API-06: wiederanlauf-nachsynchronisierung-nach-core-ausfall (postgres-puffer, service-credential, sofort-invalidate)
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,97 @@
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package moduletrust
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import (
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"context"
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"fmt"
|
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"sync"
|
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"time"
|
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)
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||||
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// StaleCache ist der generische Rechte-/Feature-Flag-Cache-Kontrakt
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// (Akzeptanzkriterium 2): TTL-basiert, mit explizitem, benanntem Verhalten
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// bei abgelaufenem Cache waehrend Core nicht erreichbar ist.
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//
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// - Get: FAIL-OPEN fuer Lesevorgaenge. Schlaegt der Refresh fehl, aber es
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// gibt bereits einen (wenn auch abgelaufenen) Stand, wird dieser mit
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// stale=true zurueckgegeben — Begruendung: ein bereits authentifiziertes
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// Modul soll mit dem letztbekannten Stand weiterarbeiten koennen statt
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// hart zu blockieren (siehe "Bekannte Fehler vermeiden" im Ticket).
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// Existiert noch nie ein Stand, gibt es keinen sinnvollen Fallback —
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// dann liefert auch Get einen Fehler.
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// - RequireFresh: FAIL-CLOSED fuer sicherheitskritische Aktionen (z.B.
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// ein komplett NEUER Login). Nutzt NIEMALS einen zwischengespeicherten
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// Stand, ruft immer frisch ab — Begruendung: eine neue Vertrauens-
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// entscheidung darf nicht auf veralteten Daten beruhen, auch wenn das
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||||
// bedeutet, dass die Aktion bei Core-Ausfall sichtbar fehlschlaegt statt
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||||
// unsicher "irgendwie" durchgelassen zu werden.
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//
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// LIC-02 (internal/flag.Service) implementiert bereits denselben Kontrakt
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||||
// fuer Feature-Flags — StaleCache verallgemeinert dasselbe Muster fuer
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// JWT-Signaturschluessel, damit beide Faelle derselben dokumentierten
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// Policy folgen.
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type StaleCache[T any] struct {
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mu sync.RWMutex
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value T
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hasValue bool
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fetchedAt time.Time
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||||
ttl time.Duration
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||||
fetch func(ctx context.Context) (T, error)
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||||
}
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||||
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||||
func NewStaleCache[T any](ttl time.Duration, fetch func(ctx context.Context) (T, error)) *StaleCache[T] {
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||||
return &StaleCache[T]{ttl: ttl, fetch: fetch}
|
||||
}
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||||
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||||
// Get liefert den Cache-Wert. FAIL-OPEN: bei Refresh-Fehler wird ein
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||||
// vorhandener, ggf. abgelaufener Stand zurueckgegeben (stale=true).
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||||
func (c *StaleCache[T]) Get(ctx context.Context) (value T, stale bool, err error) {
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||||
c.mu.RLock()
|
||||
fresh := c.hasValue && time.Since(c.fetchedAt) < c.ttl
|
||||
if fresh {
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||||
v := c.value
|
||||
c.mu.RUnlock()
|
||||
return v, false, nil
|
||||
}
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||||
c.mu.RUnlock()
|
||||
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||||
newVal, fetchErr := c.fetