privados/internos son rechazados (protegido contra SSRF). Construido para la incorporación de aplicaciones móviles, depuración de enlaces universales/de aplicaciones, listas de verificación previas al lanzamiento y monitoreo continuo. Un validador de configuración de enlaces profundos — distinto de la búsqueda DNS (dns), el analizador security.txt (securitytxt) y la verificación de certificados SSL/TLS (sslcheck). Sin clave upstream, sin caché.

api.oanor.com/deeplinks-api

API de descubrimiento OIDC

Inspecciona cualquier proveedor OpenID Connect / OAuth 2.0. Proporciona un emisor (un dominio, una URL de emisor o la URL de descubrimiento completa) y el servicio obtiene el documento de descubrimiento del proveedor en /.well-known/openid-configuration, analiza cada endpoint — autorización, token, userinfo, jwks, registro, cierre de sesión, introspección, revocación y autorización de dispositivo — junto con los alcances admitidos, tipos de respuesta, tipos de concesión, algoritmos de firma de token ID, métodos PKCE y claims, luego obtiene el JWKS y resume sus claves de firma (recuento, algoritmos, tipos de clave e IDs de clave), e informa una verificación de validez con cualquier problema. Un segundo endpoint obtiene y resume cualquier conjunto de claves web JSON por sí mismo. La solicitud se realiza del lado del servidor y se rechazan los destinos privados/internos (protegido contra SSRF). Construido para integración SSO y OAuth/OIDC, depuración de configuración de proveedores de identidad (Auth0, Okta, Keycloak, Azure AD, Google), revisión de seguridad y monitoreo de rotación de claves de firma. Un inspector de descubrimiento OIDC / JWKS — distinto del kit de herramientas JWT (jwt), el analizador security.txt (securitytxt) y el calificador de encabezados de seguridad HTTP (secheaders). Sin clave upstream, sin caché.

api.oanor.com/oidc-api

JSON Diff & Patch API

Compare and patch JSON documents to RFC standards. Pass two documents and the service returns whether they are equal, an RFC 6902 JSON Patch (the precise add/remove/replace operations that turn the first into the second, using RFC 6901 JSON-Pointer paths), a change summary, and an RFC 7386 JSON Merge Patch. The patch endpoint goes the other way: apply an RFC 6902 patch (add, remove, replace, move, copy and test operations) or an RFC 7386 merge patch to a document and get the result. Documents can be sent inline or as a JSON body. Everything is computed locally with no network calls, so it is fast and deterministic. Built for configuration and state management, API change detection, audit trails and change logs, optimistic-concurrency checks and data-sync pipelines. A JSON diff/patch engine — distinct from text diffing (textdiff), JSONPath querying (jsonpath), JSON validation and pretty-printing (json) and JSON-Schema validation (jsonschema). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/jsondiff-api

iCalendar API

Construye un evento iCalendar (.ics) válido según RFC 5545 a partir de parámetros simples — y obtén enlaces listos para usar "añadir al calendario" para Google, Outlook, Office 365 y Yahoo. Proporciona un título, inicio y fin (ISO 8601 o timestamps Unix, en UTC) — o una duración en minutos, o un indicador de todo el día — más ubicación opcional, descripción, URL, organizador, una recurrencia RRULE (ej. FREQ=WEEKLY) y un recordatorio (un VALARM N minutos antes). El servicio devuelve el texto .ics completamente formado con escape correcto y plegado de líneas de 75 octetos, un URI data: base64 que puedes colocar directamente en un enlace de descarga, y los cuatro enlaces profundos de calendario. Un segundo endpoint analiza texto .ics sin procesar de vuelta a eventos JSON estructurados. Todo se calcula localmente sin llamadas de red, por lo que es rápido y determinista. Construido para flujos de reserva y programación, páginas de eventos, botones de "añadir al calendario" en correos electrónicos, recordatorios y automatizaciones sin código. Un constructor de eventos de calendario — distinto de matemáticas de fecha/hora (datetime), datos de días festivos (holidays) y el calendario judío (hebcal). Sin clave upstream, sin caché.

api.oanor.com/ical-api

Subresource Integrity API

Genera hashes de Subresource Integrity (SRI) para cualquier activo web, de modo que los navegadores puedan verificar que un script u hoja de estilo alojado en una CDN no ha sido manipulado. Pasa una URL y el servicio obtiene el activo y devuelve sus hashes SRI sha256, sha384 y sha512, el valor de integridad elegido (sha384 por defecto, o pasa tu algoritmo preferido), el tamaño y tipo de contenido del activo, y una etiqueta <script> o <link> lista para pegar con los atributos integrity y crossorigin. Un endpoint de verificación vuelve a obtener el activo y te dice si aún coincide con una cadena de integridad conocida, detectando cambios silenciosos en la CDN o manipulación en la cadena de suministro antes de que tus usuarios los encuentren. La solicitud se realiza del lado del servidor; los destinos privados e internos son rechazados (protegido contra SSRF). Construido para asegurar scripts de terceros, endurecer la cadena de suministro, pipelines de compilación y cumplimiento de CSP/SRI. Un generador y verificador de Subresource Integrity — distinto del hash criptográfico en bruto de datos de entrada (hash), el calificador de encabezados de seguridad HTTP (secheaders) y la verificación de certificados SSL/TLS (sslcheck). Sin clave upstream, sin caché.

api.oanor.com/sri-api

Vulnerability Intelligence API

Prioritise CVEs by real-world exploitation risk — not just severity. Combines the FIRST.org EPSS score (the probability, 0 to 1, that a CVE will be exploited in the next 30 days, with its percentile rank) and the CISA KEV catalog (vulnerabilities confirmed to be actively exploited in the wild — with the vendor, product, date added, remediation due date and whether the flaw is used in ransomware campaigns), and derives a single priority level for each CVE. Look up to 25 CVEs in one call, browse the full CISA Known Exploited Vulnerabilities catalog filtered by vendor, product or ransomware use, or list the CVEs with the highest current EPSS scores. Built for vulnerability management, patch prioritisation, risk scoring and security dashboards — answering not "how bad could this be?" but "how likely is it to actually be exploited?". A vulnerability-prioritisation layer — distinct from raw CVE details and CVSS severity (cve), password-breach checks (pwned) and the HTTP security-header grader (secheaders). Data live from FIRST.org and CISA. No upstream key, no cache.

api.oanor.com/vulnintel-api

Readability API

Punktuota, cik viegli ir lasīt teksta daļu, izmantojot standarta, recenzētās lasāmības formulas — Flesch Reading Ease, Flesch-Kincaid Grade, Gunning Fog, SMOG, Coleman-Liau un Automated Readability Index. Ievadiet tekstu un saņemiet visus sešus rādītājus kopā ar pamata skaitījumiem (vārdi, teikumi, zilbes, sarežģīti un daudzzilbju vārdi, burti un rakstzīmes), vidējo klases līmeni, aptuveno lasīšanas laiku un vienkāršā angļu valodā sniegtu lasāmības interpretāciju. Otrs galapunkts skaita zilbes vārdam vai katram vārdam frāzē. Ievadiet tekstu inline ar ?text=, kā vaicājuma parametru vai pieprasījuma pamattekstā; viss tiek aprēķināts lokāli bez tīkla izsaukumiem, tāpēc tas ir ātrs un determinēts. Izveidots satura un kopēšanas rīkiem, SEO un redakcijas darbplūsmām, izglītībai un pieejamības (vienkāršās valodas) pārbaudēm, kā arī UX rakstīšanas pārskatīšanai. Lasāmības vērtētājs — atšķirīgs no sentimenta/NLP analīzes (nlp), pareizrakstības un gramatikas pārbaudes (grammar), reģistra un teksta utilītprogrammām (text) un virkņu līdzības (similarity). Nav nepieciešama augšupējā atslēga, nav kešatmiņas.

api.oanor.com/readability-api

OpenAPI Validator API

Valida e resume uma definição de API OpenAPI / Swagger. Forneça a especificação inline (?spec=), como corpo da requisição, ou buscada de uma URL (?url=, protegida contra SSRF) — em JSON ou YAML. O validador detecta a versão (Swagger 2.0, OpenAPI 3.0.x ou 3.1.x), verifica a estrutura necessária (info.title e info.version, a presença de paths/components, e as responses de cada operação), e faz lint para problemas comuns — operationIds duplicados ou ausentes, operações sem summary ou description, tags usadas mas não declaradas, e paths malformados — retornando um flag válido, contagens de paths, operações, schemas, tags e servidores, e listas separadas de erros e avisos. Um endpoint de resumo inventaria toda a API: cada endpoint com seu método, path, operationId, summary e tags, além dos servidores, tags e schemas de componentes declarados. Construído para gates de CI em contratos de API, ingestão de catálogo de APIs, pipelines de documentação e revisão de design. Um validador e linter de definição OpenAPI — distinto do validador JSON-Schema (jsonschema), dos conversores JSON/YAML/XML e das ferramentas HTML/SEO na página. Sem chave upstream, sem cache.

api.oanor.com/openapi-api

Email Security API

Inspect any domain's email-authentication posture — its protection against spoofing and phishing — via live DNS. Pass a domain and the service looks up and validates SPF (the v=spf1 record, its all-qualifier and the 10-lookup limit), DMARC (the _dmarc policy p=none/quarantine/reject, plus sp, pct and rua/ruf reporting addresses), DKIM (probing the common selectors at selector._domainkey, or pass your own), BIMI and the MX servers — then returns an A+-to-F grade with a prioritised list of issues and concrete advice. A second endpoint parses the DMARC record tag by tag with a plain-English interpretation of the policy. Built for email-deliverability and anti-spoofing audits, vendor and third-party risk assessment, security onboarding and continuous monitoring. An email-authentication analyzer — distinct from mailbox/address validation (email), raw DNS record lookup (dns) and the HTTP security-header grader (secheaders). Pure live DNS, no upstream key, no cache.

api.oanor.com/emailsec-api

security.txt API

Recupera e analizza il file security.txt RFC 9116 di qualsiasi dominio — il file leggibile dalla macchina situato in /.well-known/security.txt che indica ai ricercatori di sicurezza come segnalare le vulnerabilità. Fornisci un dominio e il servizio localizza il file (il percorso canonico .well-known con un fallback legacy alla radice), analizza ogni campo — Contact, Expires, Encryption, Acknowledgments, Preferred-Languages, Canonical, Policy, Hiring e CSAF — e segnala se è valido (ha almeno un Contact e un singolo Expires non scaduto), se è firmato PGP, se è scaduto (con il numero di giorni rimanenti) e un elenco di problemi con consigli concreti. Un endpoint complementare restituisce il file grezzo. La richiesta è eseguita lato server; i target privati e interni vengono rifiutati (protetto da SSRF). Progettato per audit di sicurezza, valutazione del rischio di fornitori e terze parti, revisioni della superficie d'attacco e controlli di conformità delle politiche di divulgazione delle vulnerabilità. Un parser e validatore di security.txt — distinto dal grader delle intestazioni di sicurezza HTTP (secheaders), dal controllo del certificato SSL/TLS (sslcheck) e dalla raggiungibilità dell'host (hostcheck). Nessuna chiave upstream, nessuna cache.

api.oanor.com/securitytxt-api

Security Headers API

Fetch any URL and analyse its HTTP response security headers — grading the site A+ to F the way securityheaders.com and Mozilla Observatory do. Pass a URL and the service makes the request server-side (following redirects), then reports which protective headers are present, which are missing (with concrete remediation advice) and which response headers leak information. Graded headers include Strict-Transport-Security (HSTS), Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy and Cross-Origin-Opener-Policy; information-leak headers include Server and X-Powered-By. A companion endpoint returns every raw response header. Private and internal targets are refused (SSRF-guarded). Built for security audits, CI/CD security gates, attack-surface reviews and compliance checks. A security-header grader — distinct from the SSL/TLS certificate check (sslcheck), host reachability (hostcheck), the IANA HTTP status-code reference (http) and the on-page SEO audit (seo). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/secheaders-api

Tor Network API

Look up the live Tor network as an API — powered by the Tor Project's official Onionoo service and the canonical bulk exit-node list. Check whether any IPv4 or IPv6 address is a Tor relay (is_tor_relay) and whether it is an exit node that clients leave the network through (is_exit_node, corroborated against the bulk exit list), returning the full matching relay record(s): nickname, fingerprint, flags, country, autonomous system, advertised bandwidth, exit-policy summary and first/last-seen dates. Or search the public relay list by nickname, fingerprint, IP, country or flag (Exit, Guard, Fast, Stable…) with paging. Built for fraud and abuse triage, login-risk scoring, comment- and registration-filtering, and network research — knowing at a glance whether a connection originates from the Tor network. Range data is fetched live from the Tor Project, so it is always current. A Tor-network lookup — distinct from cloud/CDN attribution (cloudips), IP geolocation (ipgeo), ASN/BGP ownership (asn, ripestat) and open-port exposure (internetdb). No upstream key, no cache.

api.oanor.com/tor-api

API de intervalos de IP de Cloud y CDN

Atribuya cualquier dirección IP al proveedor de cloud, CDN, región y servicio que la posee — a partir de las listas oficiales de intervalos IP publicadas por AWS, Google Cloud, Cloudflare, Oracle Cloud (OCI), Fastly y GitHub. Pase una dirección IPv4 o IPv6 y obtenga cada prefijo coincidente con su proveedor, región/ámbito y servicio, además de un indicador is_cloud que le dice de un vistazo si la dirección pertenece a un cloud o CDN conocido — o liste los intervalos publicados de un solo proveedor, filtrados por región, servicio y versión IP. Diseñado para listas de permitidos en cortafuegos, clasificación de abusos y fraudes, clasificación de bots y tráfico de salida, defensa contra SSRF y para saber si el tráfico entrante o saliente se origina en un cloud o CDN. Los datos de intervalos se obtienen en vivo de la lista pública canónica de cada proveedor, por lo que siempre están actualizados. Un servicio de atribución de IP de cloud/CDN — distinto de la geolocalización IP (ipgeo), la propiedad ASN/BGP (asn, ripestat), la exposición de puertos abiertos (internetdb) y los registros de protocolos/puertos IANA (netports, ipprotocols). Sin clave upstream, sin caché.

api.oanor.com/cloudips-api

Genome Assemblies API

Reference genome assemblies as an API — powered by NCBI Assembly, the registry of genome builds for organisms across the tree of life. Search assemblies by organism (or free text) and look up any assembly's metadata: its accession (GCF_… RefSeq or GCA_… GenBank), name (e.g. GRCh38.p14), organism and taxon id, assembly level (complete genome, chromosome, scaffold or contig), contiguity statistics (contig and scaffold N50), sequencing coverage, RefSeq category, UCSC and Ensembl names, the submitting organization, release date and FTP download paths. From the human reference genome to any sequenced microbe, plant or animal, it turns the genome-assembly registry into a clean search-and-fetch API. A genome-assembly registry — distinct from sequence (ENA), genome annotation (Ensembl), variant (ClinVar, dbVar) and gene-expression (GEO) databases. Open data from NCBI Assembly (public domain).

api.oanor.com/genomes-api

Classical Music API

The classical-music repertoire as an API — powered by Open Opus, an open catalogue of classical composers and their works. Search composers by name or browse them by musical epoch (Medieval, Renaissance, Baroque, Classical, Romantic and beyond), getting each composer's full name, epoch and birth/death years; then list a composer's works, optionally filtered by genre — orchestral, chamber, keyboard, stage, vocal or opera. From Bach and Mozart to Beethoven's 44 orchestral works, it turns the canon of classical music into a clean search-and-browse API. A classical-music repertoire reference — distinct from commercial music catalogues of tracks, artists and albums. Ideal for classical-music, education, concert-programming, streaming and media applications. Open data from Open Opus (CC-BY-SA / CC0).

api.oanor.com/classical-api

Gene Expression API

Functional-genomics experiments as an API — powered by NCBI GEO (Gene Expression Omnibus), the largest public repository of gene-expression data. GEO archives expression series and curated datasets from microarray and high-throughput-sequencing experiments across every organism. Search experiments by keyword and optionally by organism, and look up any series or dataset to get its metadata: title, summary, assay type (expression profiling by array or by sequencing), organism, number of samples, platform and the publication behind it. From β-cell stress studies to cancer transcriptomics across human and mouse, it turns the GEO archive into a simple search-and-fetch API for transcriptomics, bioinformatics and research-data discovery. A gene-expression / functional-genomics dataset repository — distinct from sequence (ENA), variant (ClinVar, dbVar), structure (PDB) and ontology databases. Open data from NCBI GEO (public domain).

api.oanor.com/geodatasets-api

Structural Variants API

Human genomic structural variation as an API — powered by NCBI dbVar, the archive of structural variants (SVs): copy-number variants (CNVs), large deletions, duplications, insertions, inversions and translocations, typically larger than 50 base pairs. This is the structural counterpart to single-nucleotide variant databases: search structural variants overlapping a gene (or by free text) and get each variant's dbVar accession, the study it came from, its type, the genes it overlaps, its genomic placement on GRCh38 and its clinical significance; then look up any variant for the full record — placements on both GRCh37 and GRCh38 assemblies, variant type, genes, clinical significance, study type, methods and variant counts. From BRCA1 CNVs to Cri-du-chat deletions, it is ideal for genomics, cytogenetics, rare-disease and bioinformatics work. A structural-variation / CNV resource — distinct from clinical single-nucleotide variant interpretation (ClinVar), population allele frequencies (gnomAD) and trait associations (GWAS). Open data from NCBI dbVar (public domain).

api.oanor.com/dbvar-api

Research Funding API

Discover the funding and projects behind research — as an API over OpenAIRE, the open research graph that links scholarly outputs to the grants and funders that paid for them. Search funded research projects (grants) by keyword and filter by funder — the European Commission, NIH, NSF, UKRI, DFG, Wellcome and many more — and get each project's title, grant code, acronym, funder, start and end dates, funded amount and summary. Search publications too, with their title, authors, year, DOI, type, publisher, open-access status and whether they were publicly funded. It is the place to find research grants and the money behind science — ideal for research-funding discovery, science-policy analysis, grant intelligence, reporting and open-science tooling. A research-funding / projects resource — distinct from DOI registries (Crossref, DataCite) and scholarly-metadata indexes (OpenAlex). Open data from OpenAIRE (CC BY).

api.oanor.com/openaire-api

Solar Resource API

Solar irradiance and agroclimatology for any location on Earth — as an API over NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources), derived from NASA satellite and reanalysis data. Get the solar resource needed to size and assess PV and CSP systems: global (GHI), direct-normal (DNI) and diffuse horizontal irradiance, clear-sky irradiance and the clearness index — either as long-term monthly climatology normals for quick site assessment, or as a daily time series for a date range (1981-present). The same call also serves meteorology — temperature, wind speed, relative humidity and precipitation — making it ideal for solar energy, agriculture, building-energy modelling and climate work. From cloudy Berlin to the Sahara, it turns a coordinate into bankable solar and climate data. A solar-resource / agroclimatology data source — distinct from PV-system energy simulation (PVGIS) and historical-weather records. Open data from NASA POWER.

api.oanor.com/solar-api

Climate Projections API

Long-term climate projections as an API — daily, downscaled output from high-resolution CMIP6 global climate models for any location on Earth, from 1950 all the way to 2050. See how temperature, precipitation, wind and humidity are projected to change under a warming climate: get the daily projection over any date range (choose your variables and climate model), or per-year aggregates — annual mean temperature and total precipitation — that reveal the warming trend at a place over the coming decades. Seven HighResMIP models are available (EC_Earth3P_HR, MPI_ESM1_2_XR, MRI_AGCM3_2_S, CMCC_CM2_VHR4 and more). From planning and agriculture to risk assessment, sustainability and climate research, it turns climate-model data into a simple coordinate-in, projection-out call. A climate-projection resource — distinct from real-time weather forecasts, historical weather observations and Köppen climate classification. Open data from Open-Meteo (CC BY 4.0), based on the CMIP6 HighResMIP ensemble.

api.oanor.com/climateprojections-api

Coordinate Systems API

Map projections and coordinate reference systems as an API — the EPSG dataset made queryable. Every CRS, from geographic systems like WGS 84 (the GPS standard, EPSG 4326) to projected ones like Web Mercator (3857), the UTM zones and national grids, has an EPSG code. Search the dataset by name to find the code you need, then resolve any code to its full definition: name, kind (geographic, projected, …), area of use, scope, and — most usefully — the ready-to-paste PROJ.4 string and WKT definition that GIS libraries (GDAL, PROJ, PostGIS, Leaflet, OpenLayers, QGIS, GeoPandas) consume directly. Search comes from the official EPSG Registry maintained by IOGP; the PROJ.4/WKT exports come from epsg.io. A geodesy / coordinate-reference-system resource — distinct from geocoding (addresses to coordinates), geohashing and administrative-boundary APIs. Ideal for GIS, mapping, surveying, remote-sensing and spatial-data applications.

api.oanor.com/epsg-api

API de Exposición IP

Vea lo que cualquier host expone a internet — como una API sobre la InternetDB gratuita de Shodan. Proporcione una dirección IPv4/IPv6 (o un nombre de host, que se resuelve a su IP) y obtenga la superficie de ataque de ese host: los puertos abiertos (anotados con nombres de servicio comunes), los productos y tecnologías detectados en él (CPEs), sus nombres de host inversos, las etiquetas de clasificación de Shodan y las vulnerabilidades conocidas (identificadores CVE) observadas en sus servicios. Una vista dedicada de vulnerabilidades devuelve solo los CVE y si el host parece vulnerable. Es rápido, no requiere clave y está diseñado para flujos de trabajo de seguridad, descubrimiento de activos, monitoreo de superficie de ataque externa y reconocimiento. Un recurso de exposición de red / superficie de ataque — distinto de la geolocalización IP (dónde está una dirección), el registro de puertos IANA (qué significa un número de puerto) y las bases de datos CVE (qué es una vulnerabilidad). Datos de Shodan InternetDB (uso gratuito / no comercial).

api.oanor.com/internetdb-api

Wayback Machine API

Web-page time travel as an API — powered by the Internet Archive's Wayback Machine, the archive of hundreds of billions of captured web pages going back to 1996. Given any URL, find out whether it has been archived and get the snapshot closest to now, the snapshot closest to a specific date (true time-travel: see a page as it looked on, say, 1 January 2010), or the very oldest capture on record — each with its exact capture timestamp and a direct link to the archived copy. It is the go-to tool for detecting and recovering from link rot, citing sources that may change or disappear, checking when a page was first archived, and digital-preservation, research and journalism workflows. A web-archival / link-rot resource — distinct from the Internet Archive's media-item library (books, audio and video). Data from the Internet Archive Wayback Machine.

api.oanor.com/wayback-api

Password Breach Check API

Check whether a password has appeared in known data breaches — as an API over Have I Been Pwned's Pwned Passwords corpus (800+ million unique compromised passwords). It uses k-anonymity: only the first 5 characters of a password's SHA-1 hash are ever sent upstream, so the password itself never leaves in full. Pass a password (hashed in memory, never stored or logged — send it via POST so it never appears in a URL/log) or a SHA-1 hash to learn whether it has been breached and how many times; or fetch a raw k-anonymity range for a 5-character hash prefix and do the matching entirely on your own side for zero password exposure. Screening sign-ups and password resets against breached-password lists is recommended by NIST 800-63b, and this makes it a one-call check. A breach / credential-security resource — distinct from password generators, cryptographic hashing and bcrypt. Open data from Have I Been Pwned (Troy Hunt), CC BY 4.0.

api.oanor.com/pwned-api

Protein Interactions API

Protein-protein interaction networks as an API — powered by STRING, the database of known and predicted protein associations that combines evidence from laboratory experiments, curated pathway databases, gene co-expression, genomic context and automated text mining into a single confidence score, across thousands of organisms. Get a protein's top interaction partners (each with the combined confidence score and the seven evidence-channel subscores), the interaction network among any set of proteins as scored edges, and functional enrichment for a gene set — the over-represented GO terms, KEGG pathways, Pfam domains and more, each with its p-value, FDR and member genes. Pass gene symbols (TP53) or STRING/Ensembl ids, for human (default) or any species by NCBI taxon id. It is a cornerstone of systems biology — ideal for network analysis, functional genomics, pathway and bioinformatics tools. A protein-interaction-network resource — distinct from biological pathways (Reactome), curated protein complexes (Complex Portal) and Gene Ontology annotations (QuickGO). Open data from STRING (CC BY 4.0).

api.oanor.com/stringdb-api

Polygenic Scores API

Polygenic (risk) scores as an API — powered by the NHGRI-EBI PGS Catalog, the open database of published polygenic scores: weighted combinations of genetic variants used to estimate a person's genetic predisposition to a trait or disease. Search traits by name to find their ontology ids, list every polygenic score developed for a trait, and read a score's full metadata — the reported and mapped (EFO/MONDO) traits, the number of variants in the score, the development method, genome build, the ancestry distribution of the samples it was built and evaluated on, the publication behind it (title, journal, date, PubMed id), the release date, license and a direct link to the scoring file. From breast cancer and coronary artery disease to type 2 diabetes and BMI, it is ideal for statistical genetics, genomics, risk-prediction research and bioinformatics tools. A polygenic-score / genetic-risk-prediction resource — distinct from single-variant association studies (GWAS Catalog), population allele frequencies (gnomAD) and clinical variant interpretation (ClinVar). Open data from the NHGRI-EBI PGS Catalog (CC BY 4.0).

api.oanor.com/pgs-api

Jewish Calendar API

The Jewish calendar as an API — powered by Hebcal. Convert any date between the Gregorian and Hebrew calendars (with the formatted Hebrew date and the Jewish events falling on that day), list the Jewish holidays of any year — major and minor festivals, Rosh Chodesh and special Shabbatot — each with its English and Hebrew name, date and category, and get this week's Shabbat candle-lighting time, Torah portion (parashah) and Havdalah time for any location by GeoNames id or coordinates. From Rosh Hashanah and Yom Kippur to Passover, Shavuot and Hanukkah, with Hebrew dates rendered in Hebrew script, it is ideal for calendar, scheduling, event, religious and cultural applications. A Jewish-calendar resource — distinct from secular public-holiday and Islamic prayer-time APIs. Open data from Hebcal (CC-BY 4.0 / GPL).

api.oanor.com/hebcal-api

Example Sentences API

Real example sentences with human translations as an API — powered by Tatoeba, the large collaborative corpus of millions of sentences in hundreds of languages, each linked to translations contributed and reviewed by real people (not machine translation). Search for sentences containing a word or phrase in one language and get how they are actually translated into another — perfect for seeing a word "in the wild", building vocabulary and flashcards, or as a human-quality translation aid. Look up any sentence by id to get its full set of translations. From "good morning" in English to its German, French, Spanish, Japanese or Mandarin equivalents, across ISO-639-3 languages, it is ideal for language-learning, vocabulary, flashcard, dictionary-companion and linguistics applications. A human-translated example-sentence corpus — distinct from dictionaries (definitions), machine translation and word APIs. Open data from Tatoeba (CC-BY 2.0 FR / CC0).

api.oanor.com/tatoeba-api

Greenhouse Gas Emissions API

Independent greenhouse-gas emissions data as an API — powered by Climate TRACE, the coalition (backed by Al Gore) that monitors global emissions from satellites, sensors and AI rather than self-reported figures. Get any country's emissions for a given year — CO2, methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) in tonnes, plus CO2-equivalent over 100- and 20-year horizons — together with the country's global emissions rank and its share of total world emissions; pass several countries at once to compare them side by side. List the full set of sectors, subsectors and gases that Climate TRACE tracks (power, transportation, manufacturing, agriculture, fossil-fuel operations, waste and more). From China and the United States to any nation on Earth, with data from 2015 onward, it is ideal for climate, ESG, sustainability, policy, journalism and research applications. An independent emissions-inventory data source — distinct from electricity-grid carbon intensity, activity footprint calculators and climate classification. Open data from Climate TRACE (CC BY 4.0).

api.oanor.com/climatetrace-api

Gene Ontology API

Gene function as an API — powered by EMBL-EBI's QuickGO and the Gene Ontology (GO), the standard vocabulary that describes what gene products do across three aspects: molecular function, biological process and cellular component. Given a gene or protein (a UniProt accession), list every GO annotation made for it — the GO term, its aspect, the qualifier, the evidence code, the supporting reference (e.g. a PubMed id), the organism and who assigned it — optionally filtered by aspect or organism. Look up any GO term to get its definition, aspect, synonyms and number of child terms; and search the ontology by name to find the right GO terms. GO term names are resolved automatically on annotations. From TP53 to any protein in any species, it is the backbone of functional genomics — ideal for enrichment analysis, annotation pipelines, bioinformatics and research tools. A gene-function annotation resource (which genes have which functions, with evidence) — distinct from generic ontology-term lookup. Open data from EMBL-EBI QuickGO and the GO Consortium (CC BY 4.0).

api.oanor.com/quickgo-api

Research Organizations API

Every research organization in the world as an API — powered by ROR, the Research Organization Registry. ROR assigns a persistent open identifier (a ROR ID) to universities, government labs, companies, nonprofits, hospitals, archives and research facilities, with rich, curated metadata and crosswalks to GRID, ISNI, Wikidata and the Crossref Funder Registry. Search the registry by name (and filter by country or organization type); resolve any ROR ID to its full record — names, acronyms and aliases, types, location (city, country, coordinates), website, domains, external identifiers and relationships to parent and child organizations; and match a messy free-text affiliation string ("Dept. of Physics, Heidelberg University, Germany") to the most likely organizations with a confidence score — perfect for cleaning and disambiguating author-affiliation data. It is a research-organization identifier registry, distinct from a plain university directory, and a natural companion to ORCID (for people) in any scholarly-metadata stack. Open data from ROR (CC0).

api.oanor.com/ror-api

OpenCitations API

Scholarly citations as open data — powered by OpenCitations (COCI), the open citation index. Unlike a metadata lookup, OpenCitations treats every citation as a first-class object: given a DOI you can list the papers that cite it (incoming citations) and the papers it references (outgoing), each annotated with its OpenCitations Identifier (OCI), the date the citation was created, the timespan between the two works, and whether it is a journal- or author-self-citation. Plus quick citation and reference counts for any DOI. It is built for citation-network and bibliometric work — research-impact analysis, self-citation detection, citation-timespan studies and science mapping — and is distinct from scholarly-metadata services (Crossref, OpenAlex). From a single paper to a whole reference graph, ideal for bibliometrics, research-analytics and reference-management tools. Open data from OpenCitations (CC0).

api.oanor.com/opencitations-api

Open Tree of Life API

The tree of life as an API — powered by the Open Tree of Life, the project that unifies published phylogenetic trees and taxonomies into a single synthetic tree spanning about 2.3 million named species. Resolve any scientific name to its canonical taxon and Open Tree Taxonomy (OTT) id (cross-referenced to NCBI, GBIF and other sources); read a taxon's classification and full lineage of ancestors up the tree (genus, family, order, class, …); and compute the most recent common ancestor (MRCA) of any set of species — the heart of comparative biology and "how related are these organisms?" questions. From Homo sapiens and the great apes to any branch of plants, fungi, animals and microbes, it is ideal for biology, evolution, ecology, education and bioinformatics tools. An evolutionary-tree / phylogenetics reference — distinct from species-occurrence data (biodiversity / GBIF), marine taxonomy (WoRMS) and sequence databases. Open data from the Open Tree of Life project (CC0).

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GWAS Catalog API

Human genetic trait associations as an API — powered by the NHGRI-EBI GWAS Catalog, the curated reference of published genome-wide association studies. It answers the core question of statistical genetics: which genetic variants (SNPs) are associated with which traits and diseases, and how strongly. Look up a SNP to get its functional class, genomic location and mapped genes; pull every trait association reported for it — the trait, p-value, effect size (odds ratio or beta), risk allele and frequency, and author-reported genes; and read the study behind the evidence — trait, sample sizes, ancestries, genotyping technology and the publication (PubMed id, authors, journal, date). From type 2 diabetes and Crohn disease to systemic lupus erythematosus and hundreds of thousands of associations, it is ideal for genomics, bioinformatics, statistical-genetics and biomedical research tools. A published genetic-association evidence base — distinct from population allele frequencies (gnomAD), clinical variant interpretation (ClinVar) and genome annotation (Ensembl). Open data from the NHGRI-EBI GWAS Catalog (EMBL-EBI).

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Crystallography API

Crystal structures as an API — powered by the Crystallography Open Database (COD), the open, public-domain collection of over 500,000 crystal structures of organic, inorganic, metal-organic compounds and minerals. Search the database by chemical formula (any standard casing — TiO2, Al2O3, H2O — is normalised automatically) or by free text over mineral names, titles and comments, then look up any structure to get its full crystallographic data: chemical and cell formula, space group (Hermann-Mauguin and Hall), the complete unit cell (a, b, c, alpha, beta, gamma and volume), the source publication (title, authors, journal, year, DOI) and a link to the CIF file. From quartz, calcite and diamond to anatase, corundum and diopside, it is ideal for materials science, solid-state chemistry, mineralogy, crystallography teaching and research tooling. This is a crystal-structure & materials database — distinct from molecule-property (chemistry / PubChem) and protein-structure (PDB) databases. Open data from the Crystallography Open Database (CC0 / public domain).

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BioSamples API

BioSamples como API, impulsado por EMBL-EBI — la base de datos que almacena y vincula los metadatos de muestras biológicas, los especímenes físicos detrás de los experimentos biológicos. Una muestra en BioSamples lleva un acceso estable (como SAMEA3231268) y un rico conjunto de características — organismo, tejido o parte del organismo, tipo celular, sexo, enfermedad, etapa de desarrollo, cepa y cualquier atributo proporcionado por el remitente — y es referenciada por otros archivos de EBI, incluidos el Archivo Europeo de Nucleótidos (ENA), ArrayExpress y PRIDE. /v1/search?q=liver busca muestras por texto libre y devuelve el acceso, nombre, organismo y fecha de publicación de cada coincidencia. /v1/sample?id=SAMEA3231268 devuelve los metadatos de una muestra — su acceso, nombre, ID de taxón NCBI, organismo, fechas de publicación y actualización, el número de relaciones con otras muestras, y sus características aplanadas en un mapa limpio clave→valor. Los accesos tienen el formato SAMEA…, SAMN… o SAMD…; obtenga uno desde el endpoint de búsqueda. Ideal para integración de datos en ciencias de la vida, seguimiento de muestras, armonización de metadatos y vinculación de datos de secuenciación o expresión con su espécimen fuente. Datos de EMBL-EBI BioSamples (público). Este es un registro de metadatos de muestras biológicas — distinto de las bases de datos de estudios (BioStudies), secuencias (ENA), variantes (ClinVar) y estructuras.

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DataCite API

DataCite como API — el registro global de DOIs (Identificadores de Objetos Digitales) para resultados de investigación. Mientras que Crossref registra DOIs para artículos de revistas, DataCite registra y describe DOIs para datos de investigación, software, muestras, tesis, preprints, modelos, imágenes y otros resultados, de repositorios como Zenodo, Dryad y miles de instituciones. /v1/search?query=climate realiza búsquedas de texto completo en el registro y se puede acotar por tipo de recurso (type=dataset, software, text, image, audiovisual, collection, model y más), devolviendo cada DOI con su título, tipo, creadores, editorial y año de publicación. /v1/doi?id=10.5281/zenodo.3509134 devuelve los metadatos completos de un solo DOI: título, tipo de recurso, creadores, editorial, año de publicación, descripción, materias, versión, licencia y fecha de registro. Los DOIs tienen el formato 10.5281/zenodo.3509134 (Zenodo) o 10.5061/dryad.xxxx (Dryad). Ideal para herramientas de descubrimiento y citación de datos de investigación, repositorios de datos y gestión de referencias, funciones de citación de software y flujos de trabajo de reproducibilidad. Los metadatos son CC0 de DataCite. Este es el registro de DOIs de datos de investigación y software — distinto del índice de DOIs de artículos de revistas (Crossref) y de los servicios de preprints y acceso abierto.

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BioStudies API

BioStudies as an API, powered by EMBL-EBI — the database that holds the descriptions of biological studies and links their data together across EBI resources, including imaging (BioImage Archive), functional genomics (ArrayExpress), proteomics, and the literature (Europe PMC). Each study has an accession, a title and abstract, the collection it belongs to and links to its underlying data and publications. /v1/search?query=covid searches the studies and returns each match's accession (e.g. S-EPMC8017430), title, author, study type, release date and link/file counts. /v1/study?id=S-EPMC8017430 returns a study's metadata — its accession, the collection it belongs to (such as EuropePMC, ArrayExpress or BioImages), title, abstract, release date, authors and the number of linked resources. Accessions look like S-EPMC8017430 or S-BSST123; get one from the search endpoint. Ideal for research-data discovery, linking literature to its underlying datasets, systematic reviews and reproducibility tooling. Data from EMBL-EBI BioStudies (public). This is a studies and datasets metadata index — distinct from the sequence (UniProt, ENA), structure (PDB, EMDB), variant (ClinVar) and ontology databases.

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EMDB API

The Electron Microscopy Data Bank (EMDB) as an API, powered by EMBL-EBI — the public archive of three-dimensional electron-microscopy density maps of proteins, nucleic acids and large macromolecular complexes. EMDB is the electron-microscopy counterpart of the Protein Data Bank, holding maps solved by single-particle cryo-EM, electron tomography and electron crystallography, the technique behind the recent "resolution revolution" in structural biology. /v1/search?q=ribosome searches the archive and returns each matching entry's EMDB id (e.g. EMD-1010), title, electron-microscopy method and resolution in ångström. /v1/entry?id=EMD-1010 returns an entry's metadata — its title, the EM method (single particle, tomography, …), the aggregation state, the resolution, the biological sample studied, classification keywords, the deposition, map-release and last-update dates, and the depositing authors. EMDB ids look like EMD-1010, and you may pass just the number. Ideal for structural-biology and cryo-EM tools, structure-comparison and visualisation apps, and education. Data from EMBL-EBI EMDB (public domain). This is the archive of experimental electron-microscopy MAPS — distinct from atomic-coordinate structures (the PDB), predicted structures (AlphaFold) and protein-sequence databases (UniProt).

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BioModels API

BioModels como API, impulsado por EMBL-EBI — el repositorio más grande del mundo de modelos matemáticos curados y publicados de sistemas biológicos. BioModels recopila modelos computacionales (principalmente en SBML, el Lenguaje de Marcado de Biología de Sistemas) de metabolismo, señalización celular, redes de regulación genética, ciclo celular, procesos de enfermedades y fisiología, cada uno vinculado a la publicación revisada por pares de la que proviene. /v1/search?query=glycolysis busca en el repositorio y devuelve el id de cada modelo coincidente (como BIOMD0000000012), nombre, formato, remitente y fechas de envío/modificación. /v1/model?id=BIOMD0000000012 devuelve los metadatos de un modelo: su nombre y descripción, el formato de codificación, el enfoque de modelado (por ejemplo, modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias), el estado de curación, la publicación detrás (título, revista, año, autores) y los archivos del modelo. Los ids de modelo se ven como BIOMD0000000012 para modelos curados o MODEL1234567890 para envíos no curados; obténgalos del endpoint de búsqueda. Ideal para herramientas de biología de sistemas y modelado computacional, flujos de trabajo de investigación reproducible y reutilización de modelos, y enseñanza. Datos de EMBL-EBI BioModels (CC0). Este es un repositorio de modelos computacionales / biología de sistemas — distinto de las bases de datos de secuencias (UniProt, ENA), estructuras (PDB, AlphaFold), rutas y variantes (ClinVar).

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VATSIM API

VATSIM, la Red de Simulación de Tráfico Aéreo Virtual, como API — la red de simulación de vuelo en línea más grande, donde decenas de miles de pilotos virtuales y controladores de tráfico aéreo vuelan y controlan en tiempo real en simuladores de vuelo. Esta API expone el feed en vivo de la red VATSIM. /v1/pilots devuelve los pilotos actualmente volando en línea, cada uno con su posición en vivo (latitud, longitud, altitud, velocidad respecto al suelo, rumbo), transpondedor, tipo de aeronave y plan de vuelo presentado (salida, llegada, ruta, altitud de crucero, reglas de vuelo); filtrar por aeropuerto (coincidiendo con el OACI de salida o llegada, ej. airport=EGLL) o por prefijo de indicativo. /v1/controllers devuelve los controladores de tráfico aéreo actualmente en línea, cada uno con indicativo, frecuencia de radio, instalación (Entrega, Tierra, Torre, Aproximación/Salida, Centro), calificación y hora de inicio de sesión; filtrar por prefijo de aeropuerto (ej. airport=KLAX coincide con KLAX_TWR, KLAX_APP), con una opción observers=true. /v1/stats devuelve el estado de la red — total de clientes conectados y el número de pilotos, controladores y posiciones ATIS en línea, con la marca de tiempo de la instantánea. La instantánea de la red se actualiza aproximadamente cada 15 segundos. Ideal para herramientas de simulación de vuelo, mapas de ATC en vivo y tráfico, paneles de eventos y personal, y bots comunitarios. Datos de VATSIM (gratuito para usar; por favor, acredite a VATSIM). Esta es la red de simulación de vuelo virtual en vivo — distinta del seguimiento de vuelos ADS-B del mundo real.

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WoRMS Marine Species API

The World Register of Marine Species (WoRMS) as an API — the authoritative, expert-curated taxonomic register of the world's marine life, maintained by a global network of taxonomists. WoRMS provides the accepted scientific names, naming authorities, taxonomic status and synonymy, full classification and vernacular (common) names for marine species. /v1/search?name=Orcinus orca searches species by scientific name (set fuzzy=true for partial matching, marine_only=true to restrict to marine taxa), returning each match's AphiaID (WoRMS' stable identifier), accepted name, authority, rank, taxonomic status, valid name and higher classification. /v1/species?id=137102 returns a species' full record by AphiaID — name and authority, status, the kingdom-to-genus classification, marine and brackish flags, and citation. /v1/classification?id=137102 returns the complete taxonomic tree from Biota down to the taxon, rank by rank. /v1/vernaculars?id=137102 returns the common names with their language. Get an AphiaID from /v1/search, then look up its details, tree or common names. Ideal for marine biology, fisheries science, ecology, aquaculture and biodiversity-data harmonisation. Data from WoRMS (CC BY). This is authoritative marine taxonomy and nomenclature — distinct from species-occurrence/biodiversity databases (such as GBIF) and from sequence or genome databases.

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UCSC Genome API

The UCSC Genome Browser as an API — reference genome data for hundreds of species, from the renowned UCSC Genome Browser at UC Santa Cruz. /v1/genomes lists the 220+ genome assemblies UCSC hosts, each with its assembly id (such as hg38 for human, mm39 for mouse, danRer11 for zebrafish), organism, description and data source. /v1/chromosomes?genome=hg38 returns an assembly's chromosomes and sequences with their sizes in base pairs, largest first. /v1/sequence?genome=hg38&chrom=chrM&start=0&end=100 retrieves the raw DNA sequence of any genomic region (0-based start, half-open end; regions are capped at 100,000 bases per call). Assembly ids come from /v1/genomes and chromosome names look like chr1, chrX or chrM. Ideal for bioinformatics pipelines, genome-visualisation and primer-design tools, region and sequence lookups, comparative genomics and teaching. Data from the UCSC Genome Browser (free for academic, non-profit and personal use). This is the genome browser's assemblies and raw reference sequence — distinct from gene-annotation and protein-sequence databases such as Ensembl, UniProt and ENA.

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OLS Ontology API

EMBL-EBI Ontology Lookup Service (OLS) jako API — jeden punkt dostępu do ponad 280 biomedycznych i naukowych ontologii oraz kontrolowanych słowników w jednym miejscu: Gene Ontology (GO), Human Disease Ontology (DOID), Human Phenotype Ontology (HP), ChEBI (jednostki chemiczne), Uberon (anatomia), Experimental Factor Ontology (EFO), Mondo, NCIt i wiele innych. /v1/search?q=diabetes wyszukuje terminy we wszystkich ontologiach (lub ogranicza do jednej za pomocą ontology=doid), zwracając etykietę, identyfikator OBO (np. DOID:9351 lub GO:0008150), ontologię, IRI oraz krótką definicję każdego dopasowania. /v1/term?ontology=doid&id=DOID:9351 zwraca szczegóły pojedynczego terminu — jego etykietę, definicję, IRI, synonimy oraz informację, czy jest przestarzały. /v1/ontologies przegląda dostępne ontologie z ich identyfikatorem, tytułem, opisem i liczbą terminów. Identyfikatory OBO wyglądają jak DOID:9351, GO:0008150, HP:0000118 lub CHEBI:15377. Idealne do biomedycznego przetwarzania języka naturalnego, adnotacji i harmonizacji danych, autouzupełniania terminologii naukowej oraz narzędzi semantycznych i grafów wiedzy. Dane z EMBL-EBI OLS (otwarte). Jest to ogólne wyszukiwanie ontologii/kontrolowanych słowników obejmujące wiele dziedzin — szersze niż pojedynczy tezaurus medyczny, taki jak MeSH.

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ClinVar API

ClinVar como API, alimentado por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. a través de las utilidades E de NCBI. ClinVar es el archivo público de las relaciones entre variantes genéticas humanas y la salud, registrando la interpretación clínica (significado) de cada variante — si es Patogénica, Probablemente patogénica, de Significado incierto, Probablemente benigna o Benigna — junto con las condiciones asociadas. /v1/search?gene=BRCA1 busca en ClinVar por símbolo de gen, o por texto libre con q= (por ejemplo, una enfermedad o expresión HGVS), devolviendo el número total de variantes coincidentes y una lista de identificadores de variantes de ClinVar. /v1/variant?id=4852102 devuelve un resumen de una variante: su acceso de ClinVar (VCV…), título, tipo de variante, los nombres de la variante y cDNA, la clasificación clínica y el estado de revisión, la(s) condición(es) asociada(s), el(los) gen(es) y el gen primario, el cromosoma y la ubicación, el cambio de proteína y la consecuencia molecular, además de un enlace al registro de ClinVar. Obtenga un ID de variante de /v1/search, luego obtenga sus detalles. Ideal para pipelines de genómica clínica y anotación de variantes, herramientas de enfermedades raras y asesoramiento genético, y paneles de investigación. Datos de NCBI ClinVar (dominio público). Esta es interpretación de variantes clínicas — distinta de las bases de datos de frecuencia alélica poblacional (como gnomAD) y de las bases de datos de proteínas/secuencias. Mantenga las tasas de solicitud moderadas según el uso justo de NCBI.

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Hugging Face API

Hugging Face Hub como API — o registro central e aberto de modelos de machine learning e conjuntos de dados que impulsiona grande parte do ecossistema moderno de IA. Esta API encapsula o hub público huggingface.co em JSON limpo. /v1/models pesquisa os modelos do Hub e permite filtrar por tarefa (pipeline_tag — ex.: text-generation, text-to-image, image-classification, automatic-speech-recognition, sentence-similarity) e por biblioteca (transformers, diffusers, sentence-transformers, …), ordenados por downloads, curtidas, última modificação, data de criação ou pontuação de tendência — cada modelo retornado com seu id, autor, tarefa, biblioteca, contagem de downloads e curtidas, licença, tags e timestamps. /v1/model?id=google-bert/bert-base-uncased retorna os metadados completos de um único modelo. /v1/datasets pesquisa conjuntos de dados de ML da mesma forma, e /v1/dataset?id=ILSVRC/imagenet-1k retorna os metadados de um único conjunto de dados. Os IDs estão no formato org/nome (obtenha-os dos endpoints de pesquisa). Ideal para ferramentas de ML e MLOps, sites de descoberta e comparação de modelos, leaderboards e dashboards de IA, e assistentes de IA que recomendam modelos. Os dados vêm do Hugging Face Hub público (gratuito para uso). Este é o hub de modelos e conjuntos de dados de IA/ML — distinto de registros de pacotes de software (npm, PyPI, Maven, NuGet) e índices de artigos acadêmicos (arXiv).

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Wikisource API

Wikisource como API — a biblioteca digital gratuita da Wikimedia de textos originais de fontes primárias. Wikisource coleta textos primários de domínio público e licenciados livremente: literatura clássica, poesia e peças teatrais, discursos históricos, tratados e constituições, obras religiosas e filosóficas, decisões judiciais marcantes, ensaios, cartas e mais, fielmente transcritos. Esta API encapsula o serviço oficial do Wikisource MediaWiki em JSON limpo. /v1/search?q=Discurso de Gettysburg pesquisa a biblioteca e retorna títulos de obras e páginas correspondentes com um trecho de texto e contagem de palavras. /v1/work?title=Discurso de Gettysburg retorna os metadados de uma obra — uma breve descrição, uma prévia do texto, o comprimento total em caracteres e a URL canônica. /v1/text?title=Discurso de Gettysburg (cópia de Bliss) retorna o texto completo em texto simples de uma obra (renderizado e limpo a partir da fonte wiki, limitado a 60.000 caracteres com um sinalizador truncado quando mais longo) — o documento legível real, incluindo obras transcritas que páginas baseadas em modelos montam. Muitas obras são divididas em subpáginas ou existem em várias versões, então use /v1/search para encontrar o título exato da página primeiro. Ideal para aplicações de humanidades digitais e literatura, ferramentas de leitura e citação, corpora de PLN de textos históricos e educação. O conteúdo é de domínio público ou CC BY-SA. Distinto de catálogos de metadados de livros e enciclopédias — este é o texto completo real de fontes primárias e obras clássicas. Para livros didáticos gratuitos, use a API Wikibooks; para a enciclopédia, a API Wikipedia.

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Wikibooks API

Wikibooks como API — a biblioteca Wikimedia de livros didáticos, manuais e guias de aprendizado gratuitos e de conteúdo aberto, escritos pela comunidade e licenciados livremente. Wikibooks cobre programação e ciência da computação, matemática, ciências naturais e sociais, idiomas, engenharia, culinária, música e muito mais, organizados em livros compostos por capítulos. Esta API encapsula o serviço oficial Wikibooks MediaWiki em JSON limpo. /v1/search?q=python programming pesquisa a biblioteca e retorna títulos de livros e capítulos correspondentes com um trecho de texto e contagem de palavras. /v1/book?title=Python Programming retorna uma visão geral do livro — sua descrição curta, a introdução em texto simples, uma miniatura da capa e a URL canônica. /v1/chapters?title=Python Programming lista os capítulos do livro (suas subpáginas, ex.: Python Programming/Operators, Python Programming/Classes), cada um com o nome do capítulo e URL, para que você possa navegar e apresentar a estrutura de um livro inteiro. Os títulos são nomes de páginas do Wikibooks; obtenha o título exato de /v1/search primeiro. Ideal para plataformas de e-learning e aplicativos de estudo, ferramentas de educação aberta e OER, listas de leitura e agregadores de conteúdo para desenvolvedores e ensino. O conteúdo é licenciado CC BY-SA pela comunidade Wikibooks. Diferente de catálogos de metadados de livros — este é conteúdo educacional gratuito real. Para guias de viagem, veja a API Wikivoyage; para a enciclopédia, a API Wikipedia.

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API de Sorteos de Juegos

Juegos gratis, DLC, botín dentro del juego y sorteos de claves beta como API, impulsado por GamerPower — el rastreador de sorteos por tiempo limitado actualmente activos en todas las tiendas y plataformas. Donde un catálogo de juegos enumera lo que existe y un feed de ofertas enumera descuentos, esta API rastrea lo que puedes reclamar gratis ahora mismo antes de que expire. /v1/giveaways devuelve los sorteos activos, filtrables por plataforma (steam, epic-games-store, gog, ubisoft, ps4, ps5, xbox-one, xbox-series-xs, switch, android, ios, vr y más), por tipo (juego, botín, beta) y por orden de clasificación (fecha, valor, popularidad) — cada sorteo con su id, título, valor minorista, tipo, las plataformas que cubre, la fecha de finalización, la URL directa de reclamo, miniatura e imagen de portada, una breve descripción y cuántos usuarios ya lo han reclamado. /v1/giveaway?id=3664 devuelve los detalles completos de un solo sorteo con descripción e instrucciones de reclamo paso a paso (devuelve found:false cuando ese sorteo ya ha expirado, ya que los sorteos tienen límite de tiempo). /v1/worth devuelve el número de sorteos activos y su valor minorista total estimado en USD, opcionalmente filtrado por plataforma y tipo. Ideal para widgets de "juegos gratis esta semana", bots de alertas de ofertas y bots de Discord/Telegram, sitios de noticias de juegos y rastreadores de ahorros. Distinto de catálogos de juegos y feeds de precios/ofertas — estas son ofertas por tiempo limitado que se pueden reclamar gratis. Datos de GamerPower (gratis para usar).

api.oanor.com/gamerpower-api

Free-to-Play Games API

Un catálogo de juegos gratuitos como API, impulsado por FreeToGame, una base de datos curada de los mejores juegos gratuitos para PC y navegador. /v1/games explora y filtra la biblioteca gratuita por plataforma (pc, navegador o todas), por categoría/género (mmorpg, shooter, estrategia, moba, battle-royale, carreras, deportes, cartas, supervivencia, fantasía, anime y docenas más) y por orden de clasificación (fecha de lanzamiento, popularidad, alfabético, relevancia). Cada juego devuelve su id, título, género, plataforma, editor y desarrollador, fecha de lanzamiento, imagen en miniatura, una breve descripción y las URL de juego y perfil. /v1/game?id=452 devuelve los detalles completos de un solo juego: una descripción larga, estado de lanzamiento, capturas de pantalla y los requisitos mínimos del sistema (sistema operativo, procesador, memoria, gráficos y almacenamiento). Los filtros se aplican upstream y se verifican para reducir genuinamente los resultados, por lo que una búsqueda de un género nunca devuelve otro. Ideal para sitios de descubrimiento y recomendación de juegos, paneles y lanzadores de juegos, herramientas de ofertas y "qué jugar", y bots de Discord/Telegram para comunidades de juegos. Cada juego listado es gratuito (free-to-keep o free-to-start). Datos de FreeToGame, de uso gratuito. Use un id de juego de /v1/games para el endpoint de detalle.

api.oanor.com/freetogame-api

Speedrun API

Datos de speedrunning de videojuegos como API, impulsados por speedrun.com — el centro comunitario central donde los jugadores envían y clasifican sus finalizaciones más rápidas de videojuegos. Esta API convierte ese catálogo en JSON limpio. /v1/games?name=mario busca en la base de datos de juegos, devolviendo el id, nombre, abreviatura, año de lanzamiento y enlace web de cada juego. /v1/categories?game=o1y9wo6q enumera las categorías de un juego — las diferentes formas en que se compite, como Any%, 100%, 120 Star o Glitchless — con el id, tipo y las reglas que definen una carrera válida. /v1/leaderboard?game=o1y9wo6q&category=wkpoo02r devuelve la tabla de clasificación para un juego y categoría: las carreras clasificadas con el nombre del corredor(es), el tiempo de finalización tanto en segundos como en forma legible (ej. 1h 35m 14s), la fecha de la carrera y un enlace al video de la carrera si está disponible (top limita cuántas carreras, 1-100). El flujo natural es juegos a categorías a tabla de clasificación. Ideal para paneles de juegos y rastreadores de récords, superposiciones de transmisión y bots, sitios de esports y comunidades, y análisis de datos de tendencias de speedrunning. Los ids de juegos y categorías son ids de speedrun.com (ej. juego o1y9wo6q = Super Mario 64). Datos de speedrun.com (gratuito para usar).

api.oanor.com/speedrun-api

DeFiLlama API

Analítica de finanzas descentralizadas como API, impulsada por DeFiLlama — el panel independiente más utilizado para rastrear el Valor Total Bloqueado (TVL) en el ecosistema DeFi. TVL es el valor en dólares de los activos depositados en un protocolo, la medida clave del tamaño y la salud de un protocolo DeFi. Esta API envuelve los datos abiertos de DeFiLlama en JSON limpio y compacto. /v1/protocols clasifica los protocolos DeFi por TVL y te permite filtrar por blockchain (chain=Ethereum) y por categoría (category=Lending, Dexes, Liquid Staking, CDP, Yield, Bridge y más) — cada protocolo con su slug, símbolo del token, categoría, las cadenas en las que opera, su TVL en USD y el cambio de TVL en 1 día y 7 días. /v1/protocol?slug=aave devuelve el perfil de un solo protocolo y su TVL actual desglosado por blockchain (solo cadenas reales, por lo que la cifra principal no se infla con agregados de staking o préstamos). /v1/chains clasifica cada blockchain por el TVL desplegado en ella. /v1/stablecoins clasifica las stablecoins por suministro circulante, con el tipo de anclaje y el mecanismo de anclaje de cada moneda. Todos los valores están en dólares estadounidenses y reflejan la instantánea más reciente. Ideal para paneles de cripto y DeFi, herramientas de cartera y riesgo, productos de investigación de mercado y análisis, y bots de Discord/Telegram. Esto es análisis on-chain/DeFi — distinto de las fuentes de precios de tokens. Usa un slug de protocolo de /v1/protocols para el endpoint de detalle. Datos de DeFiLlama (gratuito y abierto).

api.oanor.com/defillama-api

MeSH API

Medical Subject Headings (MeSH) como API, alimentado pelo serviço oficial MeSH RDF da U.S. National Library of Medicine. MeSH é o vocabulário controlado autoritativo da NLM usado para indexar a literatura biomédica no PubMed — um tesauro curado de doenças, anatomia, produtos químicos e drogas, organismos, psiquiatria e psicologia, técnicas analíticas e diagnósticas, assistência médica e muito mais. Cada conceito é um "descritor" com um ID único estável (ex. D003920), um nome preferido, um conjunto de termos de entrada (sinônimos e variantes leigas) e uma lista de qualificadores permitidos (subcabeçalhos como farmacoterapia, diagnóstico ou epidemiologia). /v1/search?q=diabetes pesquisa descritores pelo nome preferido (correspondência=contém, exato ou começa com) e retorna o ID e rótulo de cada descritor. /v1/term?q=heart attack resolve um termo leigo ou sinônimo para o(s) descritor(es) MeSH ao(s) qual(is) pertence, então a linguagem coloquial mapeia para o vocabulário controlado (heart attack para Myocardial Infarction). /v1/descriptor?id=D003920 retorna o registro completo de um descritor — seu nome preferido, todos os termos de entrada (sinônimos), os qualificadores permitidos e referências cruzadas veja-também, com um link para o navegador MeSH. Ideal para processamento de linguagem natural biomédica e mineração de texto, etiquetagem e indexação de literatura, construção de ferramentas de busca clínica e de pesquisa, preenchimento automático sobre terminologia médica e mapeamento de texto livre para uma ontologia padrão. Dados do NLM MeSH (domínio público). Para nomenclatura clínica e interações específicas de drogas, veja a API RxNorm.

api.oanor.com/mesh-api

Sports Database API

A universal database of sports leagues, teams and players as an API, powered by TheSportsDB. Covering every major sport — soccer, basketball, American football, baseball, ice hockey, motorsport, cricket, rugby and more — this is a sports reference and metadata database, distinct from single-league live-score feeds. /v1/leagues browses the world's sports leagues (filter with sport=Soccer, Basketball, …) returning each league's id, name and sport. /v1/teams?league=English Premier League lists the teams in a league, each with its id, sport, country, home stadium and capacity, founding year, crest/badge and logo image URLs and a description. /v1/team?id=133604 returns a team's full profile by id. /v1/squad?id=133604 returns the players in a team. /v1/players?name=Lionel Messi searches players by name across all sports, returning their team, sport, position, nationality, date and place of birth, height and weight and photo (thumbnail and cutout) URLs. With official team crests and player photos, it is ideal for sports apps, fantasy and prediction tools, team and player directories, quiz and trivia games, and Discord/Slack sports bots. Data from TheSportsDB's free public tier, which returns up to about 10 results per league or squad; higher limits and advanced endpoints require TheSportsDB's paid tier. Team ids look like 133604 (Arsenal).

api.oanor.com/sportsdb-api

Remote Jobs API

A live board of remote job openings as an API, powered by the Jobicy remote job board. Search currently-open remote positions and narrow them with filters that actually work: by free-text keyword, by industry, by world region and by seniority level. /v1/jobs returns matching openings — each with the job title, the hiring company and its logo, the industry and job-type tags, the geographic region the role is open to, the seniority level, a plain-text excerpt and full description, the publication date and a direct apply URL. Filter with tag (a keyword such as python, react or sales that is matched against the listing), industry (dev for software engineering, plus design, marketing, copywriting, finance, hr, data-science, business, management and more), geo (usa, canada, uk, europe, emea, latam, asia, australia or anywhere) and level (junior, midweight, senior, manager); count caps how many are returned (1-50). Every filter is verified to genuinely narrow the result set, so a search for one industry never returns another. /v1/meta documents the available filter values. Ideal for job aggregators and niche job boards, career and recruiting sites, remote-work dashboards, and Slack/Discord/Telegram job-alert bots. Listings are live and change as roles open and close. Data from the Jobicy remote job board, free to use.

api.oanor.com/remotejobs-api

Wikivoyage API

Wikivoyage como API — a guia de viagens mundial gratuita, escrita pela comunidade, o projeto irmão de viagens da Wikipedia. Wikivoyage cobre países, cidades, regiões, bairros e pontos de interesse com conselhos práticos e licenciados livremente sobre o que ver e fazer, como se locomover, onde comer e dormir. Esta API encapsula o serviço oficial Wikivoyage MediaWiki em JSON limpo. /v1/destination?title=Paris retorna o guia de um destino: sua descrição em uma linha, o texto introdutório do guia como prosa legível, suas coordenadas geográficas, uma imagem em miniatura e a URL canônica — tudo para apresentar um destino de relance. /v1/search?q=praias pesquisa os guias de viagem por palavra-chave e retorna títulos de destinos correspondentes com um pequeno trecho, para construir localizadores de destinos e autocompletar. /v1/nearby?lat=48.8584&lon=2.2945&radius=10000 encontra destinos e pontos de interesse dentro de um raio (até 10 km) de qualquer coordenada, ordenados por distância — perfeito para "o que vale a pena visitar perto de mim" e descoberta baseada em mapas. Os títulos são nomes de artigos do Wikivoyage, como Paris, Roma, Tóquio ou Paris/7º arrondissement. Ideal para aplicativos de viagem, planejadores de viagem, painéis de turismo, descoberta baseada em localização e chatbots. O conteúdo é licenciado CC BY-SA pela comunidade Wikivoyage. Para conteúdo enciclopédico não relacionado a viagens, combine esta com uma API da Wikipedia.

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DEV (dev.to) API

La comunidad DEV (dev.to) como API, impulsada por la API oficial de la plataforma de código abierto Forem. DEV es una de las comunidades más grandes de desarrolladores de software que escriben y comparten artículos, tutoriales y discusiones. Esta API proporciona acceso de solo lectura limpio a ese contenido. /v1/articles navega y filtra artículos publicados — por etiqueta (tag=javascript), por autor (username=ben), por los más reaccionados en un período (top=7 para lo mejor de la última semana), o por estado del feed (fresh, rising) — con paginación; cada resultado incluye el título, descripción, URL canónica, lista de etiquetas, recuento de reacciones positivas y comentarios, tiempo de lectura estimado, imagen de portada y resumen del autor. /v1/article?id=5 devuelve un solo artículo con su cuerpo completo en Markdown, URL canónica y enlaces sociales del autor — todo lo necesario para renderizar o sindicar la publicación completa. /v1/user?username=ben devuelve el perfil público de un miembro: nombre mostrado, biografía/resumen, ubicación, fecha de registro, enlaces a Twitter/GitHub/sitio web y avatar. /v1/tags lista las etiquetas populares de la plataforma para descubrimiento. Los IDs de los artículos son numéricos y estables, por lo que los enlaces no caducan. Ideal para agregadores de contenido para desarrolladores y boletines, aplicaciones de listas de lectura y marcadores, paneles de comunidad, widgets de "tendencias en tecnología" y bots de Discord/Slack. Datos de la API pública de DEV Forem, de uso gratuito. El contenido es creado por la comunidad DEV.

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Urban Dictionary API

Urban Dictionary as an API — the crowd-sourced dictionary of slang, internet terms, memes, abbreviations and pop-culture expressions. Where a formal dictionary stops, Urban Dictionary explains the words people actually use online and in conversation: youth slang, gaming and meme vocabulary, acronyms, regional expressions and the ever-changing language of the internet. This API wraps the official Urban Dictionary service into a clean JSON interface. /v1/define?term=yeet returns the community definitions for a slang term, each with a real usage example, the contributing author, the up- and down-vote counts and a computed net score, sorted best-first so the most upvoted meaning comes first (or pass defid to fetch one specific definition by its id). /v1/random returns a batch of random definitions — perfect for a slang word-of-the-day, discovery features or fun. /v1/autocomplete?term=ye returns term suggestions as the user types, each with a short preview, for building search-as-you-type experiences. Ideal for chat and social apps decoding slang, language-learning and culture tools, moderation context, trivia and entertainment bots, and word-of-the-day widgets. Definitions are user-submitted and, by the nature of the source, may contain strong or NSFW language. Data from Urban Dictionary. For formal definitions, pronunciation and etymology, pair this with a standard dictionary API.

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Eurostat API

Official European Union statistics as an API, powered by Eurostat — the statistical office of the EU. Eurostat publishes harmonised data across every EU and EFTA country and region: population and demography, GDP and national accounts, employment and unemployment, inflation (HICP), trade, energy, migration, education, health and thousands more datasets. This API wraps Eurostat's JSON-stat dissemination service into clean, decoded rows, and adds friendly named indicators so you don't have to learn dataset codes. /v1/indicator?indicator=population&geo=DE&year=2023 returns a named statistic — population, gdp, gdp_per_capita, unemployment, inflation or employment — for one or more countries (2-letter codes such as DE, FR, IT, or aggregates like EU27_2020 and EA20) and one or more years, with no need to know the underlying dataset or dimension codes. /v1/data?dataset=demo_pjan&geo=DE&sex=T&age=TOTAL&time=2023 gives direct access to any of Eurostat's thousands of datasets by its code, with arbitrary dimension filters passed as query parameters — every dataset has its own dimensions (geo, time, sex, age, unit, na_item, coicop and so on). Both endpoints decode Eurostat's JSON-stat format automatically: single-value dimensions are lifted into a `fixed` context block, and each row carries the dimensions that actually vary (with both a human-readable label and the underlying code) alongside the numeric value, the dataset label and the last-update date. Ideal for economic dashboards, country comparison tools, research, data journalism and policy analysis. Country codes are 2-letter ISO; aggregates include EU27_2020 and EA20. Data © European Union, free to reuse with attribution.

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OpenSky API

Live air traffic as an API, powered by the OpenSky Network — a community network of thousands of volunteer ADS-B/Mode-S receivers tracking aircraft worldwide in real time. This is live flight tracking, the FlightRadar-style picture of what is in the sky right now, distinct from static aircraft registries, airline directories, airport metadata and scheduled-flight status. /v1/flights returns every aircraft currently airborne inside a geographic bounding box (give the box as lamin/lomin/lamax/lomax in degrees, kept under roughly 20° latitude by 30° longitude), each with its ICAO 24-bit address, callsign, origin country, live longitude and latitude, barometric and geometric altitude, ground speed, true heading, vertical rate and transponder squawk — a real-time radar snapshot with the network timestamp. /v1/aircraft looks up a single aircraft by its 6-hex ICAO 24-bit address and returns its current live state (or airborne:false when it is grounded or out of receiver range). /v1/arrivals and /v1/departures list the flights that arrived at or departed from an airport (4-letter ICAO code such as EDDF Frankfurt or EGLL Heathrow) over the last N hours (1-48), each with callsign, the estimated airport at the other end and the first/last-seen timestamps. Ideal for live flight-tracking maps, aviation dashboards, geofencing and proximity alerts, spotting tools, and research into air-traffic patterns. Positions are in degrees, altitudes in metres and speeds in metres per second. Data from the OpenSky Network, free for non-commercial use — please credit OpenSky. Coverage depends on volunteer receiver density.

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Codeforces API

Codeforces como API — la plataforma de programación competitiva más grande, que ejecuta rondas clasificatorias regulares para cientos de miles de programadores en todo el mundo. Esta API envuelve la API oficial de Codeforces en un servicio JSON limpio y predecible. /v1/user busca el perfil de uno o varios competidores: calificación actual y máxima con el rango/título correspondiente (desde novato hasta gran maestro legendario), puntuación de contribución, país, ciudad, organización, fecha de registro y avatar. /v1/rating devuelve el historial completo de calificaciones de un competidor, concurso por concurso, con la calificación anterior y nueva, el cambio de calificación y el rango alcanzado en cada ronda — ideal para trazar una curva de calificación. /v1/contests lista los próximos concursos y los pasados, filtrables por fase (BEFORE para el calendario de próximas rondas, FINISHED para el archivo), cada uno con hora de inicio, duración y tipo. /v1/problems busca en todo el conjunto de problemas de Codeforces por etiqueta (dp, grafos, greedy, matemáticas, implementación, estructuras de datos y docenas más) y por rango de dificultad, devolviendo el id del concurso, índice, nombre, calificación de dificultad y etiquetas de cada problema con un enlace directo. Las calificaciones van desde ~800 hasta 3500+. Ideal para paneles de programación competitiva, rastreadores de calificaciones, herramientas de entrenamiento y recomendación de problemas, y bots de Discord/Telegram para comunidades de CP. Datos de la API oficial de Codeforces, de uso gratuito. El servicio es resistente al límite de concurrencia de Codeforces (reintento automático con retroceso).

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ENA API

The European Nucleotide Archive (ENA) as an API, powered by EMBL-EBI — one of the three INSDC partners alongside NCBI GenBank and DDBJ, and the comprehensive public archive of the world's nucleotide sequence data. ENA holds raw sequencing reads, assembled and annotated genomes, individual sequences, biological samples and the studies behind them, for every domain of life — the backbone resource for genomics, microbiology, ecology, evolution and clinical research. This API gives a clean three-step workflow over that archive. First, /v1/taxon resolves an organism name (e.g. "Homo sapiens") to its NCBI taxon id, scientific name, taxonomic rank and full lineage — or looks a taxon up directly by id. Then /v1/search queries the archive for that taxon's records of a chosen type: genome assemblies (with assembly name, level and base count), sequencing runs (with platform, instrument and read counts), biological samples (with collection date and country), annotated sequences, read experiments, analyses, coding and non-coding sequences, and studies — by default including all descendant taxa, or restricted to the exact taxon. Finally /v1/record returns a summary for any ENA accession — assemblies (GCA_…), studies and projects (PRJ…), samples (SAM…/ERS…), sequencing runs (ERR…/SRR…) and sequences — with its title, data type, taxon, scientific name, base and sequence counts and public status. Ideal for bioinformatics pipelines, genome-data discovery, sequencing-metadata harvesting, biodiversity and metagenomics tooling, and research reproducibility. Taxon ids look like 9606 (human); accessions like GCA_000001405. Data from EMBL-EBI ENA, an INSDC archive, free to use.

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FuelEconomy.gov API

Official US vehicle fuel-economy data as an API, powered by FuelEconomy.gov — the joint US EPA and Department of Energy resource behind the fuel-economy window sticker on every car, SUV and truck sold in the United States since 1984. Browse the catalogue step by step — model years, then makes, then models, then the engine/transmission trims (each carrying the vehicle id you need for the detail call) — and pull a vehicle's complete fuel-economy record: city, highway and combined MPG, fuel type, engine (number of cylinders and displacement), transmission, EPA vehicle class and drivetrain, the estimated annual fuel cost, tailpipe CO2 emissions in grams per mile, the barrels of petroleum consumed per year and the estimated five-year fuel-cost saving (or extra spend) versus an average new vehicle. Ideal for car-shopping and comparison tools, total-cost-of-ownership and emissions calculators, fleet management and sustainability reporting. The data is authoritative, official EPA/DOE test data and is public domain; it covers US-market light-duty vehicles. Vehicle ids come from the trims endpoint, reached via the year -> make -> model -> trim chain.

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Swiss Transit API

Switzerland's public-transport timetable as an API, powered by the official Swiss open transport service (transport.opendata.ch, built on the search.ch timetable). One of the densest and most punctual transit networks in the world — trains (SBB/CFF/FFS), trams, city and postbuses, boats, funiculars and cable cars — in a single clean API. Find stops, stations and addresses by name with their identifier and coordinates; plan a complete door-to-door journey between any two places with optional via stop, date and time and the option to search by arrival time, getting each connection's departure and arrival times and platforms, total duration in minutes, the number of transfers, the transport products used (for example IC 8 or S 8) and the full leg-by-leg breakdown including any walking sections; and read a station's live departure or arrival board with the line, destination, time, platform and any real-time delay. Ideal for journey-planner and mobility apps, travel tools, logistics and tourism in Switzerland. Place names accept stop names or station ids from the locations endpoint, and times include live delays where available. Data from transport.opendata.ch (Swiss open transport data); covers Switzerland and immediate cross-border connections.

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MGnify API

MGnify como API, impulsado por EMBL-EBI, el recurso gratuito más grande del mundo para el análisis y archivo de datos de secuenciación del microbioma, y la hermana metagenómica de PRIDE (proteómica) y MetaboLights (metabolómica). MGnify alberga decenas de miles de estudios públicos de metagenómica y metabarcoding que abarcan el microbioma intestinal humano, ambientes marinos y de agua dulce, suelos, aguas residuales, el entorno construido y comunidades asociadas a hospedadores. Busque estudios por palabra clave, obteniendo el acceso de MGnify de cada estudio (MGYS...), nombre, resumen, bioma, recuento de muestras y el BioProject de secuenciación de origen; lea los metadatos completos de un estudio, incluidos su nombre y resumen, clasificación del bioma, número de muestras, centro de envío, estado público, origen de los datos y fecha de última actualización; y navegue por el árbol de clasificación de biomas estilo GOLD, desde raíz:Asociado al hospedador:Humano:Sistema digestivo hasta raíz:Ambiental:Acuático:Marino, con recuentos de muestras y estudios por bioma, para descubrimiento por entorno. Ideal para investigación en microbioma y genómica ambiental, reutilización de conjuntos de datos y metaanálisis, pipelines de bioinformática y enseñanza. Los accesos de estudio tienen el formato MGYS00006862. Datos de EMBL-EBI MGnify.

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Cellosaurus API

Cellosaurus como API, impulsado por el SIB Instituto Suizo de Bioinformática — la enciclopedia de referencia de líneas celulares utilizadas en investigación biomédica. Con más de 150,000 entradas que abarcan líneas celulares cancerosas, hibridomas, células madre pluripotentes inducidas y líneas de cientos de especies, Cellosaurus es el catálogo autorizado que los investigadores utilizan para identificar y validar las líneas celulares detrás de experimentos publicados. Busque líneas celulares por nombre o palabra clave, obteniendo el accession de Cellosaurus de cada línea (CVCL_…), nombre, categoría, especie y enfermedad; y lea el registro completo de una línea celular: su nombre y sinónimos, categoría (por ejemplo, línea celular cancerosa, hibridoma, célula madre), especie con ID de taxonomía de NCBI, sexo, edad, la enfermedad de la que deriva con identificadores de ontología NCIt, el tejido o sitio anatómico de origen, su línea celular parental y el número de líneas hijas derivadas, el número de referencias bibliográficas y las múltiples referencias cruzadas (a ATCC, DSMZ, ECACC, Wikidata y más), páginas web relevantes y — críticamente para la reproducibilidad de la investigación — si la línea está marcada como PROBLEMÁTICA, lo que significa que ha sido mal identificada o contaminada cruzadamente, junto con las notas explicativas. Ideal para control de calidad en laboratorio y autenticación de líneas celulares, investigación biomédica y oncológica, curación de datos y comprobaciones de reproducibilidad. Los accessions se ven como CVCL_0030 (HeLa). Datos de Cellosaurus (CC-BY 4.0).

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AlphaFold API

The AlphaFold Protein Structure Database as an API, powered by EMBL-EBI and Google DeepMind. AlphaFold predicts the three-dimensional structure of a protein from its amino-acid sequence with experimental-level accuracy, and the database now covers over 200 million proteins — nearly every sequence in UniProt. Look up the AlphaFold model for any protein by its UniProt accession and get its gene and protein description, organism and sequence length, model version and creation date, the global confidence metric, the full amino-acid sequence, and direct download links to the predicted structure as mmCIF, PDB and BinaryCIF together with the Predicted Aligned Error (PAE) plot image and data; and read a protein's structural coverage — the AlphaFold predicted model(s) and any linked structures with their provider, model category, method and the UniProt residue range covered. Ideal for structural biology, drug discovery and target assessment, protein engineering, molecular visualisation and teaching. Proteins are identified by UniProt accession (for example P00520 or P38398). Data from the AlphaFold DB (CC-BY 4.0). For experimentally-determined 3D structures see the PDB API, for protein sequences and functional annotation the UniProt API, and for families & domains InterPro.

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European Parliament API

The European Parliament as an API, powered by the official European Parliament Open Data portal (data.europarl.europa.eu). Track the EU's directly-elected legislature: list the Members of the European Parliament (MEPs) for any parliamentary term — term 10 is the current 2024-2029 Parliament — with pagination; read an individual MEP's profile including their full name, country of representation, gender, contact email, official photo and place of birth, together with their committee, political-group and delegation memberships split into current and past, each with the role held (member, chair, vice-chair, …) and start/end dates; and browse the Parliament's corporate bodies — its standing and special committees (such as ECON, ENVI, LIBE), political groups and inter-parliamentary delegations — with their id, acronym, label and type. The organization id that appears in an MEP's memberships matches a corporate body, so you can resolve exactly which committee or group a member sits on. Ideal for civic-tech and transparency tools, political research and journalism, lobbying and public-affairs monitoring, and EU-policy analytics. MEP ids come from the MEPs endpoint. Data from the European Parliament (CC-BY 4.0).

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Complex Portal API

The Complex Portal as an API, powered by EMBL-EBI — a manually curated, encyclopaedic database of stable macromolecular complexes: assemblies of two or more proteins (and sometimes nucleic acids, ligands or small molecules) that work together as a single functional unit, such as ribosomes, proteasomes, RNA and DNA polymerases, the spliceosome, respiratory-chain complexes and thousands more across many species. Search the complexes by keyword and optionally by organism, getting each complex's Complex Portal accession (CPX-…), name, organism, description and whether it is computationally predicted; read a complex's full curated record including its recommended and systematic names, synonyms, species, biological function, the participating subunits each with its molecule identifier (for example a UniProt accession) and stoichiometry, any associated ligands and diseases, the evidence type and cross-references to UniProt, Gene Ontology, Reactome, Wikidata and more; and pull just the subunit composition of a complex. Ideal for structural and systems biology, pathway and network analysis, protein-function research and bioinformatics pipelines. Complex accessions look like CPX-6036. Data from EMBL-EBI Complex Portal (IMEx consortium, CC-BY). For protein–protein interaction networks see the STRING API, for protein sequences UniProt, for biological pathways Reactome and for families & domains InterPro.

api.oanor.com/complexes-api

RIPEstat API

Internet routing and number-resource intelligence as an API, powered by RIPEstat — the open data service of the RIPE NCC, one of the world's five Regional Internet Registries. Answer the questions network engineers, security teams and researchers ask about the public internet: which Autonomous System and prefix does an IP address belong to; what is an AS (its operator/holder name, whether it is currently announced in BGP, its type and registration block); which IPv4 and IPv6 prefixes does an AS announce; who are an AS's BGP neighbours and peers (and how many); who is the abuse-reporting contact for an IP, prefix or ASN, and which RIR is authoritative; and is a prefix correctly originated according to RPKI route-origin validation (valid, invalid or unknown) with the matching ROAs. The data is real-time, drawn from the RIPE NCC's global network of BGP route collectors and the registries. Inputs accept IPv4 and IPv6 addresses, CIDR prefixes and AS numbers (with or without the AS prefix). Ideal for network operations, threat intelligence and abuse handling, BGP and RPKI monitoring, IP reputation and OSINT tooling, and internet research. Data from the RIPE NCC RIPEstat service.

api.oanor.com/ripestat-api

geoBoundaries API

Open administrative boundaries as an API, powered by geoBoundaries — the open database of political administrative boundaries built by the William & Mary geoLab. For more than 200 countries and every administrative level — ADM0 (national), ADM1 (states, provinces or regions), ADM2 (counties or districts) and on down to ADM4/ADM5 local units — get the boundary's metadata (official name, the source agency that produced it, the data licence, the year represented, the number of administrative units and the mean vertex count) together with direct download links to the geometry in full-resolution GeoJSON, a simplified GeoJSON, TopoJSON and a ZIP bundle; list every administrative level available for a country with its unit count and download link; and browse the full catalogue of countries that have boundaries. The geometry itself is delivered as standard GeoJSON/TopoJSON files at the returned URLs, ready to drop into Leaflet, Mapbox, QGIS, deck.gl or any GIS pipeline. Ideal for mapping and visualisation, choropleths, spatial joins, geofencing, election and census cartography and location analytics. ISO codes are 3-letter (DEU, USA, BRA); administrative levels are ADM0 to ADM5. Data from the geoBoundaries project (CC-BY 4.0).

api.oanor.com/geoboundaries-api

UN SDG API

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen als API, betrieben durch die offizielle SDG-API der UN-Statistikabteilung. Die SDGs sind der gemeinsame Plan der Welt – 17 Ziele, 169 Unterziele und über 200 Indikatoren – um bis 2030 Armut und Hunger zu beenden, gute Gesundheit und hochwertige Bildung zu gewährleisten, Geschlechtergleichstellung zu erreichen, sauberes Wasser und bezahlbare Energie bereitzustellen, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum zu fördern, nachhaltige Städte zu bauen, Klimaschutz zu betreiben und das Leben an Land und unter Wasser zu schützen. Durchsuchen Sie die 17 Ziele mit ihren vollständigen Titeln und Beschreibungen; öffnen Sie ein beliebiges Ziel, um jedes Unterziel und die Indikatoren zu sehen, die es messen; listen Sie die statistischen Datenreihen hinter einem Indikator auf (mit ihren Maschinencodes und Beschreibungen); rufen Sie die vollständige Zeitreihe einer Reihe für jedes Land ab – jeder Datenpunkt mit seinem Jahr, Wert, Einheit, Aufschlüsselungsdimensionen (Geschlecht, Alter, Ort, …) und Quelle; und suchen Sie Länder, Regionen und die Welt mit ihren UN-M49-Nummerncodes. Ideal für Entwicklungsforschung, NGO- und Politik-Dashboards, Journalismus, ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie Bildung. Indikatorcodes stammen vom Ziel-Endpunkt, Seriencodes vom Serien-Endpunkt und Gebietscodes vom Gebiete-Endpunkt (276 = Deutschland, 826 = Vereinigtes Königreich, 1 = Welt). Daten aus der globalen SDG-Indikatoren-Datenbank der UN-Statistikabteilung.

api.oanor.com/sdg-api

Rfam API

La base de datos Rfam de familias de ARN no codificante como API, impulsada por EMBL-EBI. Rfam agrupa ARN funcionales que comparten un origen evolutivo común en familias, cada una modelada por un modelo de covarianza construido a partir de una alineación semilla curada y una estructura secundaria. Busque las familias por nombre, descripción o tipo de ARN — riboswitches y otros elementos reguladores cis, ribozimas, familias de microARN, ARN ribosómicos, ARN de transferencia, ARN nucleares pequeños y ARN nucleolares pequeños, ARN largos no codificantes y repeticiones directas CRISPR — obteniendo el acceso Rfam de cada familia, nombre, descripción, tipo de ARN y curadores; lea el registro completo de una familia, incluyendo su descripción, clasificación por tipo de ARN, los curadores que la construyeron, el número de secuencias en sus alineaciones completas y semilla, la fuente de la estructura, el comentario del curador, el clan (grupo de familias relacionadas) al que pertenece y la versión de Rfam; y navegue por las familias según la clase de ARN. Ideal para biología del ARN, pipelines bioinformáticos, anotación de ARN no codificante, genómica comparativa y enseñanza. Los accesos de las familias se ven como RF00005 (ARN de transferencia). Datos de EMBL-EBI Rfam. Para familias y dominios de proteínas, consulte la API InterPro; para secuencias de proteínas, UniProt; para conjuntos de datos de proteómica, PRIDE; y para metabolómica, MetaboLights.

api.oanor.com/rfam-api

WHO Health Statistics API

The World Health Organization's Global Health Observatory (GHO) as an API — authoritative global health statistics for every WHO member state. Search a catalogue of more than 3,000 health indicators spanning life expectancy and healthy life expectancy, mortality and causes of death, immunization and vaccine coverage, communicable and noncommunicable disease burden, maternal and child health, nutrition, mental health, health workforce, health financing, water and sanitation, and risk factors such as tobacco, alcohol and obesity. For any indicator, pull a country's complete time-series — each data point with its year, value, the WHO uncertainty interval (low and high bounds), the WHO region and the breakdown dimension (for example sex) — or compare the indicator across many countries for a chosen year, or the latest available year per country, ranked by value. Country codes are ISO3 (DEU, USA, JPN) or WHO region codes; results can be filtered by sex (both, male or female). Ideal for public-health research, journalism, NGO and policy dashboards, epidemiology and global-development analysis. Indicator codes come from the indicators endpoint (e.g. WHOSIS_000001 is life expectancy at birth). Data from the WHO Global Health Observatory.

api.oanor.com/who-api

deps.dev API

Inteligência de cadeia de suprimentos e dependências de software como uma API, alimentada por deps.dev — o serviço Google Open Source Insights. Em seis ecossistemas de pacotes (npm, PyPI, Maven, Cargo, Go e NuGet), responde às perguntas que um registro não pode: o que a instalação deste pacote realmente puxa e quão saudável é o projeto por trás dele. Liste as versões publicadas de um pacote e sua versão padrão; leia as licenças declaradas de uma versão específica, as chaves de quaisquer avisos de segurança conhecidos, links úteis (repositório de origem, página inicial, rastreador de problemas) e projetos relacionados; resolva o gráfico de dependências TRANSITIVAS completo de uma versão — a contagem total de dependências, as dependências diretas e cada nó transitivo com sua versão exata resolvida e se é uma dependência direta ou indireta; e consulte o OpenSSF Scorecard de um projeto de origem — a pontuação geral de segurança mais os resultados por verificação para Mantido, Revisão de Código, Proteção de Ramo, Fluxo de Trabalho Perigoso, Vulnerabilidades e mais — junto com suas estrelas, forks, problemas abertos, licença e página inicial. Para módulos Go e artefatos Maven, o nome do pacote é o caminho completo do módulo ou grupo:artefato (codificado em URL automaticamente). Ideal para auditoria de dependências, enriquecimento de lista de materiais de software (SBOM), avaliação de risco da cadeia de suprimentos e ferramentas de conformidade de licenças. Dados de deps.dev (Google, CC-BY).

api.oanor.com/depsdev-api

API de fim de vida (EOL)

Datas de fim de vida e ciclo de suporte de produtos como uma API, alimentada por endoflife.date — a referência mantida pela comunidade para quando o software deixa de ser suportado. Abrange mais de 450 produtos em todas as camadas da pilha: distribuições Linux (Ubuntu, Debian, RHEL, Alpine…), linguagens de programação (PHP, Python, Node.js, Java, Go, Ruby…), frameworks (Django, Laravel, Spring Boot, React, Angular…), bancos de dados (PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis…), sistemas operacionais, navegadores, dispositivos de hardware e muito mais. Liste todos os produtos rastreados; para qualquer produto, obtenha todos os seus ciclos de lançamento com a data de lançamento, versão de patch mais recente e data de lançamento, flag LTS, data de fim do suporte ativo e data de fim de vida; e consulte um único ciclo de lançamento individualmente. Cada ciclo é enriquecido com um status computado e ao vivo calculado em relação à data atual — se a versão ainda é suportada, se já atingiu o fim de vida, quantos dias restam até o fim de vida e se o suporte ativo terminou — para que você possa responder "esta versão ainda é suportada?" e "quanto tempo até eu precisar atualizar?" em uma única chamada. Ideal para auditoria de dependências, planejamento de atualização e migração, painéis de segurança e conformidade, verificações de CI e inventários de plataforma. Os slugs dos produtos vêm do endpoint de produtos (ex.: php, ubuntu, nodejs, postgresql). O status computado é relativo à data UTC atual. Dados de endoflife.date (CC-BY-SA).

api.oanor.com/endoflife-api

EU Open Data API

El portal de datos abiertos de la Unión Europea como API, impulsado por data.europa.eu — el punto único de acceso oficial a más de 1.8 millones de conjuntos de datos abiertos publicados por las instituciones de la UE y recolectados de los portales nacionales de datos abiertos de los 27 estados miembros (incluyendo data.gov.uk, data.gouv.fr y GovData Alemania). Busque conjuntos de datos en todos los temas — energía, salud, transporte, medio ambiente, agricultura, economía, justicia y más — con filtros opcionales por formato de archivo y por país editor, obteniendo el identificador de cada conjunto de datos, título y descripción en inglés, editor, portal de origen, país, formatos disponibles, número de recursos, fecha de última modificación y licencia; lea los metadatos completos de un conjunto de datos junto con todas sus distribuciones descargables (título, formato y URL directa de cada distribución), además de categorías, palabras clave, idiomas y cobertura temporal; y explore facetas de descubrimiento para cualquier consulta — los formatos de archivo más comunes y los países que publican conjuntos de datos coincidentes. Ideal para periodismo de datos, aplicaciones cívico-tecnológicas y de tecnología gubernamental, investigación, análisis de mercado y políticas, y cualquier herramienta que necesite encontrar y descargar información del sector público europeo. Los identificadores de conjuntos de datos provienen de los resultados de búsqueda; los títulos y descripciones se devuelven en inglés cuando están disponibles. Datos de data.europa.eu (las licencias varían por conjunto de datos; la mayoría son CC-BY o dominio público).

api.oanor.com/eudata-api

DOAJ API

The Directory of Open Access Journals as an API, powered by DOAJ — the authoritative, community-curated index of vetted open-access scholarship covering more than 20,000 quality-controlled journals and 10 million+ articles across every discipline. Search open-access journals with full Elasticsearch query syntax, getting each journal's title, ISSNs, publisher and country, subjects, languages, whether article-processing charges (APC) apply, license and the year it became open access; read a journal's complete record including its subjects with classification scheme, keywords, licences, APC prices, fee-waiver policy, peer-review process, plagiarism detection, long-term preservation and self-archiving (deposit) policies and homepage; search open-access articles returning title, authors, journal, year, DOI, keywords and a free full-text link; and read an article's full metadata with its abstract, authors and affiliations, journal and ISSNs, pages, subjects and direct links to the freely readable full text. Ideal for open-science tooling, library and repository systems, research discovery, APC and policy analysis, and any application that needs legally free, peer-reviewed scholarship. Identify a journal by its ISSN and an article by its DOI or DOAJ id from search results. Data from DOAJ.

api.oanor.com/doaj-api

ORCID API

ORCID como API — el registro global de identidad de investigadores, impulsado por la API pública de ORCID. Un ORCID iD (por ejemplo 0000-0002-1825-0097) identifica de manera única y persistente a un investigador en revistas, financiadores, universidades y todo el registro académico. Busque más de 15 millones de investigadores por nombre, institución, palabra clave o identificador externo utilizando la rica sintaxis de campos de Solr, obteniendo el ORCID iD, nombre, otros nombres e instituciones afiliadas de cada coincidencia; lea el perfil público de un investigador, incluidos sus nombres publicados y de crédito, biografía, palabras clave de investigación, país, sitios web personales y de laboratorio, e identificadores externos como Scopus Author ID o ResearcherID; enumere los trabajos que han reclamado en su registro con el título, tipo, año de publicación, revista y DOI de cada trabajo; y rastree sus afiliaciones laborales y educativas con la organización, rol, departamento y fechas. Ideal para sistemas de información de investigación, desambiguación de autores, informes institucionales, herramientas académicas y búsqueda académica. Los ORCID iD provienen de resultados de búsqueda o son proporcionados directamente por el investigador. Los datos son la parte pública de los registros de ORCID (CC0). Para los trabajos académicos y el gráfico de citas, consulte la API de OpenAlex; para DOIs y metadatos de revistas, la API de Crossref.

api.oanor.com/orcid-api

FDIC BankFind API

US banking data as an API, powered by the FDIC BankFind Suite — the official open data service of the Federal Deposit Insurance Corporation. Search the roughly 4,500 FDIC-insured banks by name and state (active, inactive or all), getting each bank's FDIC certificate number, name, city and state, total assets and deposits, branch-office count, charter class and founding year, ranked by size; read a single bank's full profile including its address, website, established and (if applicable) closed dates, total assets, deposits, equity and net income, branch count, charter class and type, primary federal regulator, deposit-insurance fund and business specialization; track a bank's quarterly financial performance over time — assets, deposits, equity, net income, net loans, return on assets, return on equity and net interest margin; and browse the complete history of US bank failures since 1934, with each failure's date, resolution type, acquiring institution, total assets and deposits and the FDIC's estimated cost — including recent high-profile failures such as Silicon Valley Bank, Signature Bank and First Republic Bank. Ideal for fintech, financial research, risk analysis, journalism and compliance tooling. Identify a bank by its FDIC certificate number from search results; all dollar figures are reported in thousands of US dollars. Data is public-domain from the FDIC (US institutions only).

api.oanor.com/fdic-api

API de Internet Archive

Internet Archive como API — la biblioteca digital sin fines de lucro de más de 40 millones de elementos de acceso gratuito: libros y textos, audio y conciertos de música en vivo, películas y video, software, imágenes y páginas web archivadas. Busque en todo el archivo por palabra clave con sintaxis completa de campos Lucene (por creador, título, tema, colección y más), filtre por tipo de medio (textos, audio, películas, imagen, software, web, conciertos en vivo) y ordene por descargas, fecha o popularidad de tendencia, obteniendo el identificador, título, creador, tipo de medio, año, recuento de descargas y colecciones de cada elemento; lea los metadatos completos de un elemento, incluida su descripción, creadores, temas, idioma, colecciones, editor, licencia, fechas y tamaño total; enumere los archivos descargables de un elemento con su formato, tamaño, duración y una URL de descarga directa; y busque la instantánea más cercana de Wayback Machine de cualquier página web: el indicador de archivado, la fecha de la instantánea y el estado HTTP, y el enlace de web.archive.org, opcionalmente cerca de una marca de tiempo objetivo. Ideal para investigación, preservación digital, descubrimiento de medios, construcción de conjuntos de datos, recuperación de enlaces rotos y aplicaciones que muestran cultura de dominio público y con licencia abierta. Datos de Internet Archive (archive.org).

api.oanor.com/archive-api

MetaboLights API

MetaboLights como API, impulsado por EMBL-EBI — el repositorio abierto más importante del mundo para experimentos de metabolómica (espectroscopia de RMN y espectrometría de masas) y un recurso hermano de PRIDE para proteómica. Busque estudios públicos de metabolómica por palabra clave (devolviendo el acceso, título, descripción y organismo de cada estudio); lea los metadatos completos de un estudio, incluido su resumen, estado, fechas de envío y publicación, descriptores de diseño del estudio, factores experimentales, los ensayos analíticos con su tipo de medición, tecnología y plataforma, los contribuyentes y sus roles, las publicaciones vinculadas con DOI e identificadores de PubMed, remitentes, recuento de muestras, URL de descarga FTP y licencia de datos; inspeccione el flujo de trabajo analítico — cada protocolo con su nombre, tipo, descripción y parámetros (recolección de muestras, extracción, cromatografía, espectroscopia de RMN/MS, transformación de datos e identificación de metabolitos); y enumere los organismos y partes de organismos estudiados con sus términos de ontología. Ideal para investigación en metabolómica y biología de sistemas, reutilización de conjuntos de datos y metaanálisis, tuberías bioinformáticas y herramientas que integran evidencia experimental. Los accesos de estudio se ven como MTBLS1. Datos de EMBL-EBI MetaboLights.

api.oanor.com/metabolights-api

Europe PMC API

Europe PMC como API, alimentado por EMBL-EBI — un repositorio abierto de literatura biomédica y de ciencias de la vida que cubre más de 45 millones de resúmenes y más de 9 millones de artículos a texto completo extraídos de PubMed, PubMed Central, servidores de preprints (bioRxiv y medRxiv), patentes y Agricola. Busque en la literatura con una rica sintaxis de campos (por autor, título, revista, término MeSH, año de publicación o estado de acceso abierto), ordenando los resultados por relevancia, fecha o número de citas, y opcionalmente restringiendo solo a preprints; lea los metadatos completos y el resumen de un artículo — sus autores, revista, volumen y páginas, DOI, identificadores de PubMed y PMC, términos MeSH, palabras clave, subvenciones de financiación y enlaces al texto completo gratuito; y recorra la red de citas en ambas direcciones: los artículos que citan un trabajo dado y los trabajos que ese mismo artículo referencia. Juntos, estos le permiten medir el impacto académico, construir gráficos de citas, rastrear un tema de investigación a través de preprints y artículos revisados por pares, y alimentar evidencia en herramientas bibliométricas, de revisión sistemática y de inteligencia de investigación. Los identificadores de artículos son IDs de PubMed (numéricos), IDs de PMC (PMC…) o IDs de preprint (PPR…); la fuente predeterminada es PubMed (MED). Datos de EMBL-EBI Europe PMC.

api.oanor.com/europepmc-api

PRIDE API

The PRIDE proteomics archive as an API, powered by the EMBL-EBI PRIDE Archive — the world's largest public repository of mass-spectrometry proteomics data and a founding member of ProteomeXchange. Search the public proteomics experiments by keyword (returning each project's accession, title, organisms, diseases and instruments); read a project's full metadata including its description, keywords, organisms and organism parts, mass-spectrometry instruments, software, the protein modifications identified, sample- and data-processing protocols, submitters, affiliations and the linked publication (DOI and PubMed); list a project's data files with their category, format, size and a direct download link; and explore facets — the diseases, organisms, instruments, experiment types, software and countries represented across matching projects — for discovery. Ideal for proteomics and systems-biology research, dataset reuse and meta-analysis, bioinformatics pipelines, and tools that integrate experimental evidence. Project accessions look like PXD000001. Data from EMBL-EBI.

api.oanor.com/pride-api

InterPro API

Protein families, domains and functional sites as an API, powered by the EBI InterPro database. InterPro classifies proteins into families and identifies the domains, repeats and important sites they contain, by combining the predictive signatures of many member databases (Pfam, SMART, PROSITE, CDD, PANTHER, SUPERFAMILY, NCBIfam and more) into a single integrated resource. Look up an InterPro entry — a family, domain, repeat, conserved/binding/active site or post-translational modification — with its description, Gene Ontology terms and the member-database signatures that define it; search entries by name and type; read a protein's metadata; and, most usefully, list the InterPro entries found on a protein together with their start–end positions, so you can see a protein's domain architecture. Ideal for protein annotation and function prediction, comparative genomics, structural-biology and bioinformatics pipelines, and research and teaching tools. Entry ids are IPR followed by six digits; protein ids are UniProt accessions. Data from EMBL-EBI.

api.oanor.com/interpro-api

Open Targets API

Drug target–disease associations as an API, powered by the Open Targets Platform. Open Targets integrates human genetics, genomics, transcriptomics, known drugs, animal models and the scientific literature to systematically score how strongly a target (gene/protein) is associated with a disease — the evidence that underpins modern drug discovery. Search across targets, diseases and drugs; read a target for its approved symbol, biotype, function, genomic location and UniProt ids together with the diseases it is most strongly associated with and their overall association scores; read a disease for its description, therapeutic areas and its top associated targets with scores; and read a drug for its modality, maximum clinical stage, trade names, synonyms and mechanisms of action. Ideal for drug-discovery and target-identification pipelines, therapeutic-area research, biomedical data science and pharma intelligence tools. Target ids are Ensembl gene ids, disease ids are EFO/MONDO/Orphanet ids, drug ids are ChEMBL ids. Data is open (CC0).

api.oanor.com/opentargets-api

DBnomics API

Economic data from 90+ official providers as one API, powered by DBnomics. DBnomics aggregates the public statistics of the IMF, OECD, Eurostat, the European Central Bank, the World Bank, the BIS, the US Federal Reserve and Bureau of Labor Statistics, national statistics offices and dozens more — millions of time series — into a single, consistent interface. List the data providers; search datasets across every provider at once by keyword; read a dataset's details and its dimensions (the codes you combine to pick a series); and fetch a series with its full observations (period and value) plus the latest data point. The typical flow is search → dataset → series. Ideal for macroeconomic and financial dashboards, data-science and research pipelines, fintech and economics apps, and anyone who needs GDP, inflation, unemployment, interest-rate, trade or monetary series from authoritative sources. Data is free and open.

api.oanor.com/dbnomics-api

Splatoon 3 API

Datos en vivo del juego Splatoon 3 como API, impulsados por el proyecto comunitario splatoon3.ink. Obtén las rotaciones de batalla actuales y próximas para cada modo — Batalla Territorial (Combate Regular), Series y Abierto de Batalla Anárquica, y Batalla X — cada una con la regla (Zonas de Tinta, Torreón, Pez Dorado, Almejas) y los dos escenarios en rotación; los horarios de Salmon Run cooperativo con el escenario, las cuatro armas suministradas y el jefe; la tienda de equipo SplatNet (Gesotown) con el equipo de marca destacada y el equipo limitado diario, incluyendo precio, marca, habilidad principal y ranuras; y los Splatfests actuales y próximos para cada región (EE. UU., UE, JP, AP) con sus equipos. Ideal para aplicaciones complementarias de Splatoon, bots de Discord, widgets de rotación, superposiciones de transmisión y herramientas comunitarias. Las horas están en ISO 8601 UTC. No oficial — datos a través de splatoon3.ink, no afiliado ni respaldado por Nintendo.

api.oanor.com/splatoon-api

Canada Parliament API

The Parliament of Canada as an API, powered by openparliament.ca. Browse the Members of Parliament of the House of Commons with their party, riding (electoral district) and province; read an MP's profile including contact details, current party and riding, and full membership history; browse bills by parliamentary session (number, title, date introduced); read a bill's details (sponsor, LEGISinfo id, whether it is a private member's bill, and whether it became law); browse recorded votes (divisions) with their result and yea/nay totals; and list the Hansard debate days. The open database that tracks Canadian federal politics. Ideal for civic-tech and transparency apps, political journalism and dashboards, voting-record and legislation trackers, and research on Canadian democracy. Sessions look like 45-1. Data from openparliament.ca.

api.oanor.com/canparl-api

Bundestag API

German parliaments as an API, powered by the official abgeordnetenwatch.de service. Search politicians across the Bundestag, the 16 state Landtage and the German seats in the EU Parliament; read a politician's profile (party, year of birth, education, residence, occupation and how many citizen questions they have received and answered); list the parliaments; browse the recorded votes (Abstimmungen) with their date and whether the motion was accepted, newest first and filterable by parliament; read a single vote with its committees and topics; and list parliamentary committees. The transparency database that tracks German federal and state politics. Ideal for civic-tech and transparency apps, political journalism and dashboards, election and voting-record tools, and research on German politics. Data is CC BY-SA from abgeordnetenwatch.de.

api.oanor.com/bundestag-api

KEGG API

KEGG分子数据库作为API,由官方KEGG REST服务提供支持。KEGG(京都基因与基因组百科全书)连接基因组、化学和疾病。获取任何KEGG条目并解析为JSON——代谢化合物、KEGG直系同源组(KO)、酶(EC编号)、反应、模块、药物、疾病、聚糖、基因或通路图;按名称搜索任何KEGG数据库;列出数据库的条目;在数据库之间交叉链接条目(基因到其通路、通路到其化合物、酶到其反应);以及将KEGG标识符与外部命名空间(NCBI Gene/Protein、UniProt、ChEBI、PubChem)相互转换。非常适合系统生物学和代谢组学流程、酶和直系同源映射、药物和疾病研究、基因到通路注释以及生物信息学标识符转换。KEGG ID以字母为前缀(C化合物、K直系同源、D药物、H疾病、M模块、R反应、G聚糖)或按生物体编码(hsa人类、eco大肠杆菌)。

api.oanor.com/kegg-api

gnomAD API

Population genetics as an API, powered by the Broad Institute's gnomAD (Genome Aggregation Database) — allele frequencies and gene constraint aggregated from over 800,000 human exomes and genomes. Look up a gene's constraint scores (pLI, LOEUF, observed vs expected loss-of-function, missense Z) and genomic location; get a variant's allele frequencies broken down by ancestry population (African/African-American, Admixed American, Ashkenazi Jewish, East Asian, Finnish, Non-Finnish European, South Asian, Middle Eastern…) across both genome and exome callsets, with rsIDs, homozygote counts and predicted consequence; search genes by symbol; read a transcript's constraint; and list the variants in a small genomic region. Supports GRCh38 and GRCh37 and the gnomAD v4/v3/v2 datasets. Ideal for clinical and population genetics, variant interpretation and prioritisation, rare-disease and pharmacogenomics research, and bioinformatics pipelines. Variant ids are chrom-pos-ref-alt.

api.oanor.com/gnomad-api

RxNorm API

US drug terminology as an API, powered by the U.S. National Library of Medicine's RxNav / RxNorm service. Resolve any drug or medication name to its RxNorm concept identifier (RxCUI); read a concept's properties (preferred name, term type, synonym, UMLS id); find all the related drug products for a name grouped by term type (brand names, ingredients, clinical and branded drugs, dose forms); walk related concepts by term type; list the drug classes a medicine belongs to across ATC, VA, mechanism of action, physiologic effect and chemical structure; and run spelling-tolerant search that returns candidate RxCUIs with match scores for misspelled or partial names. The standardised vocabulary that underpins US electronic health records and e-prescribing. Ideal for EHR and pharmacy systems, medication reconciliation, clinical-decision-support and health apps, and drug-data normalisation pipelines. RxCUIs are numeric.

api.oanor.com/rxnorm-api

STRING API

The STRING protein–protein interaction database as an API — the curated and predicted network of functional associations between proteins, powered by the official STRING API. Resolve gene or protein names to STRING identifiers with annotations; get a protein's top interaction partners with a combined confidence score and per-channel evidence (experimental, curated databases, co-expression, text-mining, gene fusion, neighbourhood and co-occurrence); build the interaction network among a set of proteins as scored edges; run functional enrichment of a gene set over Gene Ontology, KEGG, Reactome, Pfam, InterPro and more with p-values and false-discovery rates; and score homology between proteins. Covers 12,000+ organisms (default human, NCBI taxon 9606). Ideal for systems-biology and network-biology pipelines, gene-set and pathway analysis, drug-target and disease-gene research, and bioinformatics dashboards.

api.oanor.com/string-api

Ontology API

Ontologías biomédicas como API, impulsadas por el Servicio de Búsqueda de Ontologías del EBI (OLS). Busque en más de 280 ontologías seleccionadas: enfermedades (MONDO), fenotipos humanos (HP), la Ontología Génica (GO), anatomía (UBERON), tipos celulares (CL), química (ChEBI), factores experimentales (EFO), el Tesauro del NCI y muchas más — para encontrar términos por nombre; explore el catálogo completo de ontologías con versiones y recuentos de términos; lea cualquier término para obtener su definición, sinónimos exactos, ID OBO, IRI y estado de obsoleto; y recorra la jerarquía de clases a través de los padres e hijos directos de un término. Ideal para armonización y codificación de datos clínicos, búsqueda y autocompletado biomédico, enriquecimiento de grafos de conocimiento, anotación y pipelines de curación, y aplicaciones de investigación y EHR que necesiten vocabularios estándar. Los IDs OBO se ven como MONDO:0005148 o GO:0008150.

api.oanor.com/ontology-api

ChEMBL API

La base de datos ChEMBL de moléculas bioactivas como API — la base de conocimiento curada manualmente del EBI de compuestos similares a fármacos y su actividad biológica, impulsada por la API oficial de datos ChEMBL. Busque un compuesto por su ID de ChEMBL para conocer su fase de desarrollo, estructura química (SMILES, InChIKey), fórmula y peso molecular, propiedades calculadas (ALogP, área de superficie polar, donantes/aceptores de enlaces de hidrógeno, violaciones de la Regla de los Cinco, similitud a fármacos QED) y sinónimos; busque compuestos por nombre; lea un objetivo biológico con su organismo y componentes proteicos de UniProt; enumere los mecanismos de acción de un fármaco; enumere sus indicaciones aprobadas y en investigación (términos MeSH y EFO con fase de desarrollo); y obtenga sus bioactividades medidas (IC50, Ki, EC50, potencia…) con valores, unidades, puntuaciones pChEMBL, ensayos y objetivos. Ideal para pipelines de descubrimiento de fármacos y quimioinformática, herramientas de química medicinal y farmacología, investigación de identificación de objetivos y SAR, y aplicaciones de ciencias de la vida.

api.oanor.com/chembl-api

Wikidata API

The Wikidata structured knowledge graph as an API — the free, collaborative, multilingual knowledgebase that underpins Wikipedia and thousands of apps, powered by the official Wikidata action API. Search the knowledge graph by text to find entities and their Q-ids; read an entity for its label, description, aliases, a summary of its statements (each property with sample values), sitelink count and Wikipedia link; fetch the full claims for a property of an entity (values, ranks, qualifiers); resolve up to 50 Q/P ids to human-readable labels and descriptions in a single call; and look up any property's label, description and datatype. Covers tens of millions of items — people, places, organisations, works, species, events and concepts — in any language. Ideal for knowledge-graph and fact-lookup tools, entity linking and disambiguation, data enrichment, semantic search and research apps. Data is CC0.

api.oanor.com/wikidata-api

Reactome API

La base de conocimiento de rutas Reactome como API — la base de datos abierta y revisada por pares de rutas y reacciones biológicas, impulsada por el Reactome ContentService oficial. Busque en el archivo curado de rutas, reacciones y moléculas; lea cualquier entidad por su ID estable de Reactome (una ruta, reacción, complejo o proteína: nombre, tipo, especie, compartimentos, resumen y bandera de enfermedad); enumere los eventos (sub-rutas y reacciones) contenidos en una ruta; enumere las moléculas que participan en una ruta o reacción con sus identificadores de referencia; obtenga las rutas de nivel superior para cualquier organismo modelo; asigne una proteína UniProt a las rutas en las que participa; y enumere las especies compatibles. Cubre humanos y más de 15 organismos modelo en metabolismo, transducción de señales, ciclo celular, sistema inmunológico, enfermedades y más. Ideal para pipelines de biología de sistemas y bioinformática, herramientas de enriquecimiento de rutas y dianas farmacológicas, aplicaciones de investigación biomédica, recursos educativos y chatbots de ciencias de la vida.

api.oanor.com/reactome-api

PDB API

The RCSB Protein Data Bank as an API — 3D macromolecular structures of proteins, nucleic acids and complexes, powered by the official RCSB PDB data and search services. Fetch a structure entry by its 4-character PDB id for its title, experimental method (X-ray, cryo-EM, NMR), resolution, keywords, deposit and release dates, authors, primary citation and entity & assembly counts; run full-text search across the whole archive returning matching PDB ids and the total hit count; read a polymer entity for its protein or nucleic-acid name, one-letter sequence, length, source organism, chains and linked UniProt ids; read a biological assembly for its oligomeric state, symmetry and chain & atom counts; list the ligands bound in a structure with their component ids and names; and look up any chemical component (ligand) by code for its formula, weight, SMILES and InChIKey. Ideal for structural-biology and drug-discovery tools, molecular viewers, bioinformatics pipelines, education apps and research dashboards.

api.oanor.com/pdb-api

Ensembl API

The Ensembl genome database as an API, powered by the official Ensembl REST service from EMBL-EBI. Look up any gene by symbol or Ensembl stable id for its biotype, genomic location, strand, description and transcripts; resolve any feature (gene, transcript, exon) by stable id; pull external database cross-references; fetch sequence variants by rsID with their alleles, most-severe consequence, minor-allele frequency, clinical significance and genomic mappings; list the genes, transcripts, exons, variations or repeats overlapping any genomic region; retrieve genomic, cDNA, CDS or protein sequences by id; and read genome-assembly metadata including the karyotype and chromosome lengths. Across human, mouse and 300+ vertebrate species. Ideal for bioinformatics pipelines, genome browsers and variant-annotation tools, genetics research apps, clinical-genomics dashboards and life-science chatbots.

api.oanor.com/ensembl-api

UniProt API

The UniProt protein knowledge base as an API, powered by the official UniProt REST service curated by EMBL-EBI, SIB and PIR. Look up any protein by its UniProt accession for protein and gene names, organism, length, mass, function, keywords, Gene Ontology (GO) terms and linked PDB 3D structures; run full-text protein searches filtered by organism (NCBI taxon id) and Swiss-Prot review status; fetch amino-acid sequences with FASTA, molecular weight and CRC64 checksum; list sequence features such as signal peptides, chains, domains, active and binding sites, modified residues and natural variants, with a by-type breakdown; resolve NCBI taxonomy nodes with their full lineage; and pull reference proteomes with protein counts and genome-assembly ids. Across all kingdoms of life, from human to bacteria. Ideal for bioinformatics pipelines, drug-discovery and proteomics tools, sequence-analysis dashboards, academic research apps and life-science chatbots.

api.oanor.com/uniprot-api

Wynncraft API

Wynncraft — el MMORPG más grande de Minecraft — como API, desde la API oficial de Wynncraft. Busca cualquier jugador por nombre de usuario para obtener su rango de soporte, tiempo total de juego, gremio actual y estadísticas globales completas: nivel total combinado, mobs asesinados, cofres encontrados, misiones completadas, guerras, mazmorras, incursiones y muertes/asesinatos en PvP. Obtén cualquier gremio por nombre o prefijo con su nivel, cantidad de miembros y lista por rango, territorios poseídos, cantidad de guerras y fecha de creación. Lee las tablas de clasificación en vivo (nivel total combinado, nivel de gremio, territorios de gremio, nivel de combate, guerras completadas y cada profesión de recolección como minería, pesca y tala), busca en la base de datos completa de objetos armas, armaduras, accesorios e ingredientes con su nivel/rareza, tipo, nivel y requisito de clase, elementos, ranuras de polvo e ids principales, explora las cinco clases jugables y obtén el tamaño del árbol de habilidades de una clase. Perfecto para aplicaciones complementarias de Wynncraft, rastreadores de gremios y jugadores, herramientas de objetos y construcciones, tablas de clasificación y bots de Discord. Sin cuentas, sin clave upstream.

api.oanor.com/wynncraft-api

Albion Online API

Datos del juego Albion Online como API, impulsados por el proyecto comunitario Albion Online Data Project y la API oficial de información del juego (servidor Américas / Oeste). Obtén precios en vivo del Mercado de Intercambio para cualquier artículo en todas las ciudades reales (Caerleon, Bridgewatch, Lymhurst, Martlock, Thetford, Fort Sterling, Brecilien) y el Mercado Negro: precios mínimos y máximos de compra y venta desglosados por calidad del artículo, con marcas de tiempo para saber qué tan reciente es cada cotización. Lee el historial de precios y volúmenes de cualquier artículo durante las últimas horas o días, y rastrea el precio del oro en plata. Busca jugadores por nombre para conocer su fama de asesinatos y muertes, ratio de fama, gremio, alianza y recuento de asesinatos, y busca gremios. Los IDs de artículos siguen el patrón simple T4_BAG, T8_PLATE_HELMET (agrega @1, @2, @3 para nivel de encantamiento). Estos son exactamente los datos que impulsan las herramientas de especulación y comercio de Albion, calculadoras de ganancias de transporte y artesanía, paneles de mercado, rastreadores de gremios y PvP, y bots de Discord. Los precios están en plata. Sin cuentas, sin clave upstream.

api.oanor.com/albion-api

EVE Online API

EVE Online游戏数据作为API,来自CCP的官方ESI服务。检查Tranquility服务器的实时状态以及当前在线的克隆人飞行员数量,按名称或ID查找任何物品类型(组、体积、质量和描述),获取任何物品的市场参考价格(调整后和平均价格),拉取区域订单簿,包含最佳买入和卖出价格、价差以及顶部订单(默认为The Forge,即驱动整个经济的Jita贸易枢纽),按名称检查任何太阳系的安全等级、行星、星门和空间站,浏览星域,以及按名称查找玩家联盟(简称、成立日期、执行军团)。每个名称会自动解析为ID,一个批量解析器可以将系统、物品、星域、联盟、军团和角色名称列表在一次调用中转换为ID。非常适合市场和交易工具、工业和采矿计算器、击杀榜、路线规划器、情报和舰队工具以及EVE第三方应用。无需账户,无需上游密钥。官方CCP ESI数据。

api.oanor.com/eve-api

Carbon Intensity API

La intensidad de carbono de la red eléctrica de Gran Bretaña como API, del servicio oficial de intensidad de carbono de National Grid ESO. Obtén la intensidad nacional de carbono en vivo en gramos de CO2 por kWh con su índice (muy bajo a muy alto), la combinación de generación actual que muestra exactamente cuánto de la red es gas, eólica, solar, nuclear, biomasa, hidroeléctrica, carbón e importaciones en este momento (con los porcentajes renovables y de carbono cero calculados para ti), la línea de tiempo de intensidad de hoy en intervalos de media hora, la intensidad de carbono de las 18 regiones de GB, la intensidad y la combinación de combustibles para cualquier código postal del Reino Unido, y el factor de emisión de gCO2/kWh de cada tipo de combustible. Estos son exactamente los datos que necesitas para cambiar la carga de vehículos eléctricos, bombas de calor, lavandería y baterías a las medias horas más ecológicas y económicas. Perfecto para aplicaciones de hogar inteligente y energía, programadores de carga de vehículos eléctricos, paneles de sostenibilidad, computación consciente del carbono y herramientas climáticas. Cubre Gran Bretaña. Sin cuentas, sin clave upstream.

api.oanor.com/carbonintensity-api

API de Alertas Meteorológicos dos EUA

Alertas meteorológicos ao vivo dos Estados Unidos como uma API, diretamente do Serviço Nacional de Meteorologia. Obtenha todos os avisos, vigilâncias e alertas ativos de clima severo — avisos de tornado, inundações repentinas e de rios, tempestades severas, tempestades de inverno, nevascas, calor excessivo, furacões, bandeira vermelha e dezenas de outros — filtrados por estado dos EUA, por ponto de latitude/longitude ou por zona de previsão/condado do NWS, e refine por gravidade (Extrema, Severa, Moderada, Menor), urgência ou tipo de evento. Cada alerta traz o nome do evento, gravidade, urgência e certeza, o título, as áreas afetadas, a descrição completa e as instruções oficiais de ação protetiva, além dos horários de início, vigência, expiração e término. Veja quantos alertas estão ativos em todo o país e divididos por estado, resolva qualquer localização para seu escritório do NWS, zona de previsão e condado, navegue pela lista completa de tipos de eventos de alerta e consulte termos no glossário meteorológico do NWS. Perfeito para painéis meteorológicos e aplicativos de segurança, sistemas de notificação de emergência, automações residenciais inteligentes, bots do Discord/Slack e ferramentas de viagem. Sem contas, sem chave upstream. Cobre os Estados Unidos; para previsões, use a Weather API.

api.oanor.com/weatheralerts-api

Guild Wars 2 API

Guild Wars 2 game data as an API, from ArenaNet's official GW2 API. Look up any item by id (type, rarity, level, vendor value, flags), pull live Trading Post buy and sell prices with the gold/silver/copper breakdown and the flip margin after the 15% trading tax, read the full order book with buy and sell depth, find crafting recipes by their output or input item with ingredients and required disciplines, list every world (server) with its population and region, see the current World-vs-World match scores, victory points and kills for all matchups, browse the in-game currencies, and get the world-boss list. Batch lookups (up to 50 ids) make it ideal for Trading Post flipping tools, gold-making spreadsheets, crafting calculators, server/WvW dashboards, Discord bots and fan sites. All prices in copper (100 copper = 1 silver, 100 silver = 1 gold). No accounts, no upstream key. Powered by the official Guild Wars 2 API.

api.oanor.com/gw2-api

Minecraft API

Live Minecraft data as an API. Query any Java or Bedrock server by address and get its live status — whether it is online, the current and maximum player count, the server version and protocol, the MOTD, the favicon, software and (when public) the player sample. Look up any player by name or UUID for their full profile: dashed and trimmed UUID, current skin and cape texture URLs, skin model (classic or slim), name history and account-creation date, plus ready-made avatar, head and body render URLs. Resolve usernames to UUIDs and back, fetch skin and render links on their own, and list every Minecraft version (releases and snapshots) with release dates. Perfect for server-list sites and status dashboards, player-stat and skin-viewer tools, Discord bots, launchers and fan sites. No accounts, no upstream key. Powered by mcsrvstat.us and Mojang.

api.oanor.com/minecraft-api

Warframe API

Warframe游戏数据作为API,由warframestat.us提供支持。实时追踪动态世界状态——每个开放世界的昼夜循环(Cetus / 夜灵平原、奥布山谷、魔胎之境、扎里曼、双衍王境)、活跃的虚空裂缝、正在进行中的入侵及其奖励、每日突击及其修正、当前午夜电波赛季及其挑战,以及Baro Ki'Teer是否在镇中及其库存。搜索整个物品数据库并获取任何战甲(生命值、护盾、护甲、能量、技能)或武器(伤害、暴击几率、射速、弹匣、段位需求、裂罅倾向性)的完整数据。适用于所有平台(PC、PlayStation、Xbox、Switch、移动端)。计时器正是Tenno进行夜灵狩猎、裂缝刷取和Baro跑商所需的。完美适用于Warframe伴侣应用、Discord机器人、裂缝/遗物追踪器、交易工具和粉丝网站。无需账户,无需上游密钥。与Digital Extremes无关。

api.oanor.com/warframe-api

Bitcoin Blockchain API

The Bitcoin blockchain as an API, powered by mempool.space. Get live transaction-fee estimates in sat/vB (fastest, 30-minute, 1-hour, economy and minimum) plus a projection of the next mempool blocks, inspect the current mempool size and fee histogram, list recent blocks with their mining pool, size and fees, look up any block by height or hash, check any Bitcoin address for its confirmed balance, total received/sent and recent transactions, fetch any transaction with its inputs, outputs, fee and confirmation status, read the current difficulty adjustment and network hashrate, and get the live BTC price in major currencies. Every amount is in satoshis. Perfect for wallets and fee estimators, block explorers, address and payment monitoring, on-chain dashboards and analytics, and Bitcoin bots. No accounts, no upstream key. For coin market prices use the Crypto API and for DeFi TVL the DeFi API.

api.oanor.com/bitcoin-api

OpenAlex Scholarly API

Open scholarly analytics as an API, powered by OpenAlex — the open index of the world's research covering over 250 million works and 90 million authors. Look up researcher profiles with their total works, citation counts, h-index, i10-index and current affiliation, fetch any author by OpenAlex id or ORCID, rank institutions (universities and labs) by research output and citations, search hundreds of millions of scholarly works complete with citation counts, open-access status, venue and author lists (sortable by citations or date), and explore the full topic taxonomy of science by domain, field and subfield. Perfect for research-intelligence and bibliometrics tools, university and grant dashboards, literature-discovery apps, science maps and citation analysis. All data is CC0 and live. No accounts, no upstream key. For DOI metadata use the Crossref API and for preprints the arXiv API.

api.oanor.com/openalex-api

DeFi Analytics API

Decentralized-finance analytics as an API, powered by DefiLlama. Track the Total Value Locked (TVL) across more than 7,000 DeFi protocols ranked and filterable by blockchain and category (Lending, DEXes, Liquid Staking, Bridges, CDP and more), drill into any single protocol for its current TVL, per-chain breakdown, category, market cap and links, see how much value is locked on each of 450+ blockchains, read the circulating supply and peg of every major stablecoin (USDT, USDC, DAI and the rest), and find the best yield-farming pools with their base and reward APY, filterable by chain and project. Every figure is live and denominated in USD. Perfect for DeFi dashboards and portfolio trackers, yield aggregators, research and analytics tools, trading bots and crypto data sites. No accounts, no upstream key. For token spot prices use the Crypto API.

api.oanor.com/defi-api

League of Legends API

League of Legends game data as an API, powered by Riot Data Dragon. Get every champion with their full kit — passive plus Q/W/E/R abilities (with cooldowns, costs and ranges), base stats, class tags, lore, ally/enemy tips and skin list — browse or filter champions by class (Mage, Fighter, Assassin, Tank, Support, Marksman), search the full item catalogue for gold cost, stat bonuses and build paths, list all summoner spells (Flash, Ignite, Teleport and more), and read the rune trees with every keystone and minor rune. The data always reflects the current live patch and is served from Riot's static CDN, so it is fast and rock-solid under load. Perfect for champion and item guides, build tools, draft helpers, Discord bots, wikis and companion apps. No accounts, no upstream key. Not endorsed by Riot Games.

api.oanor.com/lol-api

VALORANT API

VALORANT 游戏内容作为 API,由 valorant-api.com 提供支持。获取每位可玩特工及其角色、技能和背景故事,所有地图及其呼叫点和坐标,完整的武器库(包括成本、射速、弹匣容量以及头部/身体/腿部伤害,外加每把枪的皮肤列表),当前从铁牌到辐射牌的竞技段位等级及其颜色,以及所有可玩的游戏模式。按名称查找单个特工、地图或武器,或按角色(决斗者、先锋、控场者、守卫)筛选特工,按类别筛选武器。游戏数据从静态 CDN 提供,因此速度快且负载下稳定。非常适合 VALORANT 配套应用、特工和武器指南、段位追踪器、Discord 机器人、等级列表和粉丝网站。无需账户,无需上游密钥。与 Riot Games 无关。

api.oanor.com/valorant-api

Transport for London API

London public transport as an API, powered by the official Transport for London Unified API. Get live line status for the Tube and every other mode (DLR, Overground, Elizabeth line, trams, buses, river bus) with severity and disruption reasons, search any station or stop by name to get its NaPTAN id, modes, lines and coordinates, pull live arrival predictions for a stop (which line, to where, in how many minutes, from which platform), check a single line in detail with its current disruptions, and plan a door-to-door journey between two places with full leg-by-leg directions and durations. Stops and journey endpoints accept a place name, a NaPTAN id or lat,lon. Perfect for commuter and travel apps, station departure boards, status widgets, Slack/Discord bots and trip planners. No accounts, no upstream key.

api.oanor.com/tfl-api

Yu-Gi-Oh! API

The Yu-Gi-Oh! Trading Card Game as an API, powered by YGOPRODeck. Look up any card by name or passcode id and get its full detail — type and frame, ATK/DEF, level or rank or link rating, attribute and race/monster type, pendulum scale, complete effect/lore text, every set printing with its set code and rarity, current market prices (Cardmarket, TCGplayer, eBay, Amazon), high-resolution artwork, and TCG/OCG/GOAT banlist status. Fuzzy-search the entire database with filters (type, attribute, race, level, ATK, archetype) and pagination, browse every TCG set and every archetype, or pull a random card. Perfect for deck builders, collection trackers, card-price tools, Discord bots and fan sites. No accounts, no upstream key.

api.oanor.com/yugioh-api

Old School RuneScape API

The Old School RuneScape Grand Exchange and Hiscores as an API. Get live item buy and sell prices straight from the OSRS Wiki real-time prices feed, with flip margins and the 2% GE sales tax already calculated (profit_after_tax), search the full item catalogue by name for ids, buy limits, alchemy values and examine text, pull price-and-volume history time series (5m, 1h, 6h or 24h steps), and look up any player on the official hiscores — all 24 skill levels, XP and ranks plus boss kill-counts and minigame scores. Perfect for Grand Exchange flipping tools and trade bots, price trackers and Discord bots, player progress trackers and clan dashboards. No accounts, no upstream key.

api.oanor.com/osrs-api

NHL Hockey Stats API

The National Hockey League as an API, from the official NHL Web API. Get the 32 clubs, live standings (wins, losses, OT losses, points, point pct, goals for/against, current streak, last-10 record, division/conference/wildcard rank), the schedule and final scores for any date, team rosters, player profiles with current-season and full career stats (goals, assists, points, plus-minus, save pct and more), and game box scores. Resolve teams by tricode (TOR) or name (Maple Leafs), and players by name (Connor McDavid) or NHL id. Perfect for building scoreboards and standings widgets, fantasy-hockey tools, stat dashboards, Discord/Slack bots, and sports-data apps. No key for the upstream, no accounts to manage.

api.oanor.com/nhl-api

MLB Baseball Stats API

Major League Baseball como API, desde la API oficial de MLB Stats. Obtén los 30 clubes, clasificaciones de división en vivo (victorias, derrotas, porcentaje de victorias, juegos de diferencia, racha actual, diferencial de carreras), el calendario completo y resultados finales para cualquier fecha, plantillas de equipos, perfiles de jugadores con estadísticas completas de bateo y lanzamiento de temporada (HR, AVG, OPS, RBI, ERA, ponches, W-L y más), y puntuaciones de entrada por entrada para cualquier juego. Resuelve equipos por abreviatura (NYY), id (147) o nombre (Yankees), y jugadores por nombre (Aaron Judge) o id de MLB. Perfecto para construir marcadores y widgets de clasificaciones, herramientas de béisbol de fantasía, paneles de estadísticas, bots de Discord/Slack y aplicaciones de datos deportivos. Sin clave para el upstream, sin cuentas que gestionar.

api.oanor.com/mlb-api

Host Check API

Verifique se um host ou site está acessível a partir de dezenas de locais ao redor do mundo como uma API, alimentado por check-host.net. Execute um ping ICMP, uma requisição HTTP, uma conexão de porta TCP ou uma resolução DNS de muitos países de uma só vez e obtenha uma análise por nó — acessível ou não, tempo de resposta, IP resolvido, código de status HTTP ou registros DNS — além de um agregado "acessível de X de N nós". Perfeito para responder "está fora do ar para todos ou só para mim?", monitorar tempo de atividade e latência global, verificar CDN e geo-rota, depurar firewalls e bloqueios regionais, e alimentar páginas de status. Também lista todos os nós de verificação mundiais disponíveis. Sem contas, sem agentes para instalar.

api.oanor.com/hostcheck-api

TV Shows API

TV episode guides and daily broadcast schedules as an API, powered by TVMaze. Look up any TV show by name or id for its network, genres, status, rating and summary; pull a show's full episode list with air dates and S01E01-style codes; fetch a specific episode by season and number; and get the complete TV schedule for any country and date — everything airing that day with show, network, episode and air time. Across broadcast, cable and streaming. Ideal for TV-guide and watchlist apps, episode trackers and "what to watch" widgets, calendar reminders, media-centre dashboards and entertainment chatbots.

api.oanor.com/tvshows-api

Star Trek API

The Star Trek universe as an API, powered by the open STAPI database. Search characters by name (e.g. Picard) or pull full detail by uid — species, titles, occupations, the actors who played them and their Starfleet organizations. Look up the television series (e.g. Voyager → 7 seasons, episode count, production years and original broadcaster), and search the spacecraft of the franchise (e.g. Enterprise) for their registry, class, status and operator. Across The Original Series, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager and beyond. Ideal for fan sites, trivia and quiz games, wikis, Discord bots and any Star Trek app.

api.oanor.com/startrek-api

Inflector API

English word inflection as an API. Pluralize or singularize any word — correctly handling the irregulars that trip up naive code (person ↔ people, cactus ↔ cacti, goose ↔ geese, analysis ↔ analyses, and uncountables like sheep and series). Get count-aware inflection ("1 item" vs "3 items", optionally with the number included), and check whether a given word is already singular or plural. Everything is computed locally, so it is instant and always available. Ideal for ORMs and code generators, REST resource naming, UI labels and notifications ("3 result(s)"), search and autocomplete, and any app that turns counts into correct grammar. For case styles and URL slugs, use the Text API.

api.oanor.com/inflector-api

Lorem Ipsum API

Genera texto de relleno Lorem Ipsum clásico como una API — exactamente lo que necesitas, en la forma que necesitas. Solicita un número de palabras, oraciones, párrafos (como texto plano o etiquetas HTML <p> listas para insertar), elementos de lista con viñetas, o una longitud exacta en bytes. El texto puede comenzar con el canónico "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit…" o con latín aleatorio. Generado completamente en el servidor, por lo que es instantáneo y siempre está disponible — sin llamadas de terceros. Ideal para maquetas y composiciones de diseño, siembra de plantillas y CMS, prototipado de UI, accesorios de prueba y cargas de prueba, y en cualquier lugar donde un diseño necesite texto de relleno.

api.oanor.com/lorem-api

One Piece API

The world of One Piece as an API — the characters, pirate crews and Devil Fruits of Eiichiro Oda's saga. Look up a character by id or name (e.g. Monkey D. Luffy → 3,000,000,000 berry bounty, captain of the Straw Hat Pirates, user of the Hito Hito no Mi, Model: Nika), browse the pirate crews with their total bounty, member count and Yonko status, and search the Devil Fruits by name for their type (Paramecia, Zoan, Logia) and powers. Backed by the open api-onepiece.com dataset. Ideal for fan sites, trivia and quiz games, bounty and crew trackers, Discord bots and any One Piece app.

api.oanor.com/onepiece-api

Zodiac API

Transforme uma data de nascimento em signos do zodíaco como uma API. Obtenha o signo solar ocidental (tropical) para qualquer data — seu símbolo, elemento (Fogo, Terra, Ar, Água), qualidade, planeta regente, polaridade, principais características e os signos com os quais é mais compatível (ex.: 15 de julho → Câncer, Água, regido pela Lua). Consulte um signo pelo nome, obtenha o animal do zodíaco chinês, elemento e yin/yang para qualquer ano (ex.: 2020 → Rato de Metal), ou busque ambos os signos ocidental e chinês a partir de uma data de nascimento completa de uma só vez. Tudo é calculado localmente, por isso é rápido e sempre disponível. Ideal para aplicativos de horóscopo e astrologia, namoro e matchmaking, personalização de onboarding, sites de conteúdo e widgets divertidos.

api.oanor.com/zodiac-api

Digimon API

O universo Digimon como uma API — cada Monstro Digital com seu estágio de evolução (Baby até Mega/Ultimate), tipos, atributos (Vaccine, Virus, Data, Free), campos, habilidades características, data de lançamento e linhas evolutivas completas anteriores e posteriores. Consulte um Digimon pelo nome ou id (ex.: Agumon → estágio Child, tipo Reptile, com suas 88 evoluções possíveis e 18 habilidades), pesquise no banco de dados e filtre por atributo, nível, tipo ou campo (ex.: todos os Vaccine Adults), e navegue pelas taxonomias de referência. Cada entrada contém artwork e uma descrição em inglês. Baseado no conjunto de dados aberto digi-api.com. Ideal para sites de fãs, ferramentas de evolução e formação de equipes, jogos de trivia e quiz, bots do Discord e qualquer aplicativo Digimon.

api.oanor.com/digimon-api

Number Words API

Format numbers in human-readable forms as an API. Spell any number in English words — handling thousands through quintillions, negatives and decimals (e.g. 1,234,567 → "one million two hundred thirty-four thousand five hundred sixty-seven", 12.56 → "twelve point five six"). Turn a whole number into its ordinal, both short (21 → 21st, 113 → 113th) and written out (twenty-first, one hundred thirteenth). And convert any whole number from 1 to 3999 to Roman numerals and back (2024 ⇄ MMXXIV), with strict validation. Everything runs locally, so it is fast and always available. Ideal for invoices, cheques and accounting, legal documents, internationalisation, accessibility (screen readers), education and any UI that turns digits into words.

api.oanor.com/numberwords-api

Cipher API

Codifica e decodifica cifrari classici e alfabeti come API — codice Morse, ROT13, cifrario di Cesare (con qualsiasi spostamento 1-25), Atbash, alfabeto fonetico NATO, leetspeak, A1Z26 (lettere in numeri) e inversione di stringhe. Invia testo e un cifrario e ottieni la stringa trasformata, oppure decodificala di nuovo — la maggior parte sono perfettamente reversibili. Tutto viene eseguito localmente, quindi è veloce e sempre disponibile. Ideale per giochi di enigmi e escape room, ARG, cacce al tesoro, lezioni di educazione e programmazione, interfacce retrò e a tema hacker, e chatbot. Per codifiche base64/hex/URL usa l'Encoding API; per hash crittografici usa l'Hash API.

api.oanor.com/cipher-api

Tarot API

The complete 78-card tarot deck as an API — 22 Major Arcana and 56 Minor Arcana across the four suits (Wands, Cups, Swords and Pentacles). Look up any card by id or name (e.g. The Fool, The Lovers, Ace of Cups) for its upright and reversed meanings and the classic Rider-Waite description, search the whole deck by keyword or theme (e.g. love), browse a single minor suit, or draw a spread of random cards for an instant reading. Each card carries its arcana type, suit, numeric value and both interpretations. Ideal for tarot and astrology apps, daily-card widgets, divination and journaling tools, games and content sites.

api.oanor.com/tarot-api

ASCII Art API

Turn text into ASCII-art banners as an API, with 300+ classic FIGlet fonts (Standard, Slant, Big, Ghost, Doom, 3D-ASCII, Banner and many more). Send a word or short phrase and a font and get back ready-to-paste ASCII art, with control over output width and the letter-spacing layout. Browse and search the full font catalogue. Rendering runs entirely on the engine — no third-party service, so it is fast and always available. Ideal for CLI tools and terminal output, README and changelog headers, build banners, chat and Discord bots, retro UIs and any place a plain string deserves a little flourish.

api.oanor.com/asciiart-api

Dragon Ball API

The Dragon Ball universe as an API — the characters and planets of Akira Toriyama's saga. Look up a character by name or id (e.g. Goku → Saiyan, Z Fighter, ki 60,000,000, origin planet Vegeta, with all six of his transformations and their power levels) or search and filter the roster by race (Saiyan, Namekian, Frieza Race, Android, Majin, God, Angel and more), affiliation and gender. Browse the planets of the series with their descriptions and destroyed status. Each character carries ki and max ki, race, affiliation, a portrait and the full list of transformations. Backed by the open dragonball-api.com dataset. Ideal for fan sites, trivia and quiz games, power-level calculators, Discord bots and any Dragon Ball app.

api.oanor.com/dragonball-api

xkcd API

Randall Munroe's legendary webcomic xkcd as an API. Fetch the latest comic, any comic by its number (e.g. #353 "Python"), or a random one — each with the title, the famous hover (alt) text, the full transcript, the image URL, the publication date and links to both xkcd and explainxkcd. A clean JSON wrapper over xkcd.com with no scraping and no surprises. Ideal for Discord and Slack bots, "comic of the day" widgets, dashboards and screensavers, newsletters, and any app that wants a daily dose of xkcd.

api.oanor.com/xkcd-api

Math API

Un motor matemático completo como API, impulsado por mathjs. Evalúa cualquier expresión — aritmética, cientos de funciones (sqrt, sin, log, gcd, factorial, combinaciones, …), constantes (pi, e), números complejos, matrices y teoría de números — con control de precisión opcional (por ejemplo, 2+3*sqrt(16) → 14, pi con 5 dígitos → 3.1416). Toma la derivada simbólica de una expresión con respecto a una variable (x^2+3x → 2*x+3), y simplifica álgebra (2x+3x → 5*x). Sin bibliotecas de fórmulas que empaquetar, sin matemáticas que reimplementar: envía una expresión, obtén la respuesta. Ideal para calculadoras y aplicaciones educativas STEM, lógica de hojas de cálculo y formularios, herramientas de cuestionarios y tareas, paneles de ingeniería y datos, y cualquier producto que necesite cómputo confiable del lado del servidor.

api.oanor.com/math-api

Studio Ghibli API

The films of Studio Ghibli as an API — all 22 feature films plus the people, locations, species and vehicles that fill their worlds. Look up a film by title or id (e.g. My Neighbor Totoro → directed by Hayao Miyazaki, 1988, 86 minutes, Rotten Tomatoes 93) or list the full filmography with director, producer, release date, running time, scores and artwork; search the characters by name (e.g. Haku) for gender, age and the films they appear in; and browse the locations, species and vehicles of the Ghibli universe. Backed by the open Studio Ghibli API. Ideal for film and anime apps, fan sites, trivia and quiz games, Discord bots and any Studio Ghibli project.

api.oanor.com/ghibli-api

Harry Potter API

The Wizarding World of Harry Potter as an API, powered by the open PotterDB. Search hundreds of characters by name and Hogwarts house (e.g. Harry Potter → Gryffindor, Stag patronus, half-blood, with species, wand, family and titles), browse the spell book (incantations, effects, light colour and casting hand — e.g. the Patronus Charm "Expecto Patronum"), the seven novels (author, pages, release date, dedication and summary), and the potions (ingredients, effect, difficulty and side-effects — e.g. Polyjuice Potion). Filter and paginate, or fetch any item by its slug. Ideal for fan sites, trivia and quiz games, Sorting-Hat and house apps, Discord bots and any Harry Potter project.

api.oanor.com/harrypotter-api

Genshin Impact API

Genshin Impact game data as an API — every playable character, weapon, artifact set and more from miHoYo's open-world RPG. Look up a character by name (e.g. Albedo → Geo vision, Sword user, 5-star, with title, nation, constellation, birthday, skill and passive talents, and constellations) or pull the full 90+ roster, browse weapons (e.g. Skyward Blade → 5-star Sword) and artifact sets (e.g. Archaic Petra with its 2- and 4-piece bonuses), and list reference categories — elements, nations, bosses, domains, materials, consumables and enemies. Backed by the open genshin.dev dataset. Ideal for team-building and tier-list tools, damage calculators, wikis, Discord bots and any Genshin companion app.

api.oanor.com/genshin-api

Game of Thrones API

The world of A Song of Ice and Fire — the books behind Game of Thrones — as an API. Look up any character (e.g. Jon Snow → culture Northmen, titles, aliases like "Lord Snow", and his house allegiances), the great and minor houses (e.g. House Targaryen → region The Crownlands, words "Fire and Blood", seats and 100+ sworn members), and the novels (e.g. A Game of Thrones → 694 pages, 434 characters, ISBN, publisher and release date). Search and filter characters by name, culture and gender, houses by name, region and words, and books by name, with paging — and follow the cross-references (parents, spouse, allegiances, books) by id. Backed by the open anapioficeandfire.com dataset. Ideal for fan sites, trivia and quiz games, Discord bots and any Westeros app.

api.oanor.com/gameofthrones-api

UK Police API

Open UK policing data as an API, from the official data.police.uk service (UK Home Office). Pull street-level crimes within about a mile of any coordinate for a given month — each with its category, approximate street, location and judicial outcome — query stop-and-search records (type, demographics, object of search, outcome and legislation) for the same area, browse the 44 territorial police forces with contact and engagement details, and list the standard crime categories. Covers England, Wales and Northern Ireland. Ideal for property and neighbourhood-safety apps, real-estate and relocation tools, local-news and civic-data dashboards, and crime and policing research.

api.oanor.com/ukpolice-api

Rick and Morty API

The Rick and Morty universe as an API — every character, location and episode from the show. Look up a character by id or search and filter the roster by name, status (alive, dead, unknown), species, type and gender (e.g. all living Mortys), browse locations by name, type and dimension, or pull episodes by name or episode code (e.g. S03E07 → The Ricklantis Mixup). Each character carries status, species, origin and last-known location, episode appearances and a portrait; locations carry their type and dimension; episodes carry the air date and cast size. Backed by the open rickandmortyapi.com dataset. Ideal for fan sites, trivia and quiz games, Discord bots, learning projects and any Rick and Morty app.

api.oanor.com/rickandmorty-api

ClinicalTrials API

Search the global clinical-trials registry as an API, powered by the U.S. NIH ClinicalTrials.gov database of 500,000+ studies. Find trials by medical condition, intervention or drug, free-text term, location and recruitment status (recruiting, completed, active, terminated and more), with paging across results, or pull a full study by its NCT id. Each record carries the title, overall status, study type and phases, conditions studied, interventions, lead sponsor, enrollment count, start and completion dates, eligibility criteria (sex, age range, healthy-volunteer policy) and the list of participating sites with city and country. Ideal for patient-matching and recruitment tools, pharma and biotech competitive intelligence, medical research dashboards, health portals and academic analysis.

api.oanor.com/clinicaltrials-api

Superhero API

Over 560 comic and movie superheroes and villains as an API — Marvel, DC and beyond. Look up any character by id or name (e.g. Batman → DC Comics, alignment good, intelligence 81 / strength 40 / speed 29 / combat 90) or search and filter the whole roster by publisher and alignment. Each character carries the full profile: six powerstats (intelligence, strength, speed, durability, power, combat), biography (full name, alter-egos, place of birth, first appearance, publisher, alignment), appearance (gender, race, height, weight, eye and hair colour), occupation and base of operations, group affiliations and relatives, and character images. Backed by the open SuperHero Database. Ideal for comic and movie apps, trivia and quiz games, character-comparison tools, Discord bots and fan sites.

api.oanor.com/superhero-api

Photos API

Real stock photography as an API, powered by Lorem Picsum. Browse a curated catalogue of high-resolution photos with their author and dimensions, look up any photo by id, or build a ready-to-embed image URL on the fly — pick a width and height and get a random photo, pass a seed for a stable deterministic image (the same seed always returns the same photo, ideal for consistent placeholders per user or item), or target a specific photo by id, with optional grayscale and blur. No accounts, no attribution headaches: every image is a clean, hotlinkable URL. Perfect for mockups and design comps, blog and CMS placeholders, app prototypes, test fixtures and any layout that needs real imagery instead of grey boxes.

api.oanor.com/photos-api

Star Wars API

El universo de Star Wars como una API: cada personaje, planeta, película, nave espacial, vehículo y especie de la saga. Busca un registro por ID (por ejemplo, people 1 → Luke Skywalker: 172 cm, nacido en 19 ABY, planeta natal Tatooine), busca cualquier categoría por nombre (por ejemplo, people q=skywalker → Luke, Anakin y Shmi), o lista categorías completas con paginación. Cada registro contiene todos los datos canónicos: rasgos físicos y afiliaciones para personajes; clima, terreno, gravedad y población para planetas; tripulación, calificación de hiperimpulsor, carga y costo para naves y vehículos; títulos, directores, textos de apertura y fechas de estreno para las películas, con referencias cruzadas entre ellos. Respaldado por swapi.tech. Ideal para sitios de fans, cuestionarios y juegos de trivia, bots de Discord, proyectos de aprendizaje y cualquier aplicación de Star Wars.

api.oanor.com/starwars-api

D&D 5e API

完整的龙与地下城第五版系统参考文档作为API——法术、怪物、职业、子职业、种族、背景、装备、魔法物品、状态、特性、专长、技能以及完整的规则参考。按名称查找法术(例如火球术→3级塑能系,150英尺,8d6火焰伤害)或怪物属性(例如成年红龙→挑战等级17,AC 19,256生命值,传奇动作),列出并筛选任何资源类型(按等级或学派筛选法术,按挑战等级筛选怪物),或获取24个SRD类别中任何一个的完整详细信息。由开放的dnd5eapi.co数据集支持。非常适合角色构建器、虚拟桌面、遭遇和法术卡生成器、Discord机器人和自制工具。

api.oanor.com/dnd-api

Avatar API

Generate deterministic avatars and identicons from any seed — the same seed always renders the exact same avatar, so user IDs, usernames or emails map to stable, unique profile pictures with no storage. 30 art styles (bottts robots, pixel-art, avataaars, identicon, lorelei, notionists, fun-emoji, shapes, rings and more), returned as ready-to-use SVG markup or a base64 PNG data-URI, with options for size, corner radius, background colour and flip. Backed by DiceBear. Ideal for default user avatars, comment/forum placeholders, dashboards, game characters, test fixtures and any UI that needs an instant, reproducible profile image.

api.oanor.com/avatar-api

arXiv API

Search the entire arXiv scholarly-preprint corpus as an API — millions of papers across physics, mathematics, computer science, quantitative biology and finance, statistics, electrical engineering and economics. Query by free text, title, author and/or subject category (e.g. q=transformer&category=cs.AI), with paging and sort by relevance, submission or last-update date, or pull full metadata for any paper by its arXiv id (e.g. 1706.03762 → "Attention Is All You Need"). Every result carries the title, full author list, abstract, primary and cross-list categories, DOI, journal reference, comments and a direct PDF link. Ideal for literature-review and research tools, citation managers, ML/AI paper trackers, academic search and discovery, and science newsletters.

api.oanor.com/arxiv-api

Animals API

Dogs and cats as a single friendly API. List every dog breed and its sub-breeds and pull dog photos (e.g. breed=hound or hound/afghan, up to 10 at once), browse 60+ cat breeds with rich metadata — temperament, country of origin, life span, weight and child/dog-friendliness scores — pull cat photos, and grab a random cat fact. Three reliable, key-less open sources (dog.ceo, TheCatAPI, catfact.ninja) behind one clean envelope. Perfect for pet adoption and veterinary apps, kids and education content, Discord/Telegram bots, placeholder imagery, quizzes and any product that needs a quick hit of dogs and cats.

api.oanor.com/animals-api

MTG API

La base de datos completa de cartas de Magic: The Gathering como API — cada carta impresa, respaldada por Scryfall. Busca una carta por nombre (exacto, con búsqueda difusa automática, p. ej. "Black Lotus" → coste de maná {0}, tipo, texto de oráculo, rareza, colección, legalidades de formato y precios de mercado actuales), busca en todo el conjunto con la potente sintaxis de consulta de Scryfall (p. ej. q=goblin, q=c:red type:creature cmc<=3, ordenado por nombre/cmc/usd/rareza), obtén una carta aleatoria con un filtro opcional, explora más de 1000 colecciones y lista cada símbolo de maná/coste con su glifo. Cada carta incluye colores, identidad de color, palabras clave, poder/resistencia/lealtad, número de coleccionista, artista, fecha de lanzamiento, imagen de alta resolución y precios en USD/EUR/TIX. Ideal para constructores de mazos, rastreadores de colecciones, verificadores de precios, bots de Discord, jueces y herramientas de contenido MTG.

api.oanor.com/mtg-api

Kanji API

The Japanese kanji writing system as an API — every Jōyō, Kyōiku and Jinmeiyō kanji with its on/kun readings, English meanings, JLPT level, school grade, stroke count and newspaper frequency. Look up a single kanji (e.g. 字 → grade 1, JLPT 4, readings ジ / あざ, meanings "character, letter"), find every kanji that shares a kana reading (e.g. かじ), list the vocabulary that uses a given kanji, or pull a whole standard set (Jōyō 2,136 · Kyōiku · grade-1…grade-6 · Jinmeiyō) with paging. Backed by the open KANJIDIC2 / JMdict datasets via kanjiapi.dev. Ideal for Japanese-learning and flashcard apps, SRS/Anki-style study tools, furigana and reading aids, language-education platforms and linguistics research.

api.oanor.com/kanji-api

Quran API

The Holy Quran as an API. Fetch any ayah (verse) by its surah:ayah reference — for example 2:255, the Ayat al-Kursi — returning both the original Arabic (Uthmani script) and a translation, along with the surah name, juz and page; read a full surah (chapter, 1 to 114) with every ayah in Arabic and translation; search the Quran for a word or phrase within a translation; and list the available translations (over 100, in English, French, Urdu, Indonesian, Turkish and many more languages). Live from the AlQuran Cloud API. Ideal for Quran reading and study apps, Islamic education and dawah tools, verse-of-the-day features and mosque or community websites. Open scripture data.

api.oanor.com/quran-api

Bible API

The Bible as an API. Fetch any verse or passage by reference — a single verse like John 3:16 or a range like Psalms 23:1-3 or Genesis 1:1-5 — and get the clean verse text, the individual verses with their book, chapter and verse numbers, and the translation name; pull a random verse for verse-of-the-day features; and list all available translations, including the World English Bible, King James Version, American Standard Version, Bible in Basic English, the Chinese Union Version and more. Live from bible-api.com. Ideal for Bible and devotional apps, church and ministry websites, verse-of-the-day widgets and study tools. Open scripture data.

api.oanor.com/bible-api

Jokes API

Una API de chistes limpia y apta para toda la familia. Obtén un chiste aleatorio — o varios a la vez — como una línea única o un chiste de dos partes (planteamiento y remate), filtrado por categoría (Programación, Varios, Juego de palabras, Escalofriante, Navidad); busca chistes que contengan una palabra específica; y lista las categorías disponibles. El modo seguro siempre está activado y la categoría ofensiva "Oscuro" está excluida, por lo que todos los chistes son seguros para el trabajo y la familia. Ideal para bots de chat y Discord, sitios web y aplicaciones que quieran un toque de humor, pantallas de carga y herramientas para desarrolladores. Construido sobre JokeAPI.

api.oanor.com/jokes-api

Prayer Times & Islamic Calendar API

Islamic prayer times, the Hijri calendar and the Qibla direction as an API. Get the five daily prayer times — Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha, plus sunrise, sunset, Imsak and midnight — for any coordinate and date, calculated with your choice of method (Muslim World League, ISNA, Umm al-Qura, Egyptian, and many more), alongside the matching Hijri date; convert any date between the Gregorian and Hijri (Islamic lunar) calendars in either direction; and get the exact Qibla direction — the compass bearing and great-circle distance from any location to the Kaaba in Mecca. Prayer times and calendar conversion are powered by the Aladhan service; the Qibla is computed directly. Ideal for Muslim prayer and lifestyle apps, mosque and community sites, Ramadan tools and calendars, and any app that needs accurate prayer times or Hijri dates. Open data.

api.oanor.com/prayer-api

Cosmetics & Beauty API

The open cosmetics and personal-care product database — Open Beauty Facts — as an API. Look up any cosmetic or personal-care product by its barcode to get its name and brand, full INCI ingredient list and ingredient count, categories and labels, quantity, the period-after-opening (the "12M" open-jar symbol), origin countries, a product image, and a vegan / palm-oil-free analysis derived from its ingredients; search the database by keyword; and browse products by category (shampoos, lipsticks, deodorants, sunscreens, moisturisers and more). Covers shampoos, skincare, make-up, deodorants, toothpaste and other personal-care items from a global, contributor-maintained database. Live from world.openbeautyfacts.org — the cosmetics sister project of Open Food Facts. Ideal for skincare and cosmetics apps, ingredient and allergen checkers, ethical-shopping and sustainability tools. Open data.

api.oanor.com/beauty-api

Solar PV (PVGIS) API

Potencial solar fotovoltaico para qualquer localização na Terra, alimentado pelo EU JRC PVGIS (Sistema de Informação Geográfica Fotovoltaica). Estime quanta energia um sistema solar fotovoltaico produziria em uma determinada coordenada — produção anual e mensal em kWh, irradiação solar no plano do painel e uma discriminação das perdas do sistema (ângulo de incidência, espectrais, temperatura) — para qualquer tamanho de painel, inclinação fixa e azimute; encontre a inclinação e orientação ideais do painel que maximizam a produção anual; e leia a irradiação solar horizontal global mensal de longo prazo. Abrange a maior parte do mundo (excluindo áreas polares e oceânicas abertas) a partir de anos de dados solares baseados em satélite. Ideal para instaladores e calculadoras solares, planejamento de energia renovável, ferramentas de energia doméstica e potencial de telhado, e aplicações climáticas / de sustentabilidade. Dados abertos do EU JRC PVGIS.

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Flood & River Discharge API

Global river-discharge and flood forecasting as an API, powered by the GloFAS (Global Flood Awareness System) model via Open-Meteo. For any coordinate on Earth, get a daily river-discharge forecast of up to 30 days — with the ensemble spread (mean, max and min across forecast members) so you can gauge uncertainty — plus up to 90 days of recent discharge history, and a quick current-situation summary with today's discharge and a 7-day outlook (peak day, max/min and rising/falling/stable trend). Discharge is reported in cubic metres per second. Ideal for flood early-warning and monitoring, insurance and reinsurance risk, agriculture and irrigation planning, hydropower, and environmental research. Data covers modelled rivers worldwide (none over open ocean). Open data via Open-Meteo / GloFAS.

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Deck of Cards API

Un motor de baraja de cartas como API. Crea una baraja recién barajada (una o varias barajas, con o sin comodines), roba cartas de ella y vuelve a barajar, con el estado completo de la baraja rastreado por un ID de baraja para que puedas repartir manos en múltiples llamadas. Cada carta viene con su código (por ejemplo, AS, 0H), valor, palo y una URL de imagen PNG y SVG, para que puedas renderizar cartas reales. Roba cartas sin estado de una baraja nueva para selecciones aleatorias rápidas, o conserva un deck_id para construir un juego completo. Ideal para juegos de cartas y prototipos de juegos, bots de Discord, enseñanza y demostraciones de probabilidad, y cualquier aplicación que necesite una baraja estándar de 52 cartas. Construido sobre el servicio Deck of Cards.

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Terraform Registry API

Terraform Registry — 所有 Terraform 和 OpenTofu 模块与提供者的家园 — 以 API 形式呈现。查询任意模块的最新版本、总下载量、源代码仓库、验证状态、发布日期以及可直接粘贴的使用代码块,同时获取其输入、输出和托管资源的数量;读取模块的完整版本历史;搜索包含数千个社区模块的注册中心(可按提供者筛选);查询任意提供者的版本、下载次数和层级(官方/合作伙伴/社区)。覆盖基础设施即代码生态系统,从 terraform-aws-modules 的 VPC、EKS 和 RDS 模块到 hashicorp/aws、google 和 azurerm 提供者。数据来自官方 registry.terraform.io API。适用于 IaC 和 GitOps 工具、模块目录和仪表板,以及平台工程自动化。来自 Terraform Registry 的开放数据。

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Artifact Hub API

Artifact Hub — the CNCF registry for cloud-native packages — as an API. Look up any Helm chart, OLM operator, Falco rule, OPA / Kyverno / Gatekeeper policy, Krew kubectl plugin, Tekton task and more for its version and app version, description, license, maintainers, keywords, repository (with verified-publisher and official flags), home and source links, and its full version history. Search the registry across any package kind. Covers the Kubernetes / cloud-native ecosystem from the Bitnami, Prometheus and Grafana Helm charts to Krew plugins and security policies. Live from the official artifacthub.io API. Ideal for GitOps and DevOps dashboards, supply-chain and update tooling, internal chart catalogs and Kubernetes platform engineering. Open data from Artifact Hub.

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Open VSX API

El registro abierto de extensiones de VS Code — Open VSX — como API. Open VSX es el mercado neutral de proveedores detrás de VSCodium, Gitpod, Eclipse Theia, Cursor y muchos otros editores. Busque cualquier extensión por su ID namespace.name para obtener su nombre y descripción, última versión, editor, número total de descargas, calificación promedio, licencia, categorías y etiquetas, enlaces al repositorio y página de inicio, y el comando exacto `code --install-extension`; lea el historial completo de versiones de una extensión; y busque en el registro por palabra clave, ordenado por descargas. Cubre el ecosistema de extensiones de editores desde Python, Java y ESLint hasta Prettier, GitLens y los principales temas y paquetes de idiomas. En vivo desde la API oficial de open-vsx.org. Ideal para herramientas de editores e IDE, catálogos y paneles de extensiones, e integraciones con portales de desarrolladores. Datos abiertos de Open VSX.

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Docker Hub API

容器镜像仓库——Docker Hub——作为API。查询任何镜像(仓库)的描述、总拉取次数和星标数、官方状态、最后更新日期和分类,以及可直接运行的`docker pull`命令;列出镜像的标签和版本,每个标签的压缩大小、支持的平台(linux/amd64、linux/arm64等)和发布日期;搜索拥有数百万镜像的仓库。涵盖从官方镜像如nginx、postgres、redis、node、python和ubuntu到供应商镜像如bitnami/postgresql的所有内容。实时数据来自官方hub.docker.com API。适用于DevOps仪表板、CI/CD和供应链工具、镜像目录和更新自动化。来自Docker Hub的开放数据。

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WordPress Directory API

El directorio oficial de plugins y temas de WordPress.org como API — el registro detrás del ~40% de la web que funciona con WordPress. Busca cualquier plugin o tema por su slug para obtener su nombre, versión, autor, calificación de usuario y número de calificaciones, número de instalaciones activas y descargas totales, las versiones de WordPress y PHP que requiere, fecha de última actualización, página de inicio, URL de soporte y enlace de descarga directa; y busca en el directorio por palabra clave (plugins o temas), con resultados ordenados por instalaciones activas. Cubre los más de 60,000 plugins gratuitos y más de 13,000 temas en WordPress.org, desde WooCommerce, Yoast SEO y Elementor hasta Contact Form 7 y Jetpack. En vivo desde la API oficial api.wordpress.org. Ideal para paneles de WordPress y administradores de sitios, catálogos de plugins/temas, herramientas de compatibilidad y actualización, y el ecosistema de desarrolladores de WordPress. Datos abiertos de WordPress.org.

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Iconify Icons API

The open-source icon universe — Iconify — as an API. Search across 200,000+ icons from 200+ icon sets (Material Symbols, Material Design Icons, Font Awesome, Tabler, Lucide, Phosphor, Simple Icons, brand logos and more); get any icon's SVG path, dimensions and a ready-to-use, copy-paste `<svg>` string plus a direct .svg URL; and browse the icon sets with their author, license and icon count. Every icon is addressed by a simple `prefix:name` id (e.g. mdi:home, logos:github). Live from the official api.iconify.design. Ideal for design tools and icon pickers, no-code and website builders, documentation and component libraries, and any app that needs scalable icons. Open-source icons, each with its set's license.

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AUR API

The Arch User Repository (AUR) as an API. Look up any AUR package for its version, description, upstream URL, maintainer and submitter, community votes and popularity score, license, out-of-date flag, keywords and full dependency lists (depends, make-depends, opt-depends), plus its source snapshot and ready-to-run git-clone command; search the whole AUR by name, description, maintainer, dependencies or keywords (results sorted by popularity); and list every package maintained by a given user. Covers the 90,000+ community-maintained packages of Arch Linux, from yay, paru and visual-studio-code-bin to google-chrome and spotify. Live from the official AUR RPC. Ideal for Arch/AUR helpers and dashboards, package and dependency tooling, and Linux developer portals. Open data from the Arch User Repository.

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Flathub API

The Linux desktop-app store — Flathub (Flatpak) — as an API. Look up any app by its reverse-DNS id for its name, summary and description, developer, license, categories, homepage / bug-tracker / donation links, latest version and release date, screenshot count and total install count; search the whole store by keyword; and read an app's install statistics, including last-month and last-7-day installs and the top countries. Every app comes with the exact `flatpak install` command. Covers the Linux desktop from Firefox, Blender, GIMP, OBS Studio and Inkscape to VLC, Krita and LibreOffice. Live from the official flathub.org API. Ideal for app catalogs and dashboards, software-center integrations, Linux developer tooling and install-analytics. Open data from Flathub.

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Homebrew API

macOS和Linux包管理器——Homebrew(brew)——作为API。查找任何公式(命令行包)的描述、最新版本、许可证、主页、依赖项和构建依赖项、注意事项和弃用状态;查找任何cask(图形化macOS应用)的版本、捆绑应用和主页;并通过名称和描述搜索整个包含8300多个公式和7600多个cask的注册表。每个结果都附带确切的`brew install`命令。涵盖Homebrew世界,从wget、git、ffmpeg、node和python到Firefox、Visual Studio Code、Docker和Rectangle。实时数据来自官方formulae.brew.sh API。非常适合开发者仪表板、包和依赖工具、dotfiles和设置自动化以及macOS应用目录。来自Homebrew的开放数据。

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OSV Vulnerabilities API

The Open Source Vulnerabilities database (OSV / osv.dev) as an API — the supply-chain security check for open-source dependencies. Scan any package version (PyPI, npm, Go, crates.io, Maven, NuGet, RubyGems, Packagist, Hex and more) and instantly learn whether it is affected by known vulnerabilities, with each advisory's severity, CVSS score, CVE aliases, CWE weakness and references; list every advisory ever published for a package; and look up a single advisory (GHSA, PYSEC, GO, RUSTSEC, CVE…) in full detail, including the affected packages and version ranges. Live from Google's official OSV.dev database, which aggregates GitHub Security Advisories, PyPA, RustSec, Go and many other sources. Ideal for dependency scanning, SBOM and supply-chain tooling, CI security gates and devsecops dashboards. Open data.

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Go Modules API

The Go package ecosystem as an API. Look up any Go module by its import path for its latest version, license, source repository, total version count and known security advisories; read a module's full version history with publication dates; and get a module's declared dependencies — direct and indirect — parsed straight from its go.mod, with the required Go version. Covers the entire public Go module graph, from github.com/gin-gonic/gin, github.com/spf13/cobra and golang.org/x/text to gorm.io/gorm and k8s.io/client-go. Live from the official Go module proxy (proxy.golang.org) and Google's deps.dev. Ideal for dependency and supply-chain tooling, SBOM generation, package dashboards and Go developer portals. Modules are addressed by full import path. Open data.

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CTAN API

El ecosistema de paquetes TeX y LaTeX — CTAN, la Comprehensive TeX Archive Network — como una API. Consulte cualquiera de los ~6,900 paquetes de CTAN para obtener su título y descripción, última versión y fecha, licencia, autores (con nombres resueltos), alias, temas, enlaces de inicio y repositorio, y si se distribuye con MiKTeX y TeX Live; busque en todo el registro por nombre y título; y resuelva cualquier ID de autor de CTAN a un nombre. Cubre el mundo TeX/LaTeX desde PGF/TikZ, Beamer y KOMA-Script hasta amsmath, biblatex y listings. En vivo desde la API JSON oficial de CTAN. Ideal para editores y herramientas de LaTeX, paneles de paquetes, tuberías de publicación académica y análisis del ecosistema TeX. Datos abiertos de CTAN.

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CPAN API

The Perl package ecosystem — CPAN, the Comprehensive Perl Archive Network — as an API. Look up any distribution for its abstract, latest version, author, license, homepage / repository / bug-tracker links, runtime dependencies and download URL; find which distribution provides a given Perl module (e.g. JSON::PP, LWP::UserAgent); read a distribution's full release history with dates; and search the entire CPAN registry by keyword. Covers the Perl ecosystem from Mojolicious, Moose, DBI and Catalyst to JSON, Plack and the Dancer framework. Live from the official MetaCPAN API. Ideal for package dashboards, dependency and supply-chain tooling, Perl developer portals and CPAN ecosystem analytics. Open data from CPAN.

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Hex API

Elixir和Erlang包生态系统——Hex(hex.pm)——作为API。查找任何Hex包的描述、许可证、最新版本、GitHub/文档/更新日志链接、所有者以及下载次数(全部时间和近期);阅读包的完整发布历史及发布日期;获取单个版本的依赖列表、Elixir版本约束和构建工具;通过关键字搜索整个Hex注册表。涵盖Elixir/Erlang(BEAM)生态系统,从Phoenix、Ecto和Plug到Jason、Absinthe和Nerves。实时来自官方hex.pm API。适用于包仪表板、依赖和供应链工具、Elixir开发者门户和BEAM生态系统分析。来自Hex的开放数据。

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CRAN API

El ecosistema de paquetes R — CRAN, la Red Integral de Archivos R — como una API. Busque cualquier paquete R por su título, descripción, versión, licencia, mantenedor y autor, enlaces a la página principal y al rastreador de errores, y su árbol de dependencias completo (depende, importa, sugiere, enlaza a); lea el historial completo de versiones de un paquete con fechas de publicación; busque en todo el registro de CRAN por palabra clave; y obtenga estadísticas de descarga (último día, semana o mes, con una serie diaria opcional) directamente de los registros oficiales de descarga de CRAN. Cubre los ~22,000 paquetes en CRAN, desde ggplot2, dplyr y data.table hasta jsonlite, shiny y el amplio tidyverse. En vivo desde los servicios oficiales de la comunidad R (crandb, search.r-pkg.org, cranlogs). Ideal para paneles de paquetes, herramientas de dependencias y cadena de suministro, portales de desarrolladores de ciencia de datos y análisis del ecosistema R. Datos abiertos de CRAN.

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National Parks API

National parks around the world as an API — 2,400+ national parks from 160+ countries, from Wikidata, each with its country, exact coordinates, the year it was established and its official website. Search and filter parks by name, country and establishment-year range, or find every national park near any coordinate by great-circle distance (great for "national parks near me" and trip planning). From Yellowstone and the Grand Canyon to Kruger, Banff, Torres del Paine and Kakadu, it is ideal for travel, tourism, maps, outdoor, education and nature apps. Open data from Wikidata.

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pub.dev API

El registro pub.dev — hogar del ecosistema de paquetes Dart y Flutter — como API. Busca cualquier paquete por su descripción, última versión, repositorio, documentación y enlaces de página principal, restricción de Dart SDK, si es un paquete Flutter, sus dependencias e historial de versiones recientes; busca en el registro por palabra clave (ordenado por relevancia, popularidad, me gusta, puntos, descargas o actualidad); y lee la puntuación de popularidad de un paquete — su conteo de me gusta, puntos pub sobre el máximo, porcentaje de popularidad y conteo de descargas en 30 días. En vivo desde la API oficial de pub.dev. Ideal para paneles de paquetes, herramientas de dependencias y cadena de suministro, portales de desarrolladores Flutter y análisis de ecosistemas. Datos abiertos de pub.dev.

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Steam API

The Steam store as an API. Search Steam for games and get each game's full details — short description, genres and categories, developers and publishers, release date, platforms (Windows/macOS/Linux), Metacritic score, price and discount, header image and screenshots — and its player-review summary, from the famous "Overwhelmingly Positive" / "Mixed" rating down to the exact positive percentage and total review count, plus a few recent reviews. Look up any game by its Steam app id (e.g. 620 for Portal 2, 1245620 for Elden Ring). Prices are country-specific. Ideal for game directories, review and rating dashboards, Discord bots, wishlists and gaming apps. Public Steam store data.

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Game Deals API

PC video-game prices and discounts across 30+ digital stores as an API — Steam, GOG, Epic Games, Humble, GreenManGaming, Fanatical and more, powered by CheapShark. Search games by title to get the cheapest current price; look up a game to see every store's deal side by side (price, retail price, % off and a buy link) plus its lowest-ever price; or browse the current best deals filtered by store or maximum price and sorted by deal rating, savings, price, recency or Metacritic score. Ideal for game-deal sites, price-tracker bots, gaming dashboards, browser extensions and Discord bots. Prices in USD. Open data from CheapShark.

api.oanor.com/gamedeals-api

App Store API

Search and look up apps on the Apple App Store as an API. Pass a search term and get matching iOS apps with their developer, average star rating and rating count, price, category and icon; or look up a single app by its App Store id (or bundle id) for the full record — description, current version, release and update dates, content rating, minimum iOS version, app size, supported languages, screenshots and the store link. Ratings and price are returned per country (default US). Live from the public iTunes Search API. Ideal for app-store optimisation (ASO), competitor and market research, app directories, review dashboards and mobile-developer tools. Public Apple data.

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Maven Central API

Maven Central — el repositorio de paquetes en el corazón del ecosistema Java y JVM (Java, Kotlin, Scala, Groovy, Android) — como una API. Busca en el repositorio artefactos por palabra clave y obtén el groupId:artifactId de cada artefacto, la última versión, el número total de versiones, el tipo de empaquetado y la fecha de última actualización; consulta un solo artefacto por sus coordenadas de grupo y artefacto; y lista su historial completo de versiones (de la más nueva a la más antigua) con fechas de lanzamiento y tipos de archivo publicados. En vivo desde el servicio oficial de búsqueda de Maven Central. Ideal para paneles de dependencias, herramientas de compilación, análisis de cadena de suministro y seguridad, portales de desarrolladores y análisis del ecosistema JVM. Datos abiertos de Maven Central.

api.oanor.com/maven-api

SSL Certificate API

Check any website's SSL/TLS certificate as an API. Pass a domain and the service performs a live TLS handshake and returns the certificate's subject and issuer, the validity window, the exact number of days until it expires, whether it is currently valid and trusted by a standard CA chain, the negotiated TLS protocol, serial number, SHA-256 fingerprint, key size and the full list of Subject Alternative Names (SANs). A lean expiry endpoint returns a simple ok / expiring_soon / expired status, perfect for uptime and certificate-expiry monitoring, dashboards, CI checks and security tooling. Self-contained — no third-party service. IP addresses and internal hosts are not supported.

api.oanor.com/sslcheck-api

Wikimedia Commons API

Search millions of freely-licensed images and media as an API, from Wikimedia Commons. Pass a search term and get matching photos and illustrations with their direct full-resolution image URL, a ready-to-use thumbnail, dimensions, file size, MIME type, and crucially the licence (Creative Commons or public domain), licence URL and author/credit — everything you need to find and correctly attribute reusable media. Or look up a single file by name for its full details. Ideal for blogs, content and marketing tools, presentations, education and apps that need free, attributable imagery. Open data from Wikimedia Commons (always check each file's licence before reuse).

api.oanor.com/commons-api

Packagist API

El registro de Packagist.org — el ecosistema de paquetes de PHP y Composer — como una API. Busque cualquier paquete (vendor/package, ej. monolog/monolog, laravel/framework, symfony/console) para obtener su descripción, tipo, conteo de descargas totales/mensuales/diarias, estrellas de GitHub, bifurcaciones y problemas abiertos, número de dependientes, última versión estable y su requisito de PHP; busque en el registro por palabra clave y etiqueta; y liste el historial completo de versiones de un paquete (la más reciente primero). En vivo desde la API oficial de Packagist. Ideal para paneles de paquetes, herramientas de dependencias y cadena de suministro, portales de desarrolladores y análisis del ecosistema PHP. Datos abiertos de Packagist.org.

api.oanor.com/packagist-api

NuGet API

NuGet.org レジストリ — .NET のパッケージエコシステム — を API として提供します。任意の NuGet パッケージの説明、最新バージョン、総ダウンロード数、作成者、タグ、プロジェクト、ライセンス、アイコンの URL を検索できます。キーワードで数百万のパッケージを横断検索したり、パッケージの全バージョン履歴(新しい順)を一覧表示したりできます。公式 NuGet API からリアルタイムで提供。パッケージダッシュボード、依存関係・サプライチェーンツール、開発者ポータル、.NET エコシステム分析に最適。NuGet.org のオープンデータ。

api.oanor.com/nuget-api

UK Parliament API

The UK Parliament as an API — Members of the House of Commons (MPs) and the House of Lords, and the bills passing through Parliament, live from the official UK Parliament data services. Search members by name and house and get their party, constituency or peerage, gender, portrait and membership dates; look up any member by id; and search the bills currently before (or recently passed) Parliament with their long and short titles, originating and current house, and current stage (e.g. Report stage, Royal Assent). Ideal for civic-tech, news, political-research, transparency and government-monitoring apps. Open data from the UK Parliament.

api.oanor.com/ukparliament-api

Ruby Gems API

El registro de RubyGems.org — hogar del ecosistema Ruby — como API. Busque cualquier gema por su descripción, versión actual, total de descargas y por versión, autores, licencia, página de inicio, enlaces de fuente y documentación, y sus dependencias de ejecución y desarrollo; busque en el registro por palabra clave; y navegue por el historial completo de versiones de una gema con números de descarga por versión. En vivo desde la API oficial de RubyGems.org. Ideal para paneles de paquetes, herramientas de dependencias y cadena de suministro, portales de desarrolladores y análisis del ecosistema Ruby. Datos abiertos de RubyGems.org.

api.oanor.com/rubygems-api

Rust Crates API

Il registro crates.io — casa dell'ecosistema Rust — come API. Cerca qualsiasi crate Rust per la sua descrizione, versioni più recenti e recenti, conteggi di download totali e recenti, licenza, repository, documentazione e link alla homepage, parole chiave e categorie; cerca e classifica l'intero registro per rilevanza, download, download recenti, aggiornamenti recenti o più nuovi; e ispeziona l'albero delle dipendenze della versione più recente (o qualsiasi altra) di un crate. In diretta dall'API ufficiale di crates.io. Ideale per dashboard di pacchetti, strumenti per le dipendenze, analisi di sicurezza/supply-chain, portali per sviluppatori e analisi dell'ecosistema Rust. Dati aperti da crates.io.

api.oanor.com/crates-api

Geo Wikipedia API

Wikipedia, located — find the Wikipedia articles near any coordinate ("Wikipedia near me") as an API, live from the official MediaWiki API. Pass a latitude and longitude and get the nearby places, landmarks and points of interest with their distance in metres, a two-sentence summary, a thumbnail image and a link — perfect for travel guides, maps, augmented-reality and location-aware apps. Or look up a single article to get its coordinates, description, summary and image. Works for every language edition (en.wikipedia, de.wikipedia, fr.wikipedia and 300+ more). Open data from Wikipedia.

api.oanor.com/geowiki-api

gitignore API

Genera archivos .gitignore como una API — 309 plantillas .gitignore listas para usar para lenguajes, frameworks, herramientas y editores, directamente de la colección oficial github/gitignore de GitHub. Obtén el .gitignore para cualquier tecnología individual (Node, Python, Java, Rust, Unity, …), busca y lista todas las plantillas disponibles por nombre o categoría (lenguajes, globales de editores/SO, stacks comunitarios), o — la función principal — combina varias plantillas en un solo .gitignore listo para commit en una sola llamada (ej. names=Node,Python,macOS). Ideal para herramientas de scaffolding, generadores de proyectos, IDEs, CLIs y paneles de desarrolladores. Datos abiertos de github/gitignore (CC0).

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tldr CLI Help API

Simplified, example-driven help for the command line as an API — the community tldr-pages project, 7,045 command-line tools across Linux, macOS, Windows and more. Instead of dense man pages, every command (tar, git, ffmpeg, curl, docker, ssh, awk, …) comes back as a short description plus a handful of practical, copy-paste example commands with placeholders. Look up a command, search commands by name or description, filter by platform, or fetch a random command. Ideal for terminals, IDEs, chatbots, developer tools, onboarding and learning. Open data from tldr-pages (CC-BY).

api.oanor.com/tldr-api

Wikipedia Pageviews API

Wikipedia pageview statistics as an API, live from the official Wikimedia REST API. See the most-viewed Wikipedia articles for any day — a real-time pulse of what the world is reading and searching for — with junk namespaces filtered out by default, and get the daily (or monthly) view counts and totals for any individual article over any date range. Works for any language edition (en.wikipedia, de.wikipedia, fr.wikipedia and 300+ projects) and any access method (desktop, mobile-web, mobile-app). Ideal for trend analysis, news, research, dashboards, SEO and content strategy. Public Wikimedia data.

api.oanor.com/pageviews-api

Chess Openings API

The Encyclopaedia of Chess Openings (ECO) as an API — 3,161 named chess openings and variations with their ECO code (A00–E99), full name, family/variation and the exact move sequence (PGN and a clean move list). Search openings by name, ECO code or ECO volume; list every opening under a code (e.g. B20 → 27 Sicilian lines); pick a random opening; and — the killer feature — identify which opening a game is in from a sequence of moves (e.g. "1. e4 c5 2. Nf3" → Sicilian Defense). Ideal for chess apps, game analysis, training tools, bots and trivia. Open data from the lichess-org/chess-openings project.

api.oanor.com/chessopenings-api

Castles API

Castles around the world as an API — 17,000+ castles from Wikidata with their country, geographic coordinates and the year they were built. Search and filter castles by name, country and build-year range, or find every castle near any coordinate by great-circle distance (perfect for "castles near me" features). Spanning Germany, Italy, France, Spain, the UK and 100+ countries, it is ideal for travel, tourism, maps, history, education and trivia apps. Open data from Wikidata.

api.oanor.com/castles-api

Stadiums API

Stadiums and sports venues around the world as an API — 7,000+ stadiums from Wikidata with their seating capacity, country and city, geographic coordinates and year opened. Search and filter by name, country, minimum capacity and opening year (the results come back largest-first, so it doubles as a "biggest stadiums in the world" ranking), or find every stadium near any coordinate by great-circle distance. Ideal for sports, travel, ticketing, maps, trivia and matchday apps. Open data from Wikidata.

api.oanor.com/stadiums-api

US Treasury API

US Treasury fiscal data as an API, live from the official api.fiscaldata.treasury.gov. Track the US national debt to the penny (total public debt outstanding, debt held by the public and intragovernmental holdings) for the latest day or any date range; get the average interest rates the US government pays on its securities (Treasury Bills, Notes, Bonds, TIPS and more); and look up the official US Treasury reporting exchange rates for ~170 world currencies, used to convert foreign currency to USD for government reporting. Ideal for debt clocks, macro-economic dashboards, fintech, research and data journalism. Public-domain US Treasury data.

api.oanor.com/treasury-api

Bike-Share API

Every public bike-share and e-scooter system in the world as an API — 1,500+ systems across 48 countries from the MobilityData GBFS catalog, plus LIVE station availability. Browse and search the systems catalog by country or name (Citi Bike, Vélib', Divvy, Blue Bikes, Capital Bikeshare, …), look up a system with its GBFS feed URLs, and fetch real-time station data — each station's name, location, capacity and how many bikes and docks are free right now — or find the nearest stations to any coordinate by great-circle distance. Ideal for trip-planning, mobility, maps and smart-city apps. Catalog data from MobilityData; live availability from each operator's official GBFS feed.

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API de Gastos do Governo dos EUA

Gastos do governo federal dos EUA como uma API, ao vivo do site oficial USAspending.gov (Tesouro dos EUA). Pesquise prêmios federais — contratos, subsídios, empréstimos e pagamentos diretos — por palavra-chave, beneficiário, tipo de prêmio e ano fiscal, classificados por valor, com o nome do beneficiário, valor em dólares, agência concedente, descrição e datas do prêmio. Classifique os principais beneficiários de dinheiro federal para qualquer pesquisa, e liste e inspecione as mais de 100 principais agências federais com seus recursos orçamentários. Ideal para transparência governamental, jornalismo investigativo, inteligência de contratos, pesquisa de subsídios, GovCon e aplicações de análise de políticas. Dados do Tesouro dos EUA em domínio público.

api.oanor.com/usaspending-api

US Federal Register API

The US Federal Register as an API — the official daily journal of the United States government, live from federalregister.gov. Search the full record of federal rules, proposed rules, public notices and presidential documents (including executive orders) by keyword, document type, issuing agency and publication-date range; fetch any document by its number with title, abstract, agencies, publication and signing dates, executive-order number and links to the official HTML and PDF; and list the 470+ federal agencies. Ideal for legal-tech, compliance, regulatory-monitoring, government-transparency, policy-research and news applications. Public-domain US government data.

api.oanor.com/fedregister-api

API del Congreso de EE. UU.

Cada miembro del Congreso de los Estados Unidos como una API — los 12,766 legisladores, actuales e históricos, desde 1789 hasta hoy. Busque cualquier miembro por ID de Bioguide o GovTrack, o busque y filtre la lista completa por nombre, estado de EE. UU., partido y cámara (Senado / Cámara de Representantes), y enumere los miembros actuales del Congreso. Cada registro incluye el nombre del miembro, género, fecha de nacimiento, partido, estado y distrito, cámara, número de mandatos cumplidos y el historial completo mandato por mandato con fechas de inicio y fin, además de IDs de referencia cruzada (GovTrack, OpenSecrets, FEC, Wikipedia, Wikidata). Ideal para aplicaciones de tecnología cívica, noticias, transparencia gubernamental, lobby e investigación política. Datos del proyecto de dominio público @unitedstates.

api.oanor.com/congress-api

Chemistry API

Chemical compound data as an API, powered by NIH PubChem (>100 million compounds). Look up any compound by common name, PubChem CID or SMILES and get its molecular formula, molecular and exact mass, IUPAC name, canonical SMILES, InChI and InChIKey, plus physicochemical properties (XLogP, TPSA, formal charge, hydrogen-bond donor/acceptor counts, rotatable bonds, heavy-atom count). List a compound's synonyms and trade/registry names, or resolve a name to PubChem CIDs. Ideal for cheminformatics, lab software, education, drug-discovery tooling and scientific data pipelines.

api.oanor.com/chemistry-api

World Heritage API

Every UNESCO World Heritage Site as an API — all 1,236 inscribed sites worldwide (cultural, natural and mixed) from the official UNESCO World Heritage List. Look up any site by its WHC id (e.g. Galápagos Islands, Machu Picchu, Historic Centre of Rome) with its country, exact coordinates, the year it was inscribed and the UNESCO selection criteria. Search and filter by name, country, category (cultural / natural / mixed) and inscription year, or find every World Heritage Site near any coordinate by great-circle distance. Ideal for travel, tourism, maps, education and cultural-discovery apps.

api.oanor.com/heritage-api

Software Licenses API

The full SPDX License List as an API — all 729 software licenses with metadata and the complete license text for each. Look up any license by its SPDX id (e.g. MIT, Apache-2.0, GPL-3.0-only, MPL-2.0) and get the exact, canonical license text plus its name, reference URL, see-also links and standard header. Search or list licenses by name/id and filter by OSI-approved (Open Source Initiative), FSF-libre (Free Software Foundation) or deprecated status. Ideal for SBOM / license-compliance tooling, package managers, repository scanners, legal review, and open-source governance dashboards.

api.oanor.com/licenses-api

Natural Events API

Live natural events happening around the world as an API, from NASA EONET (Earth Observatory Natural Event Tracker). List currently active (or past) events — wildfires, severe storms and tropical cyclones, volcanoes, floods, landslides, droughts, sea/lake ice and more — each with its title, category, current location and date, the full track of geometry points over time, and source links; or find the events nearest any coordinate (great-circle distance). Filter by category or time window. Ideal for natural-hazard dashboards, situational awareness, travel-safety, insurance and environmental monitoring.

api.oanor.com/naturalevents-api

Airport Frequencies API

Airport radio communication frequencies as an API — 30,000+ frequencies at 11,000+ airports, from the OurAirports dataset. List every published frequency at an airport by ident (e.g. KJFK → Approach 125.7/127.4/132.4, ATIS, Tower, Ground, Clearance, …), or filter fleet-wide by type or exact frequency (e.g. find every airport using the emergency frequency 121.5). Each record carries the airport, frequency type (TWR, GND, ATIS, APP, CTAF, UNICOM, CNTR, …) with a readable name, the description and the frequency in MHz. Ideal for aviation radio, flight simulators, EFB, scanner and flight-planning apps.

api.oanor.com/airportfreq-api

Runways API

Every runway in the world as an API — 47,000+ runways at 40,000+ airports, from the OurAirports dataset. List all the runways at any airport by ICAO/local ident (e.g. KJFK → four runways, the longest 13R/31L at 14,511 ft), with each runway's length (feet and metres), width, surface (asphalt, concrete, grass, …), lighting and both-end designators, true headings and coordinates. Or filter runways fleet-wide by surface, minimum length and lighting. Ideal for flight planning, flight simulators, EFB and aeronautical apps, and aviation analytics.

api.oanor.com/runways-api

Navaids API

Radio navigation aids (navaids) as an API — 11,000+ VOR, NDB, DME, TACAN, VORTAC and VOR-DME beacons across 231 countries, from the OurAirports dataset. Look up a navaid by its ident (e.g. JFK → Kennedy VOR-DME 115.9 MHz), search by name/ident with country and type filters, or find all navaids within a radius of any coordinate. Each record carries the ident, name, type, frequency (kHz and MHz), elevation, country and any associated airport. Ideal for aviation tools, flight simulators, EFB apps, flight planning and aeronautical charts.

api.oanor.com/navaids-api

API de números de protocolo IP

El registro "Números de protocolo de Internet asignados" de la IANA como una API: el valor de 8 bits transportado en el campo de protocolo IPv4 (y el siguiente encabezado IPv6) que identifica el protocolo encapsulado. Resuelva cualquier número a su protocolo (por ejemplo, 6 → TCP, 17 → UDP, 1 → ICMP, 47 → GRE, 50 → ESP, 58 → IPv6-ICMP, 89 → OSPF, 132 → SCTP), busque por palabra clave, busque por nombre, o liste los 151 protocolos asignados, cada uno con su palabra clave, nombre completo, indicador de encabezado de extensión IPv6 y RFC definitorio. Ideal para herramientas de paquetes/cortafuegos, análisis de red, decodificadores NetFlow/IPFIX y documentación de protocolos. (Distinto de los números de puerto de servicio de capa de transporte.)

api.oanor.com/ipprotocols-api

ATC Drug Classification API

The WHO ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) drug classification as an API — 6,400+ codes organising every medicine into a 5-level hierarchy: anatomical main group → therapeutic subgroup → pharmacological subgroup → chemical subgroup → chemical substance. Look up any ATC code (e.g. A10BA02 → metformin, N02BE01 → paracetamol, J01CA04 → amoxicillin) with its full ancestor chain, direct children and WHO Defined Daily Doses (DDD); search drugs by name; or navigate the tree from the 14 anatomical main groups. Ideal for e-prescribing, pharmacy, clinical decision support, drug databases and health analytics.

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API de Aproximaciones Cercanas de Asteroides

Aproximaciones cercanas de objetos cercanos a la Tierra en vivo como API, directamente del sistema de Datos de Aproximaciones Cercanas (CAD) de NASA/JPL. Enumera los asteroides y cometas que pasan más cerca de la Tierra durante los próximos N días (o hacia atrás), con la fecha de aproximación, distancia de paso (en unidades astronómicas, distancias lunares y kilómetros), velocidad relativa y un diámetro estimado a partir de la magnitud absoluta del objeto; o consulta el historial completo de aproximaciones cercanas para un objeto específico (por ejemplo, 99942 Apophis, 101955 Bennu). Ideal para paneles de defensa planetaria, aplicaciones de astronomía y espacio, educación y contenido de "asteroide de la semana".

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On This Day API

Eventi storici, nascite e morti notevoli, e festività per qualsiasi data del calendario — "in questo giorno nella storia" — trasmessi in diretta da Wikipedia. Ottieni i momenti salienti curati di oggi, o passa qualsiasi data (es. 07-20 → tra gli eventi lo sbarco dell'Apollo 11 sulla Luna) per recuperare eventi notevoli, nascite, morti, festività/ricorrenze, o i momenti salienti selezionati dall'editore. Ogni voce riporta l'anno, una descrizione di una riga e un link al relativo articolo di Wikipedia. Ideale per widget "oggi nella storia", app di contenuti giornalieri, curiosità, newsletter e strumenti educativi.

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USGS Streamflow API

Live river and stream conditions from the USGS Water Services network. The catalogue of 16,900+ active US streamflow gauges is searchable by name, state or coordinate; the live endpoint returns the latest observation for any gauge: streamflow / discharge (in cubic feet per second and m³/s) and gauge height (in feet and metres), with the station name, observation time and coordinates. Find the gauges nearest any lat/lon. Ideal for flood monitoring, hydrology, whitewater/fishing & recreation apps, drought tracking and environmental dashboards.

api.oanor.com/streamflow-api

UN/LOCODE API

The UN/LOCODE registry (United Nations Code for Trade and Transport Locations) as an API — 116,000+ ports, airports, rail and road terminals and trade points across 249 countries. Resolve any 5-character code (e.g. USNYC → New York; DEHAM → Hamburg; NLRTM → Rotterdam) to its name, country, subdivision, transport functions (port, rail, road, airport, postal, …), IATA code and coordinates; search locations by name with country and function filters; or list every location in a country. UN/LOCODE is the standard used in shipping, logistics, customs and EDI. Ideal for supply-chain, freight, trade-compliance and logistics software.

api.oanor.com/locode-api

ASN Lookup API

Look up Autonomous System Numbers (ASNs) — the identifiers that label every network on the public internet — mapped to their owning organisation and country. 122,000+ ASNs derived from the Regional Internet Registries (ARIN, RIPE, APNIC, LACNIC, AFRINIC). Resolve an ASN to its operator (e.g. AS15169 → Google LLC, US; AS13335 → Cloudflare; AS16509 → Amazon), or search by organisation name and country (e.g. "hetzner" in DE). Ideal for network intelligence, abuse/security investigation, traffic analysis, IP-reputation tooling and BGP/peering research.

api.oanor.com/asn-api

API de Balizas Marinas

Condiciones meteorológicas y oceánicas marinas en vivo del Centro Nacional de Datos de Boyas (NDBC) de la NOAA. El catálogo de estaciones (1.930 boyas amarradas y estaciones costeras en todo el mundo) se puede buscar por nombre, tipo o coordenada; el endpoint en vivo devuelve la última observación de cualquier estación: altura significativa de ola, período y dirección de ola, temperatura del agua y del aire, velocidad del viento/rachas/dirección, presión atmosférica y más. Encuentra las boyas más cercanas a cualquier latitud/longitud. Ideal para aplicaciones de surf y navegación, operaciones marinas, monitoreo costero y oceanografía.

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Poetry API

Un corpus de más de 2500 poemas clásicos de dominio público de 127 autores (Shakespeare, Keats, Dickinson, Whitman, Poe, Frost y muchos más), a través de la colección PoetryDB. Busca un poema por título o ID y obtén su texto completo, línea por línea; explora todos los poemas de un autor (o lista todos los autores); búsqueda de texto completo en títulos, autores y líneas; u obtén un poema aleatorio (opcionalmente por autor o limitado a un número de líneas, perfecto para un poema del día). Ideal para aplicaciones literarias, educación, herramientas de escritura, widgets de poema diario y proyectos creativos.

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Space Weather API

Live solar and geomagnetic conditions as an API, relayed from NOAA's Space Weather Prediction Center (SWPC). Get the current planetary K-index with its activity level and geomagnetic-storm scale (Kp 5+ → G1-G5); the real-time solar wind from the L1 point (speed, density, temperature, magnetic field Bz/Bt); the current NOAA scales for radio blackouts (R), solar-radiation storms (S) and geomagnetic storms (G); and the latest space-weather alerts, watches and warnings. Ideal for aurora forecasting, satellite & power-grid operations, HF-radio and amateur-radio apps, and science dashboards.

api.oanor.com/spaceweather-api

API meteorológica de aviación METAR / TAF

Clima de aviación en vivo para cualquier aeropuerto como API, retransmitido desde el Centro Meteorológico de Aviación de la NOAA. Obtenga la observación METAR actual para una estación OACI (p. ej., KJFK → Nueva York JFK: temperatura, punto de rocío, viento, visibilidad, altímetro, capas de nubes, categoría de vuelo VFR/MVFR/IFR/LIFR y el informe sin procesar) o el pronóstico de aeródromo terminal TAF. Consulte una estación o hasta 10 a la vez (KJFK,EGLL,EDDF). Se devuelven tanto los campos decodificados como el texto sin procesar. Ideal para herramientas de planificación de vuelos, paneles de aviación, operaciones de drones/UAV y aplicaciones meteorológicas.

api.oanor.com/metar-api

URI Schemes API

The IANA Uniform Resource Identifier (URI) Schemes registry as an API — all 413 registered schemes (http, https, mailto, tel, ftp, ssh, magnet, bitcoin, geo, did, …). Look up any scheme to get its description, registration status (Permanent, Provisional or Historical) and defining reference; search by name or description; or list all schemes filtered by status. Ideal for URL parsers and validators, link handlers, deep-linking, security allow-lists and developer tooling that needs to recognise or vet URI schemes.

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HTTP Reference API

Eine saubere, programmatische Referenz für HTTP-Semantik, basierend auf den offiziellen IANA-Registern. Schlagen Sie jeden Statuscode mit seiner Begründung und Klasse nach (404 → Not Found, Client Error; 503 → Service Unavailable, Server Error), listen Sie eine ganze Klasse auf (4xx, 5xx…); schlagen Sie jede Methode mit ihren safe/idempotent-Flags nach (GET → safe + idempotent, POST → keines, DELETE → idempotent); oder schlagen Sie die 255 registrierten HTTP-Header-Felder (Content-Type, Authorization, …) mit ihrem Registrierungsstatus nach oder durchsuchen Sie sie. Ideal für API-Tooling, HTTP-Clients, Dokumentation, Linter, Lernressourcen und Fehlerseiten.

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Deep-Sky Objects API

The OpenNGC (NGC/IC) catalogue of deep-sky objects as an API — 13,000+ galaxies, nebulae and star clusters. Look up any object by its catalogue name (NGC224, IC434), Messier number (M31 → Andromeda Galaxy, M42 → Orion Nebula, M1 → Crab Nebula) or common name; browse the full 110-object Messier catalogue; or search by type (galaxy, planetary nebula, globular cluster…) and constellation. Each record carries the object type, J2000 coordinates (sexagesimal + decimal), V/B magnitude, angular size, surface brightness, Hubble morphological type, constellation and cross-catalogue identifiers. Ideal for astronomy apps, telescope planners, planetarium software and education.

api.oanor.com/deepsky-api

Baby Names API

US given-name popularity from 1880 to 2008 as an API — the top 1,000 names per year for each sex (SSA-derived dataset, 6,782 names). Pull a name's full popularity trend (e.g. Emma → girls: rank #1 in 2008, peaked again in 1881), get the top names for any year (e.g. 1990 → Jessica, Ashley, Brittany), or search names by prefix/substring. Each data point carries the year, the share of births (percent and per-million) and the rank. Ideal for name-trend visualisations, baby-name apps, nostalgia/genealogy tools and data journalism.

api.oanor.com/babynames-api

API de Códigos de Categoría de Comerciante

Códigos de Categoría de Comerciante ISO 18245 (MCC) como una API: los 981 códigos de cuatro dígitos que Visa, Mastercard y otras redes de tarjetas utilizan para clasificar la línea de negocio de un comerciante. Busque cualquier código (por ejemplo, 5812 → Restaurantes y lugares de comida, 5411 → Tiendas de comestibles/Supermercados, 3000 → United Airlines), busque por descripción (por ejemplo, "hotel", "aerolínea", "farmacia"), filtre por estado de declaración al IRS, o enumere todos. Cada registro incluye la descripción de la red/editada, las descripciones del USDA y del IRS, y si la categoría es declarable al IRS 1099. Ideal para pagos, fintech, gestión de gastos, análisis de fraude y enriquecimiento de transacciones.

api.oanor.com/mcc-api

Formula 1 API

Formula 1 reference data as an API, built on the Ergast / Jolpica F1 dataset — every driver, constructor and circuit in F1 history plus every season since 1950. Look up a driver by id or name (e.g. hamilton → Lewis Hamilton, code HAM, #44, British), a constructor/team (ferrari → Ferrari), or a circuit with its coordinates and country (monza → Autodromo Nazionale di Monza, Italy); or search across all three (e.g. "verstappen" → Jos & Max Verstappen). 879 drivers, 214 constructors, 78 circuits. Ideal for motorsport apps, fantasy F1, sports trivia and data dashboards.

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API de Constantes Físicas

Las constantes físicas fundamentales NIST CODATA 2022 como una API — 355 cantidades utilizadas en toda la física e ingeniería. Busque cualquier constante por nombre o slug (por ejemplo, velocidad de la luz en el vacío → 299792458 m/s, exacto; constante de Planck, carga elemental, constante de Avogadro, constante de Boltzmann, constante de gravitación newtoniana), busque por palabra clave, o enumérelas todas. Cada registro lleva el valor recomendado, la incertidumbre estándar, la unidad SI y si el valor es exacto (por definición desde la redefinición del SI de 2019). Ideal para calculadoras científicas, software de física/ingeniería, educación y herramientas de laboratorio.

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BCP 47 语言标签 API

IETF BCP 47 语言标签(区域设置)作为 API,基于 IANA 语言子标签注册表构建 — 9,200+ 子标签(语言、文字、地区、变体、扩展语言和遗留标签)。主要端点 /parse 验证并分解任何语言标签(例如 zh-Hant-TW → 中文 + 繁体汉字 + 台湾;en-Latn-US、de-CH-1996、i-klingon)为带标签的子标签,标记无效或已弃用的部分,并识别预注册的冗余/遗留标签。查找单个子标签(de → 德语、Hant → 繁体汉字、419 → 拉丁美洲),或按描述搜索注册表。非常适合国际化(i18n)、区域设置验证、内容协商和语言感知应用。

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Asteroids API

The NASA/JPL Small-Body Database (SBDB) as an API — 30,000+ named asteroids and comets with their physical and orbital properties. Look up any minor body by number (e.g. 1 → Ceres), name (Vesta) or SPK-ID; search by name with filters for orbit class, near-Earth (NEO) and potentially-hazardous (PHA) status; or list every near-Earth object. Each record carries the diameter, albedo, absolute magnitude, rotation period and the osculating orbit (semi-major axis, eccentricity, inclination, period) plus the orbit class (main-belt, Apollo, Trojan, …). Ideal for astronomy apps, planetarium software, education and space dashboards.

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API NAICS

O Sistema de Classificação Industrial da América do Norte (NAICS 2022) como uma API — mais de 2.100 códigos industriais em uma hierarquia de 5 níveis (setor → subsetor → grupo industrial → indústria → indústria nacional). Consulte qualquer código (ex.: 541511 → Serviços de Programação de Computador Personalizada) com sua cadeia completa de ancestrais e filhos diretos; pesquise indústrias por título (ex.: "software", "restaurante"); ou navegue pela árvore a partir dos 20 setores de nível superior. O NAICS é o padrão usado pelas agências estatísticas dos EUA, Canadá e México para classificar estabelecimentos comerciais. Ideal para classificação de negócios, pesquisa de mercado, enriquecimento de CRM, segmentação de leads e análise econômica.

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Unicode API

Unicode 字符数据库 (UCD) 作为 API。将任意码点(0..10FFFF,包括中日韩统一表意文字和谚文范围)解析为其名称、通用类别、区块和文字——以及字面字符、HTML 实体(&#x1F600;)、CSS 转义和 UTF-8/UTF-16 字节序列。传递十六进制码点(例如 1F600 → 😀 咧嘴笑脸)或字面字符(?char=€)。按名称搜索 40,000 多个命名字符(例如“heart”、“arrow”),按类别或区块筛选,并浏览所有 346 个 Unicode 区块。适用于文本处理工具、表情符号选择器、编辑器、国际化和开发者实用程序。

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Fonts API

El catálogo de Google Fonts como API: más de 1900 familias de fuentes de código abierto con todo lo necesario para elegir e incrustar un tipo de letra. Busque una familia (por ejemplo, Roboto → categoría, pesos disponibles, ejes de fuentes variables, subconjuntos y una URL de incrustación CSS lista para usar); busque por nombre, categoría (Sans Serif, Serif, Display, Handwriting, Monospace), subconjunto, peso o compatibilidad con fuentes variables; o enumere las familias más populares. Cada registro incluye los pesos/estilos, ejes variables (wght, wdth, …), subconjuntos de idiomas, diseñadores, rango de popularidad y una URL de incrustación CSS2 de Google Fonts. Ideal para herramientas de diseño, creadores de sitios web, selectores de fuentes y sistemas de tematización.

api.oanor.com/fonts-api

Seaports API

The NGA World Port Index (WPI / Pub 150) as an API — 3,800+ maritime ports across 195 countries. Look up any port by its WPI number (e.g. 31140 → Rotterdam) or UN/LOCODE (e.g. NLRTM); search by name, country, harbor size or water body; or find every port within a radius of any coordinate (great-circle distance). Each record carries the UN/LOCODE, country, coordinates, harbor size and type, channel/anchorage/pier depths, maximum vessel length and draft, plus facility flags (container, oil/LNG terminal, ro-ro, dry dock, …). Ideal for shipping, logistics, maritime and supply-chain tools.

api.oanor.com/seaports-api

Power Plants API

The WRI Global Power Plant Database as an API — 34,900+ power stations across 167 countries (~5,700 GW total capacity). Look up any plant by its WRI/GPPD id (e.g. WRI1000452 → Three Gorges Dam, 22,500 MW hydro); search by name, country, fuel type or capacity range; or find every power station within a radius of any coordinate (great-circle distance, optional fuel filter). Each record carries the installed capacity (MW), primary fuel (Solar, Hydro, Wind, Gas, Coal, Nuclear, …), country, latitude/longitude, commissioning year and owner. Ideal for energy dashboards, ESG/climate analytics, grid and infrastructure tools.

api.oanor.com/powerplants-api

Volcanoes API

The Smithsonian Global Volcanism Program (GVP) Holocene volcano list as an API — 1,215 volcanoes active within the last ~10,000 years. Look up any volcano by its GVP number (e.g. 211020 → Vesuvius) or name; search by name, country, type or region; or find every volcano within a radius of any coordinate (great-circle distance). Each record carries the volcano type, last-known eruption year, country/region, latitude/longitude, summit elevation, tectonic setting and a geological summary. Ideal for natural-hazard dashboards, travel/geography apps, education and earth-science tooling.

api.oanor.com/volcanoes-api

Satellites API

El catálogo de satélites CelesTrak (SATCAT) como una API: más de 33,000 cargas útiles y cuerpos de cohetes catalogados en órbita terrestre (y en desintegración). Busque cualquier objeto por su número de catálogo NORAD (ej. 25544 → ISS (ZARYA)) o designador internacional (ej. 1998-067A); busque por nombre con filtros por propietario/país, tipo de objeto y estado en órbita; o enumere cada operador con recuentos de objetos. Cada registro incluye el estado operativo, fecha y sitio de lanzamiento, estado de desintegración y órbita (período, inclinación, apogeo/perigeo). Ideal para paneles espaciales, rastreadores de satélites, OSINT y herramientas educativas. (Promedios catalogados, no efemérides/TLE en vivo).

api.oanor.com/satellites-api

VAT & Sales Tax API

VAT, GST and sales-tax rates for 128 countries — plus US state and Canadian province sub-rates — with a built-in tax calculator. Get the standard rate for any country (e.g. DE → 19%), compute the tax and gross total on a net amount (e.g. €100 in Germany → €19 tax, €119 total), apply a US state or Canadian province rate, or list every country. Ideal for e-commerce checkouts, invoicing, SaaS billing and pricing tools. (Standard rates, not tax advice.)

api.oanor.com/vat-api

API de códigos ICD-10

El sistema de códigos de diagnóstico ICD-10-CM como una API: más de 71,000 códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (10.ª revisión, Modificación Clínica) utilizados en atención médica, facturación y seguros. Busque cualquier código (p. ej., E11.9 → Diabetes mellitus tipo 2 sin complicaciones), busque la clasificación por condición o navegue por todos los códigos en una categoría de 3 caracteres. Ideal para sistemas EHR/EMR, facturación médica, reclamos y herramientas de tecnología sanitaria.

api.oanor.com/icd10-api

API de Códigos SA

El Sistema Armonizado (SA) de la Organización Mundial de Aduanas como API: más de 6.900 códigos de clasificación de mercancías utilizados para aduanas, aranceles y comercio internacional. Consulte cualquier código SA (capítulo de 2 dígitos, partida de 4 dígitos o subpartida de 6 dígitos) con su descripción y cadena completa de ancestros, busque en la nomenclatura por producto, o profundice en los subcódigos de un código. Ideal para logística, aduanas, comercio electrónico y herramientas de cumplimiento comercial.

api.oanor.com/hscodes-api

Exoplanets API

Explore 6,200+ confirmed planets orbiting other stars, from the NASA Exoplanet Archive. For each exoplanet get its host star, discovery method, year and facility, orbital period, radius and mass (relative to Earth), distance in light-years and equilibrium temperature. Look one up by name, search and filter by discovery method or year, or list every planet in a host system (e.g. TRAPPIST-1). Great for astronomy, education and space apps.

api.oanor.com/exoplanets-api

Stars API

A catalogue of 9,000+ stars — every named star plus all naked-eye stars to magnitude 6.5 — from the HYG database. Look up a star by name, search and filter by constellation and brightness, list the brightest stars (overall or per constellation), and browse all 88 constellations. Each star includes its constellation, apparent and absolute magnitude, spectral class, distance in light-years and coordinates. Great for astronomy, education and stargazing apps.

api.oanor.com/stars-api

Programming Languages API

Una referencia para más de 800 lenguajes de programación, marcado y datos, construida a partir del conjunto de datos GitHub Linguist. Detecta a qué lenguaje pertenece una extensión de archivo (p. ej. .rs → Rust), busca un lenguaje por nombre o alias, obtén su tipo, color de marca, extensiones de archivo y alias, y busca o lista por tipo. Ideal para editores de código, herramientas de sintaxis, analizadores de repositorios e insignias de lenguaje. (Lenguajes de programación — no lenguajes hablados).

api.oanor.com/proglangs-api

Dinosaurs API

Explore 4,100+ dinosaur genera from the Paleobiology Database. For each dinosaur get the geologic period it lived in (Triassic, Jurassic or Cretaceous), its age range in millions of years, the stratigraphic intervals and who first named it. Look one up by name, search the catalogue, filter by period, or get a random dinosaur — perfect for education apps, games, quizzes and museum tooling.

api.oanor.com/dinosaurs-api

Network Ports API

The official IANA Service Name and Transport Protocol Port Number registry as an API — 12,500+ TCP, UDP, SCTP and DCCP port assignments. Look up what service runs on a port (e.g. 443 → https), find which port(s) a named service uses (e.g. ssh → 22), and search the registry by service or description. A handy reference for networking, DevOps, security and firewall tooling.

api.oanor.com/netports-api

Quotes API

Uma coleção de mais de 1.600 citações famosas de mais de 600 autores. Obtenha uma citação aleatória (opcionalmente filtrada por autor), consulte uma pelo ID, pesquise toda a coleção por texto ou autor e navegue pelo diretório de autores. Perfeito para widgets de citação diária, painéis, aplicativos e recursos de inspiração.

api.oanor.com/quotes-api

Aircraft Types API

Resolve and search aircraft type designators — turn the IATA (e.g. 738) and ICAO (e.g. B738) aircraft codes returned by flight-data APIs into readable model names like "Boeing 737-800". Look up by IATA code, ICAO code or name, search 240+ aircraft types, or fetch the whole list. Bundled, fast and always available — a handy companion to flight, airline and airport data.

api.oanor.com/aircraft-api

Stock Exchanges API

The official ISO 10383 Market Identifier Code (MIC) registry as an API — 2,800+ stock exchanges and trading venues worldwide. Look up a venue by its MIC (e.g. XNAS, XLON), search by name, country, status or market category, and see the operating MIC, legal entity, LEI, city, website and active/expired status. Ideal for fintech, trade reporting, MiFID II compliance and broker tooling.

api.oanor.com/exchanges-api

Country Subdivisions API

Look up the administrative subdivisions of any country — 5,300+ states, provinces, regions and districts across 229 countries, with ISO 3166-2 codes. Search by name, country or type, fetch all subdivisions of a country (perfect for address-form dropdowns), or resolve an ISO 3166-2 code like US-CA to its name, type and coordinates. Bundled, fast and always available.

api.oanor.com/regions-api

Chemical Elements API

The complete periodic table as an API — all 119 chemical elements with their atomic and physical properties: atomic number and mass, category, phase, melting and boiling point, density, electron configuration, electronegativity, ionization energies and a short summary. Look up an element by symbol, atomic number or name, search and filter by category/phase/block, or fetch the whole table. Ideal for chemistry tools, education apps and science projects.

api.oanor.com/elements-api

Train Stations API

Search a database of 69,000+ European railway stations from the Trainline open dataset. Find stations by name and country, look one up by id or UIC code, or find all stations near a coordinate (radius search). Each record includes coordinates, UIC code, timezone and a main-station flag — ideal for travel apps, journey planners, ticketing and mobility tooling.

api.oanor.com/trainstations-api

Seaports API

Search a database of 17,000+ seaports worldwide from UN/LOCODE. Find ports by name and country, look one up by its UN/LOCODE, or find all ports near a coordinate (radius search). Each record includes the UN/LOCODE, coordinates, country and connected transport modes (rail, road, airport) — ideal for shipping, freight, supply-chain and logistics applications.

api.oanor.com/ports-api

Airlines API

Search a database of 6,000+ airlines worldwide (OpenFlights open dataset). Find carriers by name and country, look one up by its IATA (2-letter) or ICAO (3-letter) code, and browse counts per country. Each record includes the airline name, codes, radio callsign, country and active status — ideal for travel apps, booking flows, flight dashboards and aviation tooling.

api.oanor.com/airlines-api

FDA Recalls API

Search official US FDA product recalls — food, drugs and medical devices — from the openFDA enforcement reports. Filter by category, recalling firm, US state, hazard classification (Class I/II/III) and recall status, or look up a single recall by its number. Each record includes the firm, product, reason for recall, distribution and dates. Ideal for compliance monitoring, food-safety, pharma QA, insurance and legal research.

api.oanor.com/recalls-api

Universities API

Search a database of 10,000+ universities and colleges worldwide (Hipolabs open dataset). Find institutions by name and country, look one up by its email domain, and browse counts per country. Each record includes the official name, country, region, email domains and websites — ideal for sign-up forms, student-email verification, education directories and enrichment.

api.oanor.com/universities-api

World Cities API

Search a database of 33,000+ cities worldwide (population 15,000+) from GeoNames. Find cities by name, country and minimum population, look up a city by id, or find all cities near a coordinate (radius search). Each city includes coordinates, region, population, timezone and elevation — ideal for autocompletes, location pickers, store locators and geo dashboards.

api.oanor.com/cities-api

Vehicle Safety API

Official US vehicle safety data from NHTSA: look up safety recalls (campaign number, affected component, consequence and remedy), owner complaints, and NCAP 5-star crash-test ratings (overall, frontal, side and rollover) for any make, model and year. Ideal for car marketplaces, dealer tools, insurance and consumer-safety apps.

api.oanor.com/vehiclesafety-api

SEC EDGAR API

US public-company filings and financial statements straight from the U.S. SEC EDGAR system. Search 10,000+ companies (ticker → CIK), list a company's recent filings (10-K, 10-Q, 8-K and more) with document links, pull XBRL financial-statement time series (revenue, assets, net income and any GAAP concept) and run full-text search across all EDGAR filings. Ideal for fintech, fundamental analysis, compliance and research.

api.oanor.com/edgar-api

Company Data API

Search and look up the global register of legal entities (companies, funds, branches) by name or LEI, powered by the GLEIF Legal Entity Identifier system — roughly 2.6 million entities worldwide. Returns the official legal name, legal form, jurisdiction, registered address, entity status and registration details. Ideal for KYB, compliance, onboarding and supplier verification.

api.oanor.com/companies-api

API de seguimiento de vuelos

Posiciones de aeronaves en tiempo real a partir de datos ADS-B en vivo (OpenSky Network). Consulta todas las aeronaves dentro de un cuadro delimitador geográfico o rastrea una sola aeronave por su dirección de transpondedor ICAO24: devuelve posición, altitud barométrica y geométrica, velocidad respecto al suelo, rumbo, velocidad vertical, código squawk y país de registro. Ideal para mapas en vivo, paneles de vuelo y alertas de proximidad.

api.oanor.com/flights-api

Text-to-Speech API

Convert text into natural-sounding speech audio (WAV) in 30+ languages and voices, with adjustable speaking speed, pitch and amplitude. Returns raw audio/wav or base64-encoded JSON — ideal for voice notifications, accessibility, IVR prompts and audio content generation. Fully self-hosted, no third-party voice service.

api.oanor.com/tts-api

Media Bias API

Political-bias and factual-reporting ratings for 1,350+ news sources, sourced from AllSides and Media Bias/Fact Check. Look up any outlet by domain or name to get its left/center/right political lean (5-point scale) and high/mixed/low factual reliability — ideal for news aggregators, media-literacy tools and content moderation.

api.oanor.com/mediabias-api

Quiz & Trivia API

Un motore di trivia pronto all'uso con oltre 44.000 domande a scelta multipla in 20 categorie: animali, indovinelli, celebrità, intrattenimento, bambini, cultura generale, geografia, storia, hobby, discipline umanistiche, letteratura, film, musica, persone, religione, scienza e tecnologia, sport, televisione, videogiochi e mondo. Ottieni una domanda casuale o un lotto (opzionalmente filtrato per categoria, con la risposta nascosta per il gioco e le opzioni mescolate), recupera una domanda specifica per ID, verifica una risposta inviata, cerca domande per parola chiave e elenca ogni categoria con il suo conteggio di domande. Ogni endpoint accetta input tramite stringa di query o corpo della richiesta e restituisce JSON snello. Dati puramente lato server (nessun upstream di terze parti), quindi le risposte sono istantanee e sempre disponibili. Ideale per giochi di quiz e trivia, app per pub quiz e feste, strumenti di apprendimento, chatbot e bot per Discord/Slack.

api.oanor.com/quiz-api

API de Hospitais dos EUA

Pesquise e filtre mais de 5.400 hospitais certificados pelo Medicare nos Estados Unidos e territórios: filtre por estado, cidade, nome de texto livre, tipo de hospital (cuidados intensivos, acesso crítico, psiquiátrico, infantil, de veteranos e outros), categoria de propriedade, se o hospital oferece serviços de emergência e a classificação geral por estrelas do CMS. Consulte qualquer hospital pelo seu ID de instalação do CMS e leia metadados listando cada estado com sua contagem de hospitais, além dos tipos e categorias de propriedade disponíveis para construir UIs de filtro. Cada registro retorna o ID da instalação, nome, endereço completo, condado, número de telefone, tipo, propriedade, indicador de serviços de emergência e classificação geral. Construído com base no conjunto de dados oficiais de Informações Gerais de Hospitais do CMS. Cada endpoint aceita entrada via string de consulta ou corpo da solicitação e retorna JSON enxuto. Dados puros do lado do servidor (sem upstream de terceiros), portanto as respostas são instantâneas e sempre disponíveis. Ideal para diretórios de saúde, aplicativos voltados para pacientes, ferramentas de seguros e navegação de cuidados, e pesquisa.

api.oanor.com/hospitals-api

API de Detecção Facial

Detecte rostos humanos em uma imagem e analise cada um com aprendizado de máquina no dispositivo: obtenha a caixa delimitadora e a confiança da detecção, uma idade estimada, o gênero previsto com sua probabilidade e a expressão facial dominante juntamente com a discriminação completa por expressão (neutro, feliz, triste, com raiva, com medo, enojado e surpreso). Um endpoint leve de contagem retorna apenas o número de rostos e suas caixas para uma triagem rápida. Forneça uma imagem por URL pública, base64 ou corpo de solicitação binário bruto; apenas URLs http/https públicas são aceitas e hosts privados ou internos são bloqueados, e imagens grandes são redimensionadas automaticamente. Executa localmente no TensorFlow (face-api) — sem terceiros upstream e sem custo por imagem na nuvem — com modelos aquecidos que mantêm a inferência rápida. Ideal para aplicativos de fotos e avatares, análise de público, câmeras inteligentes, corte automático e acessibilidade.

api.oanor.com/facedetect-api

Vehicle Database API

Decode any Vehicle Identification Number (VIN) into a full, structured vehicle specification — make, manufacturer, model, year, trim, series, body class, vehicle type, drive type, doors, engine (cylinders, displacement, horsepower, configuration and primary/secondary fuel), transmission style, gross vehicle weight rating and the manufacturing plant (country, city, state, company). Partial VINs with wildcards are supported and an optional model year improves accuracy. The API also lists every vehicle make (optionally for a vehicle type such as car, truck or motorcycle) and all models for a given make and year. Backed by the official NHTSA vPIC database, with clean, predictable JSON and no raw-data wrangling. Every endpoint accepts input via the query string or the request body. Ideal for automotive marketplaces, insurance and fleet tools, dealer and parts catalogues, and vehicle-registration flows.

api.oanor.com/vehicledb-api

NSFW Detection API

Moderate images automatically with on-device machine learning. Classify any image across five categories — neutral, drawing, sexy, porn and hentai — and receive per-class probabilities, the top class, a combined NSFW score and a clear verdict (safe, questionable or nsfw). A simpler check endpoint returns a single safe/unsafe decision against a threshold you choose, ideal for upload gates and user-generated-content pipelines. Supply an image by public URL, base64 or a raw binary request body; only public http/https URLs are accepted and private or internal hosts are blocked, and large images are downscaled automatically. Runs locally on TensorFlow (NSFWJS / MobileNetV2) — no third-party upstream and no per-image cloud cost — with a warm model that keeps inference fast. Ideal for community platforms, marketplaces, dating and chat apps, and any service that accepts user images.

api.oanor.com/nsfw-api

Plant Hardiness API

Work with USDA Plant Hardiness Zones: determine the hardiness zone for any location from its average annual extreme minimum temperature in Celsius or Fahrenheit (returning the zone code such as 6b, the zone number, subzone and the temperature range in both units), browse the complete reference of all 26 subzones from 1a to 13b with their temperature ranges and example regions worldwide, look up a single subzone by code, and find which common garden plants — fruits, vegetables, herbs, shrubs, trees, perennials, vines, bulbs, succulents and grasses — tolerate a given zone. Every endpoint accepts input via the query string or the request body and returns lean JSON. Pure server-side computation (no third-party upstream), so responses are instant and always available. Ideal for gardening and plant-finder apps, AgTech and landscaping tools, nurseries and education.

api.oanor.com/hardiness-api

Grammar API

Catch spelling mistakes in six languages — English, German, Spanish, French, Portuguese and Dutch — and get English style and grammar suggestions in one call. Spelling errors come with their position in the text and a ranked list of corrections; style suggestions flag repeated words, weasel words, passive voice, wordiness, clichés and more. A combined check returns spelling and style together (sorted by position), a spelling-only endpoint covers all six languages, a single-word endpoint returns corrections for one word, and a languages endpoint lists what is supported. Every endpoint takes text via the query string or the request body and returns lean JSON. Pure server-side computation (Hunspell dictionaries + write-good, no third-party upstream, no LLM cost), so responses are instant and always available. Ideal for editors and CMSs, form and comment validation, chat and email tools, and writing assistants.

api.oanor.com/grammar-api

PDF 转文本 API

从 PDF 文档中提取文本:完整的文档文本、每页单独的文本、文档元数据(页数、标题、作者、主题、关键词、创建者、生产者、创建和修改日期、PDF 版本、加密和大纲标志),以及全文搜索功能,返回匹配的页面及其命中次数和上下文片段。通过公共 URL、base64 或原始二进制请求体提供 PDF;仅接受公共 http/https URL,私有或内部主机被阻止。纯服务器端计算(pdf.js,无第三方上游,无每页云成本)。适用于文档索引和搜索、数据提取和 ETL、发票和合同处理、归档和内容管道。

api.oanor.com/pdftext-api

OCR API

Extraiga texto de imágenes mediante reconocimiento óptico de caracteres en ocho idiomas (inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, neerlandés y turco). Obtenga el texto completo reconocido con una puntuación de confianza promedio y recuentos de palabras y líneas, o resultados a nivel de palabra donde cada palabra lleva su propia confianza y cuadro delimitador para un procesamiento consciente del diseño. Proporcione una imagen mediante URL pública, base64 o un cuerpo de solicitud binario sin procesar; las imágenes grandes se reducen automáticamente antes del reconocimiento para mantener las respuestas rápidas, y un motor cálido mantiene baja la latencia después del inicio. Cálculo puro del lado del servidor (Tesseract, sin terceros ascendentes, sin costo de nube por llamada). Ideal para digitalizar documentos y recibos, leer texto de fotos y capturas de pantalla, accesibilidad y automatización de entrada de datos.

api.oanor.com/ocr-api

QR Code with Logo API

Generate branded QR codes with a centre logo overlay, custom foreground and background colors, chosen size and error-correction level, as PNG or SVG. When a logo is supplied the error-correction level is raised automatically so the code stays scannable, and the logo is placed on a rounded white plate in the centre. Includes one-call helpers that build the correct payload for you: a Wi-Fi-join QR (SSID, password, encryption, hidden), a vCard contact QR (name, phone, email, organisation, title, URL, address) and a batch endpoint that returns up to 100 QR codes in a single request. Supply a logo by public URL, base64 or a raw binary body; receive results as base64 PNG/SVG JSON or, with raw=1, the raw image bytes. Pure server-side rendering (qrcode + sharp), no third-party upstream. Ideal for marketing and packaging, business cards and events, restaurant menus, Wi-Fi sharing and app onboarding.

api.oanor.com/qrlogo-api

Full-Text RSS API

Transforme qualquer página web em texto de artigo limpo e legível e transforme qualquer feed RSS ou Atom em um feed estruturado de texto completo. Extraia o artigo principal de uma URL (título, autor, data de publicação, fonte, imagem principal, tempo de leitura, contagem de palavras, texto simples e HTML limpo) usando extração de legibilidade, analise um feed em suas entradas e — o recurso principal — produza um feed de texto completo onde cada entrada carrega o artigo extraído completo em vez de apenas o resumo. Apenas URLs http/https públicas são aceitas e hosts privados ou internos são bloqueados. Cada endpoint aceita entrada via string de consulta ou corpo da requisição e retorna JSON enxuto. Ideal para aplicativos de leitura posterior e leitores de notícias, newsletters e resumos, sumarizadores e pipelines RAG, monitoramento e arquivamento de conteúdo.

api.oanor.com/fulltextrss-api

Climate API

Classify any location's climate with the Köppen-Geiger system — the standard used across geography, ecology, agriculture and architecture. Provide a location's twelve monthly mean temperatures and precipitation totals and get back its climate code (for example Cfb or BWh), the climate group and full name, a description, and a block of derived statistics (annual mean temperature, annual precipitation, warmest and coldest month, driest month, months above 10 °C, summer-precipitation share and the aridity threshold). The hemisphere is auto-detected from the temperature curve, or you can set it explicitly. A reference endpoint returns all thirty Köppen-Geiger codes with names, groups, descriptions and example cities. Every endpoint accepts input via the query string or the request body and returns lean JSON. Pure server-side computation (no third-party upstream), so responses are instant and always available. Ideal for EdTech and geography tools, AgTech and crop-suitability apps, architecture and GIS pipelines.

api.oanor.com/climate-api

Wordle API

A complete toolkit for Wordle-style word games: score a guess against a hidden answer and get the exact green/yellow/grey feedback pattern (with correct duplicate-letter handling), validate any word against the official dictionary, solve a puzzle from the clues collected so far (returns the remaining consistent answers and a suggested next guess that best narrows them down), pull a random answer word, and fetch the deterministic daily word for any date with its puzzle number. Built on the official answer list (2,315 words) and the full set of ~13,000 accepted guesses. Every endpoint accepts input via the query string or the request body and returns lean JSON. Pure server-side compute (no third-party upstream), so responses are instant and always available. Ideal for word-game backends, solvers and assistants, bots and educational apps.

api.oanor.com/wordle-api

Carbon Footprint API

Estimate CO2e emissions for everyday activities using the official DEFRA 2023 GHG conversion factors: road and rail travel (per kilometre by vehicle type, split across passengers), flights (by airport IATA pair with great-circle distance, or by distance, across cabin classes and round trips), grid electricity (by kilowatt-hour and country carbon intensity) and direct fuel combustion (by litres and fuel type). A factors endpoint exposes every emission factor, supported vehicle and fuel type, and the country grid-intensity table. Each result returns CO2e in kilograms, tonnes and grams. Every endpoint accepts input via the query string or the request body and returns lean JSON. Pure server-side compute (no third-party upstream), so responses are instant and always available. Ideal for travel and booking flows, sustainability dashboards, ESG and Scope-3 reporting, and carbon-aware product features.

api.oanor.com/carbonfootprint-api

Planets API

Fysiske og orbitale data for solsystemet og videre: hver planet, dvergplanet, større måne og solen med NASA-faktaarkverdier (masse, radius, overflategravitasjon, tetthet, unnslipningshastighet, gjennomsnittstemperatur, omløps- og rotasjonsperiode, semi-hovedakse, antall måner og ringer), pluss et søkbart katalog over mer enn 6 000 bekreftede eksoplaneter fra NASA Exoplanet Archive (radius, masse, omløpsperiode, likevektstemperatur, avstand i lysår, vertsstjerne, oppdagelsesår og metode). Filtrer eksoplaneter etter vertsstjerne, oppdagelsesmetode, år, størrelse eller avstand, sammenlign solsystemlegemer side om side, og slå opp et hvilket som helst enkelt legeme eller eksoplanet ved navn. Hvert endepunkt godtar input via spørrestrengen eller forespørselskroppen og returnerer slank JSON. Ren server-side data (ingen tredjepart oppstrøms), så svar er øyeblikkelige og alltid tilgjengelige. Ideell for utdanning, EdTech, astronomiapper, datavisualisering og vitenskapsverktøy.

api.oanor.com/planets-api

Chess Puzzles API

Serve chess tactics puzzles on demand: a random puzzle (optionally constrained by theme and rating), a single puzzle by id, full search and filtering by tactic theme and difficulty rating, and the complete list of available themes. Every puzzle includes the starting position as FEN, the full solution as UCI moves, the side to move, the difficulty rating, popularity and play count, theme and opening tags and a direct link to train it on Lichess. Built on a curated 20,000-puzzle sample of the open Lichess puzzle database (CC0) spanning 73 themes and ratings from roughly 400 to 3100. Every endpoint accepts input via the query string or the request body and returns lean JSON. Pure server-side data (no third-party upstream), so responses are instant and always available. Ideal for chess apps, training tools, "puzzle of the day" features and games.

api.oanor.com/chesspuzzles-api

Visa Requirements API

Look up visa requirements between 199 passports and 199 destinations: whether a passport holder needs a visa, can enter visa-free, gets a visa on arrival, an e-visa or an eTA, or is not admitted — including the allowed length of stay in days. Get a full breakdown for any passport (every destination with category counts and a passport-power mobility score), the reverse view for any destination (which passports may enter), a ranking that compares the mobility of several passports, and the list of supported countries. Countries can be given as ISO-2, ISO-3 or exact name, and every endpoint accepts input via the query string or the request body. Pure server-side data (no third-party upstream), so responses are instant and always available. Ideal for travel-booking flows, relocation and immigration tools, fintech onboarding and travel apps.

api.oanor.com/visa-api

Radio API

Busca y explora más de 50,000 estaciones de radio por internet y FM en todo el mundo — un envoltorio rápido y limpio sobre Radio Browser con conmutación automática por error de espejos. Encuentra estaciones por nombre, país, idioma, etiqueta de género o códec, ordena por votos o popularidad, obtén una sola estación por UUID con su URL de transmisión, favicon y metadatos, lista las estaciones más votadas, explora todos los países con recuentos de estaciones y descubre las etiquetas de género/formato más populares. Cada endpoint acepta entrada mediante la cadena de consulta o el cuerpo de la solicitud y devuelve JSON predecible y ligero con la URL de transmisión reproducible, tasa de bits, códec, etiquetas y ubicación geográfica cuando esté disponible. Ideal para reproductores de radio, aplicaciones de música y medios, habilidades para altavoces inteligentes y funciones de directorio.

api.oanor.com/radio-api

Exercises API

Una base de datos completa de ejercicios y entrenamientos que cubre más de 870 ejercicios: busca y filtra por músculo objetivo, equipo requerido, categoría, nivel de dificultad, tipo de fuerza y mecánica, obtén un solo ejercicio con instrucciones paso a paso, músculos primarios y secundarios e imágenes de demostración, selecciona un ejercicio aleatorio que coincida con cualquier filtro, y lee todos los valores de faceta disponibles para construir interfaces de filtro. Cada endpoint acepta entrada a través de la cadena de consulta o el cuerpo de la solicitud y devuelve JSON limpio y predecible. Datos puros del lado del servidor (sin terceros ascendentes), por lo que las respuestas son instantáneas y siempre están disponibles. Ideal para aplicaciones de fitness y gimnasio, planificadores de entrenamiento, herramientas de entrenador personal y plataformas de salud.

api.oanor.com/exercises-api

Breweries API

Search, filter and locate breweries worldwide — a fast, clean wrapper over Open Brewery DB covering thousands of breweries across the US and beyond. Filter by city, state, country, name, postal code or brewery type (micro, nano, regional, brewpub, large, bar, contract and more), sort results nearest-first from any latitude/longitude, autocomplete brewery names for typeahead, pull random breweries, fetch a single brewery by id and read aggregate counts. Every endpoint accepts input via the query string or the request body and returns lean, predictable JSON with normalized address, coordinates, phone and website fields. Ideal for beer and travel apps, store locators, maps and directory features.

api.oanor.com/beer-api

Astronomy API

A fast, fully-local astronomy and ephemeris engine: compute the equatorial (right-ascension/declination) and horizontal (azimuth/altitude) positions of the Sun, Moon and all planets for any observer and moment, get precise rise, set and transit (culmination) times for any body, read detailed lunar state (phase angle, named phase, illuminated fraction, apparent magnitude, geocentric distance, age since the last new moon and the dates of the next new/first-quarter/full/last-quarter moons), and list the exact equinoxes and solstices of any year. Every endpoint accepts input via the query string or the request body. Pure server-side computation (no third-party upstream), so responses are instant and always available. Ideal for weather and tide apps, astrophotography planners, calendars, solar/energy tools, Islamic and lunar calendars, and education.

api.oanor.com/astronomy-api

Geohash API

Work with geohashes through a fast, fully-local API. Encode a latitude/longitude pair into a geohash at any precision (1–12), decode a geohash back to its centre coordinates with the exact bounding box and error margins, list the eight neighbouring geohash cells (north, north-east, east and so on), or get the bounding box, centre and dimensions of a cell. Geohashes turn coordinates into short sortable strings that are perfect for spatial indexing, proximity grouping and map tiling. Pure server-side computation with no third-party upstream, so responses are instant and the service is always available. Ideal for geospatial indexing and search, proximity and nearby queries, map tiles and clustering, IoT and fleet tracking, and location bucketing in databases.

api.oanor.com/geohash-api

CVE Vulnerability API

Look up software vulnerabilities by their CVE identifier and get clean, structured details — title, description, CVSS score, severity and vector, CWE weakness types, affected vendors and products with version ranges, and reference links — plus search every CVE that affects a given vendor or product, and stream the most recently published CVEs. Sourced from the CIRCL CVE Search service over the official CVE Record 5.1 data and returned as tidy JSON through a fast, reliable API. Ideal for vulnerability management and SOC tooling, DevSecOps and SCA pipelines, security dashboards, compliance and asset-risk monitoring.

api.oanor.com/cve-api

Bcrypt API

Hash and verify passwords with bcrypt, server-side. Generate a salted bcrypt hash at a cost factor you choose (4–14), check a plaintext password against an existing hash, or inspect a hash to read its bcrypt version, cost factor and salt. Fully compatible with bcrypt hashes from PHP ($2y$), Node, Python and others, so you can verify and migrate existing credentials. Pure server-side computation with no third-party upstream, so it is always available — and it offloads the deliberately CPU-intensive hashing work from your own servers. Ideal for adding password authentication, credential migration, auth tooling, testing and no-code backends.

api.oanor.com/bcrypt-api

PyPI Registry API

Python package data from PyPI as clean JSON. Look up any package’s latest metadata — version, summary, license, repository, author, keywords, required Python version, dependencies, supported Python versions and total release count — browse its full version history with release dates and yanked flags, or get the details and distribution files for one specific version. Sourced live from the public Python Package Index and returned through a fast, reliable API. Ideal for developer dashboards and tooling, package and dependency analytics, security and supply-chain checks, CI/CD and documentation sites.

api.oanor.com/pypi-api

TOTP / 2FA API

Agregue y pruebe la autenticación de dos factores sin lidiar con una biblioteca criptográfica. Genere un secreto base32 nuevo con un URI otpauth listo para escanear, calcule el código único basado en tiempo actual (RFC 6238), verifique un código enviado por un usuario con una ventana de deriva ajustable, o construya un URI otpauth:// para cualquier secreto. Compatible con SHA-1, SHA-256 y SHA-512, de 6 a 8 dígitos y un período personalizado, y es totalmente compatible con Google Authenticator, Authy, 1Password y otras aplicaciones de autenticación. Cálculo puro del lado del servidor sin terceros, por lo que las respuestas son instantáneas y el servicio está siempre disponible. Ideal para agregar 2FA a aplicaciones, herramientas de autenticación, control de calidad y pruebas, y automatización sin código.

api.oanor.com/totp-api

MAC Vendor API

Identifique o fabricante por trás de qualquer endereço MAC. Consulte um MAC ou OUI para obter o fornecedor atribuído, seu nome abreviado e o bloco de atribuição exato (/24, /28 ou /36) usando o registro oficial da IEEE, pesquise no registro pelo nome do fornecedor para encontrar todos os OUIs de uma empresa, ou gere endereços MAC de teste aleatórios válidos para um determinado fornecedor. Endereços MAC são aceitos em todos os formatos comuns — dois pontos, hífen, ponto ou hexa simples — e OUIs simples também funcionam. Construído sobre o conjunto de dados aberto IEEE OUI (~57.000 atribuições) e servido inteiramente em memória, as respostas são instantâneas e o serviço está sempre disponível. Ideal para varredura e monitoramento de rede, identificação de IoT e dispositivos, segurança e inventário de ativos, NAC e ferramentas de devops.

api.oanor.com/macvendor-api

Domain Parser API

Parse any hostname or URL with the Public Suffix List. Split a domain into its subdomain, registrable domain (eTLD+1) and public suffix (eTLD), or fetch just the suffix or just the registrable domain. Handles full URLs, internationalized (punycode) domains, IP addresses, multi-level suffixes like co.uk and com.au, and — when you ask for it — private suffixes such as github.io and s3 buckets. Built on an always-current Public Suffix List and served entirely in-memory, so responses are instant and the service is always available. Ideal for cookie and domain scoping, analytics attribution, email and link validation, security and anti-abuse, and devops tooling.

api.oanor.com/domain-api

Stopwords API

Stopword lists and removal for 58 languages. Fetch the full stopword list for a language, see all supported languages with their word counts, check whether a single word is a stopword, or strip stopwords out of a block of text to get a clean keyword stream. Built on the open stopwords-iso dataset and served entirely in-memory, so responses are instant and the service is always available. Ideal for search indexing and relevance, NLP preprocessing and text mining, keyword extraction, tag generation and content tooling.

api.oanor.com/stopwords-api

Languages API

Eine saubere Referenz für die Sprachen der Welt. Suchen Sie jede Sprache nach ihrem ISO 639-1 (zweistellig) oder ISO 639-2 (dreistellig) Code oder nach Namen, suchen Sie nach englischem oder einheimischem Namen, listen Sie jede Sprache mit einem optionalen Rechts-nach-links-Filter auf, oder gruppieren Sie Sprachen nach Familie. Jeder Eintrag enthält die ISO-Codes, englische und einheimische Namen, die Sprachfamilie, ein Rechts-nach-links-Flag und einen Wikipedia-Link. Basierend auf dem offenen ISO 639-Datensatz und vollständig im Speicher bereitgestellt, sodass Antworten sofort erfolgen und der Dienst immer verfügbar ist. Ideal für Internationalisierung und Lokalisierung, Sprachauswahlen und Selektoren, Inhaltskennzeichnung und Entwicklerwerkzeuge.

api.oanor.com/languages-api

npm Registry API

Everything about npm packages in one clean API. Look up a package’s latest metadata — version, description, license, homepage, repository, author, keywords, dist-tags, dependencies and maintainers — list its full version history with release dates, pull download statistics for the last day, week, month or year, and search the registry across more than three million packages. Sourced live from the public npm registry and returned as tidy JSON through a fast, reliable API. Ideal for developer dashboards and tooling, package and dependency analytics, supply-chain and security checks, CI/CD and documentation sites.

api.oanor.com/npm-api

Emoji API

Uma base de dados completa de emojis em uma API rápida. Pesquise aproximadamente 1.870 emojis por nome, palavra-chave, alias ou tag, consulte um único emoji pelo seu alias (como rocket ou :fire:) ou pelo próprio caractere do emoji, navegue por qualquer uma das nove categorias Unicode ou obtenha emojis aleatórios (opcionalmente de uma categoria). Cada emoji vem com seu nome, categoria, aliases, tags de pesquisa, pontos de código Unicode e a versão em que foi introduzido. Construído sobre o conjunto de dados aberto do GitHub gemoji e servido inteiramente em memória, para que as respostas sejam instantâneas e o serviço esteja sempre disponível. Ideal para aplicativos de chat e mensagens, seletores e pesquisa de emojis, ferramentas sociais e de conteúdo, jogos e widgets divertidos.

api.oanor.com/emoji-api

Airports API

A worldwide airport database in one fast API: roughly 7,700 airports with IATA and ICAO codes, name, city, country, latitude and longitude, altitude and time zone. Look up any airport by its IATA (3-letter) or ICAO (4-letter) code, search by name, city or country, find the airports nearest to any coordinate within a radius (with great-circle distances, optionally only those with IATA codes), or list every airport in a country. Built on the open OpenFlights/OurAirports dataset and served entirely in-memory, so responses are instant and the service is always available. Ideal for travel and booking apps, flight trackers, logistics and routing, maps and location features.

api.oanor.com/airports-api

JSONPath API

Query and extract from JSON with JSONPath, server-side. Run any JSONPath expression — wildcards, recursive descent, array slices and filter expressions like [?(@.price>10)] — against a JSON document and get back the matched values, the normalized paths and JSON Pointers of every match, or just the first match. Filter expressions are evaluated in a safe sandbox with no access to globals, and inputs can be sent as a JSON POST body or a query parameter. Pure local compute with no third-party upstream, so responses are instant and the service is always available. Ideal for no-code and automation platforms, ETL and data pipelines, API integrations, testing and config extraction.

api.oanor.com/jsonpath-api

PubMed API

Search the world’s biomedical literature and retrieve clean article metadata and abstracts, powered by the U.S. National Library of Medicine’s PubMed via NCBI E-utilities. Search 35+ million citations by keyword with relevance or date sorting, look up one or more articles by PubMed id for title, authors, journal, publication date, volume/issue/pages, DOI and publication type, or fetch the full abstract text for a paper. Authoritative open data returned as tidy JSON through a fast, reliable API. Ideal for health-tech and clinical tools, pharma and life-sciences research, systematic reviews, reference managers and academic apps.

api.oanor.com/pubmed-api

YAML API

Convert, validate and tidy YAML through a fast, fully-local API. Turn YAML into JSON (including multi-document streams) or JSON into clean YAML with optional key sorting and custom indentation, validate a document and get the exact line and column of any syntax error with a context snippet, or reformat and normalize existing YAML. Inputs can be sent as a raw text/plain body, a JSON field or a query parameter; outputs are tidy JSON. Pure server-side compute with no third-party upstream, so responses are instant and the service is always available. Ideal for DevOps and CI/CD, configuration and infrastructure-as-code tooling, no-code platforms, editors and data pipelines.

api.oanor.com/yaml-api

Weather History API

Decades of historical weather for any location on Earth, from 1940 to the present. Pull daily records — temperature highs, lows and means, apparent temperature, precipitation, rain, snowfall, wind speed, gusts and direction — or an hourly series with temperature, humidity, precipitation, wind, pressure and cloud cover, or a period summary with mean temperature, the hottest and coldest day, total precipitation and wet-day counts. Global coverage from the ERA5 reanalysis archive via Open-Meteo, delivered as tidy JSON through a fast, reliable API. Ideal for agriculture and energy, insurance and risk, climate research, construction and travel planning.

api.oanor.com/weatherhistory-api

JSON Schema API

Validate JSON against JSON Schema, server-side. Check any data against a schema (Draft-07 or 2020-12) and get a clear pass/fail plus a detailed list of every error with its instance path, failing keyword and message; verify that a schema itself is well-formed; or infer a starter JSON Schema automatically from a sample document, complete with detected formats like email, URI and date. Built on the battle-tested Ajv engine with full format validation. Every endpoint accepts GET (JSON-encoded parameters) or a JSON POST body and runs entirely locally with no third-party upstream, so responses are instant and the service is always available. Ideal for API request/response validation, form and data-entry checks, ETL and data-quality pipelines, no-code platforms and contract testing.

api.oanor.com/jsonschema-api

World Bank API

Economic and development data for every country, drawn from the World Bank Open Data catalogue. Pull a clean time series for any of roughly 1,500 indicators — GDP, population, inflation, life expectancy, CO₂ emissions, internet use and far more — for a chosen country and year range; list and filter countries by region or income level with capital and coordinates; look up a single country; and search the indicator catalogue to discover the codes you need. Authoritative open data returned as tidy JSON through a fast, reliable API. Ideal for fintech and research, economic dashboards and BI tools, data journalism, education and development analytics.

api.oanor.com/worldbank-api

Regex API

Ejecuta expresiones regulares del lado del servidor sin el riesgo de ReDoS. Prueba si un patrón coincide, extrae todas las coincidencias con sus posiciones y grupos de captura (numerados y nombrados), reemplaza con un patrón de sustitución o divide texto, todo con los conocidos indicadores de expresiones regulares de JavaScript (g, i, m, s, u, y). Cada evaluación se ejecuta en un entorno aislado con un tiempo de espera máximo estricto, por lo que un patrón de retroceso catastrófico nunca puede bloquear tu servicio; en su lugar, obtienes un claro error de tiempo de espera. Las entradas aceptan parámetros de consulta GET o un cuerpo JSON POST. Cómputo local puro sin terceros ascendentes, por lo que las respuestas son instantáneas y el servicio siempre está disponible. Ideal para plataformas sin código y de automatización, tuberías de limpieza de datos, validación de formularios y entradas, análisis de registros y herramientas de contenido.

api.oanor.com/regex-api

Tides API

Previsões de maré alta e baixa para milhares de estações costeiras dos EUA, fornecidas pela NOAA CO-OPS. Pesquise o diretório de estações por estado ou nome, obtenha metadados completos da estação (coordenadas e fuso horário) e receba previsões de maré como eventos de maré alta/baixa ou uma série horária de alturas por até sete dias, em pés ou metros e contra o datum de sua escolha (MLLW, MSL, MHHW e mais). Entregue através de uma API rápida e confiável com erros claros para estações inválidas. Ideal para navegação e vela, pesca e surfe, portos e logística, serviços de praia e turismo e planejamento costeiro.

api.oanor.com/tides-api

Sea Temperature & Waves API

Real-time and forecast ocean conditions for any coastal or open-water location. Get the current sea-surface temperature (in °C and °F) together with a wave snapshot — height, direction, period, swell and wind-wave — pull an hourly series of temperature and waves, or a daily forecast with sea-temperature min/avg/max and wave aggregates. Global ocean coverage sourced from Open-Meteo’s Marine model, delivered through a fast, reliable API; inland coordinates return a clear not-found so you always know you have ocean data. Ideal for surf and sailing apps, fishing and diving, beach and tourism services, shipping and coastal or climate monitoring.

api.oanor.com/seatemp-api

Space Launch API

Track rocket launches from around the world. List upcoming and past launches with launch windows and live status, search by rocket or mission, get full detail for any launch, browse the space agencies behind them, and follow upcoming spaceflight events. Every launch comes as a clean record with the rocket configuration and family, launch service provider, mission name, type, orbit and description, pad and location, weather probability, webcast-live flag and imagery — sourced from The Space Devs’ Launch Library 2. Delivered through a fast, reliable API, ideal for countdown widgets, space-news sites, education tools, calendars and hobbyist apps.

api.oanor.com/spacelaunch-api

Text Diff API

Compare two pieces of text and get a precise, structured diff. Choose line, word or character granularity for a full edit script (equal, inserted, deleted) with addition and deletion counts, get a compact inline word diff, or render a standard unified diff (patch) with configurable context lines and file labels — ready to feed into patch tooling or a code-review UI. Built on a Longest-Common-Subsequence algorithm for accurate, minimal diffs. Every endpoint works by GET or JSON POST and runs entirely server-side with no third-party upstream, so responses are instant and the service is always available. Ideal for code review and version tooling, CMS and document editors, change tracking, plagiarism highlighting and content audits.

api.oanor.com/textdiff-api

Poker API

Un kit completo de Texas Hold’em en una API rápida y totalmente local. Calcula las probabilidades de ganar, empatar y equity para tus cartas de mano contra cualquier número de oponentes (1–9) en cualquier tablero —pre-flop, flop, turn o river— usando una simulación Monte Carlo con precisión ajustable. Evalúa la mejor mano de cinco cartas de cualquier conjunto de cinco a siete cartas y obtén su rango y desempates, o describe una mano en lenguaje sencillo. Las cartas usan la notación familiar (As, Td, 9h, 2c) y cada endpoint funciona mediante GET o JSON POST. Cómputo puro del lado del servidor sin terceros externos, por lo que las respuestas son instantáneas y el servicio siempre está disponible. Ideal para entrenadores de póker y herramientas de estudio, desarrolladores de juegos, rastreadores de historial de manos y widgets de probabilidades.

api.oanor.com/poker-api

Moon API

Everything about the Moon from one fast, fully-local API. Get the current (or any date) lunar phase with illumination percentage, age in days, phase angle and waxing/waning state, plus the matching emoji; list the upcoming principal phases (new, first quarter, full, last quarter) with accurate UTC timestamps; render a full monthly lunar calendar; and look up the Moon’s zodiac sign and ecliptic longitude. Phase instants are computed with Jean Meeus’ astronomical algorithms and are accurate to about a minute. Every endpoint takes an optional ISO date and works by GET or JSON POST. Pure server-side compute with no third-party upstream, so responses are instant and always available. Ideal for calendar and weather apps, photography and astronomy tools, gardening, fishing and astrology features.

api.oanor.com/moon-api

Sudoku API

Generate, solve and validate Sudoku puzzles through a fast, fully-local API. Create fresh puzzles at four difficulty levels (easy, medium, hard, expert), each guaranteed to have exactly one solution, returned as both an 81-character string and a 9x9 grid alongside the full solution. Solve any valid puzzle with a backtracking engine that also reports whether the solution is unique, and validate a grid to detect rule conflicts and completeness. Inputs accept an 81-character string (0 or . for blanks) or a 9x9 array, by GET or JSON POST. Pure server-side compute with no third-party upstream, so responses are instant and the service is always available. Ideal for puzzle apps and games, newspapers and printables, tutors and training-data generation.

api.oanor.com/sudoku-api

Crossref API

Busca literatura académica y consulta metadatos de publicaciones enriquecidos de Crossref, el registro de DOI detrás de millones de artículos de revistas, libros, capítulos, actas de conferencias y conjuntos de datos. Búsqueda de texto completo en más de 150 millones de trabajos con ordenación por relevancia o citas y filtros opcionales, recupera cualquier trabajo por su DOI (se acepta forma simple, doi: o URL), y busca revistas y editoriales. Cada trabajo se devuelve como un registro limpio con título, autores y ORCIDs, revista/contenedor, editorial, fecha de publicación, volumen/número/página, ISSN/ISBN, resumen, materias, licencia y recuento de citas. Metadatos académicos abiertos autorizados entregados a través de una API rápida y confiable, ideal para gestores de referencias, repositorios, análisis de investigación, herramientas de descubrimiento y aplicaciones académicas.

api.oanor.com/crossref-api

Earthquake API

Real-time and historical earthquake data sourced from the USGS Earthquake Hazards Program. Pull ready-made summary feeds by magnitude band and period (significant, M4.5+, M2.5+, M1.0+ or all, over the past hour, day, week or month), run a full FDSN search by time window, magnitude range and geographic radius, count matching events, fetch the latest quakes worldwide, or look up a single event by its USGS id. Every event comes as a clean record with magnitude and type, place, ISO timestamps, depth and coordinates, felt reports, shaking intensity (CDI/MMI), PAGER alert level, tsunami flag and significance. Authoritative public data delivered through a fast, reliable API — ideal for insurance and risk, IoT and sensor alerting, newsrooms, research and disaster-response apps.

api.oanor.com/earthquake-api

API de Calculadora de Saúde

Um conjunto completo de calculadoras de saúde e condicionamento físico em uma API: Índice de Massa Corporal com categoria e faixa de peso saudável, Taxa Metabólica Basal (Mifflin-St Jeor e Harris-Benedict), Gasto Energético Total Diário com metas de calorias para perda/ganho de peso, divisões de macronutrientes (equilibrado, baixo carboidrato, alto teor de proteína, cetogênico, resistência) com fibras, percentual de gordura corporal da Marinha dos EUA, peso corporal ideal em quatro fórmulas clássicas (Devine, Robinson, Miller, Hamwi) e ingestão diária de água. Cada endpoint aceita parâmetros de consulta GET ou um corpo JSON POST e funciona em unidades métricas e imperiais. Todo o cálculo é feito localmente com equações estabelecidas de domínio público, portanto as respostas são instantâneas e o serviço está sempre disponível. Ideal para rastreadores de condicionamento físico, aplicativos de nutrição, telemedicina e painéis de bem-estar.

api.oanor.com/healthcalc-api

Placeholder API

A fast, fully-local SVG generator for mockups and UIs: placeholder images (a sized rectangle with centered text and automatic contrast), initials avatars (with a deterministic colour derived from the name, in a circle or square), and identicon-style symmetric patterns generated deterministically from any seed. Every endpoint returns the JSON envelope or, with raw=1, the raw SVG so the URL can be used directly as an image source. Pure server-side compute, no third-party upstream, so responses are instant and always available. Ideal for prototypes, dashboards, user avatars, empty states and design systems.

api.oanor.com/placeholder-api

Dice API

Un kit de dados rápido y completamente local para juegos y simulaciones: lanza notación de dados (NdM con modificadores de suma y resta, múltiples términos de dados como 1d8+1d6+2, y mantener el más alto o el más bajo para ventaja y desventaja como 2d20kh1), analiza y valida una notación, y calcula el mínimo, máximo y media deterministas de una tirada. Las tiradas utilizan una fuente aleatoria criptográficamente segura. Cada endpoint acepta entrada a través de la cadena de consulta o el cuerpo de la solicitud. Cálculo puro del lado del servidor, sin terceros upstream, por lo que las respuestas son instantáneas y siempre están disponibles. Ideal para herramientas de mesa y RPG, bots de Discord y chat, mesas virtuales y backends de juegos.

api.oanor.com/dice-api

Cron API

A fast, fully-local cron-expression toolkit (UTC): validate 5-field cron expressions with ranges, lists, steps, month and weekday names and the common @aliases (@yearly, @monthly, @weekly, @daily, @hourly); compute the next N run times for a schedule from now or any start date; and describe a schedule in plain English. Every endpoint accepts input via the query string or the request body. Pure server-side compute, no third-party upstream, so responses are instant and always available. Ideal for schedulers and job runners, devops and CI tooling, and dashboards that show the next run time of a task.

api.oanor.com/cron-api

JWT API

A fast, fully-local JSON Web Token toolkit: sign a JSON payload into a JWT, verify a token signature together with its exp and nbf claims using a constant-time comparison, and decode a token header and payload without verifying. Supports the HMAC algorithms HS256, HS384 and HS512, automatically adds the iat claim and an exp claim from expires_in. Built on Node crypto and secrets are never logged, so responses are instant, private and always available. Every endpoint accepts input via the query string or the request body. Ideal for authentication, API gateways, session and token tooling, microservices and webhooks.

api.oanor.com/jwt-api

UUID API

Un kit de herramientas rápido y completamente local para la generación de identificadores: cree UUID v4 (aleatorio), v7 (ordenado por tiempo y lexicográficamente ordenable), v3 y v5 (basados en nombre, deterministas mediante MD5 y SHA-1 sobre un espacio de nombres más un nombre) y el UUID nulo; genere ULID (ordenables, base32 de Crockford); genere nanoids (seguros para URL, con alfabeto y tamaño personalizados); y valide cualquier UUID, informando su versión y variante. Cada endpoint acepta entrada a través de la cadena de consulta o el cuerpo de la solicitud. Construido sobre Node crypto, sin terceros upstream, por lo que las respuestas son instantáneas y siempre están disponibles. Ideal para bases de datos y claves primarias, sistemas distribuidos, claves de idempotencia y correlación, y herramientas generales para desarrolladores.

api.oanor.com/uuid-api

MIME API

Un toolkit rápido y completamente local para MIME y tipos de archivo: busque el tipo MIME, el conjunto de caracteres y la categoría de un nombre de archivo o extensión, enumere todas las extensiones de archivo registradas para un tipo MIME y detecte el tipo real de un archivo a partir de sus bytes mágicos principales (más de 40 firmas, incluida la desambiguación de contenedores RIFF para WEBP, WAV y AVI), aceptando entrada hexadecimal o base64. Cada endpoint acepta entrada a través de la cadena de consulta o el cuerpo de la solicitud. Cálculo puro del lado del servidor, sin terceros ascendentes, por lo que las respuestas son instantáneas y siempre están disponibles. Ideal para validación de carga, seguridad (verificar el tipo real de un archivo contra su extensión declarada), CDN y canalizaciones de contenido.

api.oanor.com/mime-api

Number API

A fast, fully-local number toolkit: spell numbers out in English words (great for amount-in-words on invoices and cheques), format ordinals (1st, 2nd, 112th), convert integers to and from Roman numerals (1 to 3999), convert numbers between any bases from 2 to 36, and format numbers locale-aware as decimal, currency or percent. Every endpoint accepts input via the query string or the request body. Pure server-side compute, no third-party upstream, so responses are instant and always available. Ideal for invoicing and billing, localization, education and developer formatting tooling.

api.oanor.com/number-api

Subnet API

Una calculadora de IP y subred rápida y completamente local: valida direcciones IPv4 e IPv6 con clasificación de tipo (privada, pública, loopback, link-local, multicast, CGNAT o reservada), calcula detalles de subred CIDR (red, máscara de red, wildcard, broadcast, primer y último host, direcciones totales y hosts utilizables, con tamaño de red y rango IPv6), verifica si una dirección está dentro de un bloque CIDR y convierte direcciones (IPv4 a entero, hexadecimal y binario; expandir y comprimir IPv6). Cada endpoint acepta entrada mediante la cadena de consulta o el cuerpo de la solicitud. Cálculo puro del lado del servidor, sin terceros upstream, por lo que las respuestas son instantáneas y siempre están disponibles. Ideal para devops, automatización de redes, IPAM, herramientas de firewall y ACL, e infraestructura en la nube.

api.oanor.com/subnet-api

CSV API

Un kit de herramientas de datos CSV rápido y completamente local: analiza CSV en objetos de fila tipados (RFC-4180), calcula estadísticas por columna (recuento, únicos, tipo y valores principales, y para columnas numéricas mínimo, máximo, media, mediana y suma), elimina filas duplicadas por todas o un subconjunto de columnas, ordena por una columna con ordenación numérica, y filtra filas por una condición (igual, no igual, mayor/menor que, contiene, comienza con, vacío, no vacío). Cada endpoint acepta entrada a través de la cadena de consulta o el cuerpo de la solicitud, hasta 2 MB, y devuelve tanto objetos de fila como una cadena CSV. Cómputo puro del lado del servidor, sin terceros externos, por lo que las respuestas son instantáneas y siempre están disponibles. Ideal para manipulación de datos, ETL, preparación de análisis, herramientas de hojas de cálculo y limpieza de datos. (Para conversión simple de CSV a JSON, consulte la API JSON de oanor.)

api.oanor.com/csv-api

XML API

Un toolkit XML rápido y completamente local: convierte XML a JSON y JSON a XML con manejo configurable de atributos, valida la buena formación de XML con detalles de error de línea y columna, y embellece XML preservando el orden de los elementos. Cada endpoint acepta entrada a través de la cadena de consulta o el cuerpo de la solicitud, hasta 2 MB. Cómputo puro del lado del servidor, sin terceros ascendentes, por lo que las respuestas son instantáneas y siempre están disponibles. Ideal para integraciones de sistemas, interoperabilidad SOAP y heredada, procesamiento de RSS y sitemaps, herramientas de configuración y tuberías de datos.

api.oanor.com/xml-api

HTML API

A fast, fully-local HTML toolkit: extract structured data from supplied HTML (title, meta description, canonical link, language, Open Graph and Twitter card tags, links, images, headings and word counts), convert HTML to readable plain text, list all links resolved against a base URL, and sanitize HTML with a strict allowlist (scripts, iframes, inline event handlers, javascript: URLs and unknown tags are stripped). It works on the HTML you send and never fetches URLs (for live link previews see the oanor URL Tools API). Input via the query string or the request body, up to 2 MB. Pure server-side compute, no third-party upstream, so responses are instant and always available. Ideal for scrapers and data pipelines, comment and email sanitization, RAG and content extraction, and CMS tooling.

api.oanor.com/html-api

DateTime API

A fast, fully-local date and time toolkit (UTC): parse any date string or unix timestamp into ISO, unix and components with the ISO week number, day-of-year and leap-year flag; format dates with custom tokens (YYYY-MM-DD, weekday and month names, and more); add or subtract month-aware durations; compute the difference between two dates in every unit plus a human-readable summary; and convert between unix timestamps and ISO. Every endpoint accepts input via the query string or the request body. Pure server-side compute, no third-party upstream, so responses are instant and always available. Ideal for scheduling, billing periods, reminders, analytics and any date arithmetic. (For the current time in a specific timezone, see the oanor Time API.)

api.oanor.com/datetime-api

String Similarity API

A fast, fully-local string similarity and fuzzy-matching toolkit: edit distances (Levenshtein, Damerau-Levenshtein, Hamming), normalized 0-1 similarity scores (Levenshtein ratio, Jaro, Jaro-Winkler, Dice and Jaccard), Soundex phonetic codes, and best-match ranking of a query against a candidate list. Every endpoint accepts input via the query string or the request body. Pure server-side compute, no third-party upstream, so responses are instant and always available. Ideal for record matching and deduplication, search and autocomplete, spell-checking, data cleaning and entity resolution.

api.oanor.com/similarity-api

Markdown API

Un toolkit Markdown rápido y completamente local: renderiza Markdown al estilo GitHub a HTML que está sanitizado por defecto (se eliminan scripts, etiquetas style/iframe, manejadores de eventos en línea y URLs javascript:), convierte Markdown a texto plano limpio y extrae una tabla de contenidos de encabezados con niveles, texto y slugs de URL. Cada endpoint acepta entrada a través de la cadena de consulta o el cuerpo de la solicitud (hasta 1 MB). Cómputo puro del lado del servidor, sin terceros upstream, por lo que las respuestas son instantáneas y siempre están disponibles. Ideal para CMS y herramientas de documentación, sistemas de comentarios, pipelines de sitios estáticos y renderizado de contenido.

api.oanor.com/markdown-api

JSON API

Un kit d'outils JSON et CSV rapide et entièrement local : validez du JSON (avec un message d'erreur clair, type et taille), affichez-le et formatez-le joliment (avec tri profond optionnel des clés), minifiez-le (en signalant les octets économisés), et convertissez entre CSV et JSON — analyse CSV RFC-4180 avec typage automatique des valeurs, et tableaux JSON vers CSV. Chaque point d'accès accepte l'entrée via la chaîne de requête ou le corps de la requête (jusqu'à 1 Mo). Calcul pur côté serveur, sans tiers en amont, donc les réponses sont instantanées et toujours disponibles. Idéal pour les pipelines de données, ETL, webhooks, outils de configuration et utilitaires pour développeurs.

api.oanor.com/json-api

User-Agent API

Un parser User-Agent rápido y completamente local: detecta el navegador (nombre y versión), motor de renderizado, sistema operativo (nombre y una versión amigable), tipo de dispositivo (escritorio, móvil, tableta, TV, wearable o bot), un indicador móvil y la identidad del bot/crawler (Googlebot, Bingbot, bots de vista previa social, GPTBot/ClaudeBot, curl y más). La detección de bots está incluida en todos los planes. Cómputo puro del lado del servidor, sin terceros upstream, por lo que las respuestas son instantáneas y siempre están disponibles. Ideal para análisis, ad-tech, filtrado de fraudes y bots, personalización y registros de acceso.

api.oanor.com/useragent-api

Credit Card API

A fast, fully-local payment-card toolkit: validate card numbers with the Luhn (mod-10) checksum, detect the brand by IIN/prefix (Visa, Mastercard including the 2-series, American Express, Discover, Diners, JCB, UnionPay, Maestro), format and mask numbers with brand-correct grouping, list supported brands with their valid lengths and CVV length, and generate synthetic Luhn-valid TEST card numbers for QA. Pure server-side compute, no third-party upstream, and inputs are never logged. It is algorithmic only (no real issuer/bank BIN-database lookup). Ideal for checkout forms, payment flows, fraud pre-checks and test fixtures.

api.oanor.com/creditcard-api

Password API

A fast, fully-local password toolkit: generate cryptographically-secure random passwords (configurable length, character classes and exclude-similar), estimate password strength (entropy bits, a 0-4 score, character-class breakdown, common-password detection, an offline crack-time estimate and actionable feedback), and create memorable diceware-style passphrases. Built on Node crypto, no third-party upstream, and inputs are never logged — so responses are instant, private and always available. Ideal for signup and account flows, admin tools, password managers and security features.

api.oanor.com/password-api

Geo Distance API

Un toolkit geoespacial de círculo máximo rápido y completamente local: calcula la distancia haversine entre dos coordenadas (en km, m, millas o millas náuticas), el rumbo inicial y final de la brújula, el punto medio geográfico, el punto de destino alcanzado desde un origen en un rumbo a una distancia dada, y un cuadro delimitador alrededor de un centro para un radio. Cómputo puro del lado del servidor, sin terceros ascendentes, por lo que las respuestas son instantáneas y siempre están disponibles. Ideal para logística, aplicaciones de entrega y flotas, localizadores de tiendas, búsqueda de bienes raíces, herramientas de viaje y mapeo.

api.oanor.com/geo-api

Text Tools API

A fast, fully-local text-utilities toolkit: convert between 10 case styles (upper, lower, title, sentence, camelCase, PascalCase, snake_case, kebab-case, CONSTANT_CASE, dot.case), generate URL-friendly slugs, compute text statistics (word, character, sentence, line and paragraph counts, average word length and reading time), and produce lorem-ipsum placeholder text by words, sentences or paragraphs. Pure server-side compute, no third-party upstream, so responses are instant and always available. Ideal for CMS, editors, developer tools, forms and content pipelines.

api.oanor.com/text-api

Encoding API

A fast, fully-local encoding toolkit: encode and decode text between base64, base64url, base32 (RFC 4648), hex, URL percent-encoding, HTML entities, binary and ASCII85 — plus JWT inspection (decode header and payload without verifying the signature). Pure server-side compute, no third-party upstream, so responses are instant and always available. Ideal for developer tools, webhooks, data pipelines, debugging and integrations.

api.oanor.com/encoding-api

API de Conversión de Unidades

Conversión de unidades rápida y determinista en 10 categorías: longitud, masa, temperatura, área, volumen, velocidad, tiempo, almacenamiento digital, presión y energía. Convierta cualquier valor entre unidades compatibles y enumere el catálogo completo de unidades por categoría. Cómputo completamente local (sin terceros externos), por lo que las respuestas son instantáneas y siempre están disponibles. Ideal para calculadoras, comercio electrónico, logística, herramientas de ingeniería, paneles de control y chatbots.

api.oanor.com/unit-api

Hash API

Compute cryptographic hashes (MD5, SHA-1, SHA-256/384/512, SHA-3, RIPEMD-160) in hex or base64, generate HMAC signatures for webhook and message authentication, and mint v4 UUIDs. All server-side and deterministic. Handy for integrity checks, signing, cache keys, deduplication and id generation.

api.oanor.com/hash-api

Color API

Un kit completo de colores: convierte entre hex, RGB, HSL, HSV y CMYK con luminancia relativa, genera paletas armoniosas (complementarias, triádicas, tetrádicas, análogas, monocromáticas, sombras) y calcula relaciones de contraste WCAG con aprobación/reprobación AA/AAA para accesibilidad. Del lado del servidor, instantáneo, sin servicios de terceros.

api.oanor.com/color-api

Mock Data API

Genera datos falsos realistas: usuarios, direcciones postales, empresas y productos, para pruebas, prototipos, demostraciones y siembra de bases de datos. Localizable a muchos idiomas y regiones para nombres, direcciones y números de teléfono. Llamadas deterministas y del lado del servidor, ideal para fixtures de CI y estados mock del frontend.

api.oanor.com/mockdata-api

Barcode API

Generate barcodes as PNG images — EAN-13, EAN-8, UPC-A/E, Code 128, Code 39, ITF-14, ISBN and 2D codes (QR, Data Matrix, PDF417, Aztec) — returned as base64 or a raw image, with adjustable size and human-readable text. Fully server-side. Perfect for retail, inventory, shipping labels, ticketing and asset tracking.

api.oanor.com/barcode-api

Stack Exchange API

Busca en Stack Overflow y la red Stack Exchange: preguntas por relevancia con puntuaciones, recuento de respuestas y etiquetas, detalles completos de preguntas y perfiles de usuario con reputación, insignias y ubicación. Ideal para herramientas de desarrollo, monitoreo de tendencias tecnológicas, agregación de preguntas y respuestas y consultas de reputación.

api.oanor.com/stackexchange-api

Pokémon API

Pokémon details — types, abilities, base stats, height, weight, sprites and official artwork — the full Pokédex roster, and type matchups with damage relations. Backed by PokeAPI. Perfect for games, fan apps, team builders, quizzes and chatbots.

api.oanor.com/pokemon-api

Spaceflight News API

Últimas noticias espaciales: artículos y publicaciones de blog sobre cohetes, lanzamientos, misiones y astronomía, agregados de docenas de fuentes (SpaceNews, NASA, ESA, Spaceflight Now y más). Busque en el archivo por palabra clave u obtenga un solo artículo. Ideal para paneles espaciales, boletines, agregadores y aplicaciones educativas.

api.oanor.com/spacenews-api

FBI Wanted API

Navegue e pesquise a lista oficial de procurados do FBI — fugitivos, pessoas desaparecidas, terroristas e casos de busca de informações — com acusações, advertências, recompensas, descrições físicas, escritórios de campo e fotos. Útil para notícias, segurança pública, pesquisa de segurança e aplicativos OSINT.

api.oanor.com/fbi-api

Disney API

Busca y navega por personajes de Disney — con sus películas, programas de TV, cortometrajes, videojuegos, atracciones de parques, aliados, enemigos y obras de arte. Respaldado por la base de datos de personajes de Disney. Ideal para aplicaciones de fans, trivia, chatbots, recomendaciones y proyectos de entretenimiento.

api.oanor.com/disney-api

Elevation API

Terrain elevation in metres above sea level for any coordinate — a single point or a batch of up to 50 points for route and grid profiles. Ideal for hiking and outdoor apps, mapping, drone flight planning, solar siting, flood and line-of-sight analysis.

api.oanor.com/elevation-api

API Nobel Ödülleri

Nobel Ödüllerini yıl ve kategoriye göre keşfedin — fizik, kimya, tıp, edebiyat, barış ve ekonomi — ödül sahipleri ve resmi alıntılarıyla birlikte; ayrıca ödül sahibi profillerini isim veya kimlik numarasına göre doğum detayları ve kazandıkları her ödülle birlikte arayın. Eğitim, trivia, araştırma ve tarih uygulamaları için harika.

api.oanor.com/nobel-api

Chess.com API

Dados públicos do Chess.com — perfis de jogadores (título, país, seguidores, data de adesão), estatísticas de rating em rápido, blitz, bullet e diário com registros de vitórias/derrotas/empates e melhores pessoais, e os rankings ao vivo. Ótimo para aplicativos de xadrez, painéis, ferramentas de treinamento, streamers e análises de esports.

api.oanor.com/chess-api

Brewery API

Search, filter and look up breweries worldwide by name, city, state, country or type — with full address, geo-coordinates, phone and website. Plus a random-brewery endpoint. Great for travel, hospitality, beer-discovery, mapping and local-business apps.

api.oanor.com/brewery-api

NASA Images API

Search the NASA Image and Video Library — Apollo, Hubble, Mars rovers, the ISS and decades of mission imagery — and fetch the asset file URLs in every resolution for any item. Great for space, education, media, wallpaper and museum apps. All NASA media is public domain.

api.oanor.com/nasa-api

FDA Drug API

Look up FDA drug labels — purpose, indications, dosage, warnings and ingredients — the most-reported adverse reactions for a drug (aggregated from FAERS), and FDA recall and enforcement records. Backed by openFDA. Useful for healthcare, pharmacy, telemedicine and drug-information apps. Not medical advice.

api.oanor.com/drug-api

Biodiversity API

Match scientific or common species names to the GBIF taxonomic backbone (kingdom to species), search the global species catalogue, fetch full taxon records with vernacular names, and retrieve geo-located occurrence observations. Ideal for nature, education, research, conservation and citizen-science apps.

api.oanor.com/biodiversity-api

Words API

Find words by meaning, sound and spelling — similar-meaning words (thesaurus), rhymes, autocomplete suggestions and wildcard spelling matches. Backed by Datamuse. Ideal for writing assistants, autocomplete, crosswords, word games, poetry tools and NLP preprocessing.

api.oanor.com/words-api

Met Museum API

搜尋大都會藝術博物館開放取用的47萬多件藏品,取得完整藝術品詳細資訊——藝術家、年代、媒材、文化、部門、公共領域狀態及高解析度圖片——並列出博物館各部門。非常適合藝術、教育、文化及畫廊應用程式。

api.oanor.com/museum-api

Hacker News API

Busque histórias e comentários do Hacker News por relevância ou data, leia a página inicial ao vivo e obtenha threads completas de itens com suas árvores de comentários. Filtre por história, Ask HN, Show HN, enquete ou comentário. Ótimo para monitoramento de tendências tecnológicas, rastreamento de marcas e tópicos, agregação de conteúdo e ferramentas para desenvolvedores.

api.oanor.com/hackernews-api

SpaceX API

最新、次回および最近のSpaceX打ち上げ情報。ミッション詳細、成功ステータス、ミッションパッチ、ウェブキャスト、記事、IDによる単一打ち上げ検索、および仕様、成功率、画像を含む全ロケット艦隊を提供。宇宙ダッシュボード、トラッカー、教育、趣味のプロジェクトに最適。

api.oanor.com/spacex-api

Postal Code API

Resolve postal and ZIP codes to city, state and geo-coordinates for around 60 countries — and the reverse, listing all postal codes of a city. Perfect for checkout and address-form autofill, shipping, store locators and geo-targeting.

api.oanor.com/postalcode-api

DNS Lookup API

Resolve DNS records — A, AAAA, MX, NS, TXT, CNAME, SOA, SRV, CAA, PTR — for any domain, fetch all common records in a single call, or run a reverse PTR lookup for an IPv4 address. Backed by Google DNS-over-HTTPS. Ideal for devops tooling, uptime and email-deliverability checks (SPF/DKIM/DMARC), security research and domain monitoring.

api.oanor.com/dns-api

IBAN Validation API

Validate IBANs with the ISO 7064 mod-97 checksum and per-country length and structure checks, and resolve the BIC and bank details for supported countries. A local parse endpoint works for every IBAN country offline; the validate endpoint adds bank-code verification and BIC. Ideal for payments, billing, onboarding and KYC.

api.oanor.com/iban-api

Food & Nutrition API

Look up packaged food products by barcode (EAN/UPC/GTIN) and get the product name, brand, ingredients, allergens, Nutri-Score, NOVA group, Eco-Score and per-100g nutrition facts — or search the catalogue by name. Backed by the Open Food Facts database. Ideal for nutrition trackers, diet and fitness apps, grocery and retail tools.

api.oanor.com/food-api

Anime API

Search anime and manga, fetch full details — score, episodes or chapters, genres, studios, synopsis and artwork — and browse the top-ranked titles. Backed by the MyAnimeList catalog via Jikan. Great for anime trackers, recommendation engines, media discovery and fan apps.

api.oanor.com/anime-api

Sunrise & Sunset API

Sunrise, sunset, solar noon, day length and the civil, nautical and astronomical twilight phases for any latitude/longitude and date — plus a multi-day range. Useful for agriculture, solar energy, photography, outdoor scheduling, smart-home automation and astronomy apps.

api.oanor.com/sunrise-api

Name Insights API

Enrich a first name with predicted gender, age and nationality — with confidence probabilities and an optional country bias for higher accuracy. One combined call returns all three. Ideal for CRM enrichment, personalization, form pre-fill, audience analytics and demographic segmentation.

api.oanor.com/nameinsights-api

Dictionary API

Look up English word definitions with phonetic transcriptions, pronunciation audio, parts of speech and example sentences, plus synonyms and antonyms. Ideal for writing tools, word games, language learning and education apps. Experimental support for 11 more languages.

api.oanor.com/dictionary-api

Time & Timezone API

Current local date and time for any IANA timezone or geographic coordinate, with UTC offset and daylight-saving (DST) state, plus the full list of 590+ timezones. Resolve a timezone from lat/lon, build world clocks, schedule across regions or stamp events in the right local time.

api.oanor.com/time-api

Cocktails API

Search cocktails, fetch full recipes with measured ingredients and instructions, get a random drink, and filter by ingredient, category, glass or alcoholic / non-alcoholic. Each cocktail includes a photo and tags. Powered by TheCocktailDB.

api.oanor.com/cocktails-api

Podcasts API

Search the Apple podcast directory, fetch podcast details (artwork, genre, feed, episode count) and full episode lists with audio URLs, durations and publish dates — by resolving each show's RSS feed. Great for podcast players, discovery and analytics.

api.oanor.com/podcasts-api

Public Holidays API

Public holidays for 120+ countries — by year, the next upcoming holidays for a country, and the list of supported countries. Each holiday includes the date, English and local name, scope (national/regional) and type. Ideal for HR, scheduling and booking systems.

api.oanor.com/holidays-api

Books API

Search millions of books, look up editions by ISBN-10/13 and find authors — with covers, publish years, publishers, page counts and subjects. Powered by Open Library (Internet Archive).

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Air Quality API

Current air quality and hourly forecast for any location — European and US AQI plus PM2.5, PM10, ozone, nitrogen dioxide, sulphur dioxide, carbon monoxide, dust and UV index. Powered by Open-Meteo. Just pass a latitude and longitude.

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SEO API

Exécutez un audit SEO on-page sur n'importe quelle URL — analyse du titre et de la méta-description, structure des titres, longueur du contenu, couverture des attributs alt des images, vérifications canonical / viewport / Open Graph et une répartition des liens internes/externes — avec un score global de 0 à 100. Plus un point de terminaison dédié à l'analyse des liens.

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Routing API

Driving routes with distance, duration and geometry, distance/duration matrices for up to 25 points, and nearest-road snapping — on the global OpenStreetMap road network. Coordinates are simple lat,lon pairs.

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URL Tools API

Unfurl link previews — title, description, image, site name and favicon (Open Graph + meta tags) — and expand / unshorten URLs by following redirects to their final destination. Perfect for chat unfurls, link cards and resolving short links.

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Fixtures & Scores API

Resultados de partidos recientes con puntuaciones, próximos encuentros y todos los eventos en una fecha determinada, en fútbol y otros deportes. Consulta por liga o por fecha para horarios, resultados finales, sedes y rondas.

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Finance API

Cotizaciones en tiempo real, velas de precios históricas (OHLCV) y búsqueda de símbolos para acciones, ETFs, índices, divisas y criptomonedas. Cubre mercados globales: busque cualquier ticker, índice (^GSPC), par de divisas (EURUSD=X) o criptomoneda (BTC-USD).

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Image API

Inspect image metadata (dimensions, format, size, colour space, transparency) and resize or convert images between JPEG, PNG, WebP and AVIF straight from a URL. Perfect for thumbnails, format optimisation and on-the-fly image transforms.

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Translation API

Translate text between 40+ languages with a confidence score and alternative suggestions. Simple GET interface, no model hosting — ideal for localising content, chat messages, product data and user-generated text.

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Jobs API

Navegue e filtre as últimas vagas de emprego — título, empresa, localização, flag remoto, tipos de emprego e tags — em tecnologia e além. Filtre por palavra-chave, localização ou apenas remoto. Alimentado pelo quadro de empregos Arbeitnow.

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Instant Answer API

Obtenha respostas instantâneas de conhecimento — definições, resumos, fatos de entidades e tópicos relacionados — além de sugestões de autocompletar de pesquisa, alimentadas pelo DuckDuckGo. Ideal para painéis de conhecimento, caixas "você quis dizer" e sugestões de consulta.

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Lyrics API

Fetch full song lyrics by artist and title, and search across millions of songs to find the right track. Returns the lyrics as text and as an array of lines, ready to display or process.

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PDF API

Genera documentos PDF a partir de texto sobre la marcha — con un título opcional en negrita, tamaño de página (A4, Carta o Legal) y tamaño de fuente. Devuelve un PDF en base64 o un archivo descargable sin procesar. Ideal para facturas, informes, recibos y boletos.

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Music API

Search millions of tracks, artists and albums and fetch their details — including 30-second audio previews, cover art, durations, fan counts and full tracklists. Powered by Deezer.

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Sports API

Search sports teams and players, fetch detailed team profiles (stadium, league, founding year, badges) and browse leagues across football (soccer) and 30+ other sports. Powered by TheSportsDB.

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Movies & TV API

Search TV shows and movies, then fetch full details (genres, rating, network, summary, IMDb id, artwork), the complete episode guide and the cast for any title. Powered by TVMaze.

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Cars / VIN API

Decode any Vehicle Identification Number (VIN) into make, model, year, body class, engine, fuel type, drivetrain and plant — and browse vehicle makes and models by type and year. Powered by the official NHTSA vPIC database.

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Sentiment & NLP API

Analyse text in real time: sentiment scoring (positive / negative / neutral with the matched words), automatic language detection across 180+ languages, and a combined analysis endpoint with text statistics. No setup, no model hosting.

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News API

Busque notícias e obtenha manchetes principais de milhares de editores em todo o mundo, por tópico, país e idioma. Cada artigo inclui título, editor, data de publicação, link e um trecho — alimentado pelo Google News.

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WHOIS API

Domain and IP registration lookups via RDAP — the modern, structured successor to WHOIS. Get the registrar, registration / update / expiry dates, status codes, nameservers, DNSSEC state, and IP network ownership (CIDR, organization, country).

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QR Code API

Genera codici QR su richiesta come PNG base64, SVG o immagine grezza incorporabile. Personalizza dimensione, margine della zona silenziosa, livello di correzione degli errori e colori di primo piano/sfondo. Codifica URL, testo, Wi-Fi, vCard e altro.

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Recipes API

Search thousands of recipes with full cooking instructions and measured ingredients, fetch random meals, browse categories and filter by category, cuisine or main ingredient. Each recipe includes a photo, tags, YouTube tutorial and source link.

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Phone Validation API

Validate, parse and format phone numbers using Google libphonenumber: validity check, E.164 / national / international / RFC-3966 formats, country and calling code detection, and line type (mobile, fixed-line, VoIP, toll-free, premium-rate). Covers every country.

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Email Validation API

Verifica indirizzi email senza inviare nulla: validazione sintassi RFC, lookup live dei record MX, rilevamento email usa e getta/monouso (lista di oltre 5.500 domini bloccati), flag per account di ruolo e provider gratuiti, suggerimento "intendevi" per errori di battitura e punteggio di deliverability da 0 a 100.

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IP Geolocation API

Geolocalice cualquier dirección IPv4 o IPv6: país, región, ciudad, código postal, latitud/longitud, zona horaria, código de llamada, moneda y detalles de red (ASN, ISP, organización). Busque cualquier dirección o detecte la IP pública del propio llamante.

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Countries API

Referenzdaten für alle 250 Länder und Territorien – Hauptstädte, ISO-Codes (alpha-2/alpha-3), Währungen, Sprachen, Flaggen, Bevölkerung, Fläche, Grenzen, Telefonvorwahlen und mehr. Suche nach Name, ISO-Code, Region, Währung oder Sprache.

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Wikipedia API

Search Wikipedia and fetch concise article summaries, page media, "on this day" historical events and random articles — across all Wikipedia languages, via the official Wikimedia API.

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Geocoding API

Forward & reverse geocoding and OSM object lookup powered by OpenStreetMap: turn addresses/places into coordinates, coordinates into addresses, and look up OSM objects by id.

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Currency API

Live & historical foreign-exchange rates from the European Central Bank: latest rates, historical lookups, time-series and currency conversion across 30+ currencies.

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Crypto API

Live cryptocurrency market data: prices, top coins & markets, price/OHLC charts, historical snapshots, trending coins, global stats, exchanges and categories.

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Weather API

Real-time weather: current conditions, multi-day forecast, historical weather, marine/wave forecast, astronomy (sun/UV), air quality, geocoding and timezone.

api.oanor.com/weather-api

Threads API

32 endpoints for live Meta Threads data — users, posts, search, topics, trending, URL helpers.

api.oanor.com/threads-api

Twitch API

35 endpoints for live Twitch data — users, streams, videos, clips, search, URL helpers.

api.oanor.com/twitch-api

YouTube API

38个端点,用于实时YouTube数据——搜索、建议、视频和频道详情、缩略图、ID/URL辅助工具。

api.oanor.com/youtube-api

IMDB API

18 endpoints for live IMDB data — title + name search, detail, cast, known-for, ID/URL helpers.

api.oanor.com/imdb-api

Snapchat API

5 endpoints for live Snapchat data — user search, detail, related, spotlights.

api.oanor.com/snapchat-api

TikTok API

20个端点,用于实时获取TikTok公开数据——用户资料、帖子、搜索、话题标签、媒体及URL辅助工具。

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Instagram API

20 endpoints for live Instagram public data — profiles, posts, reels, media, hashtags, locations, search.

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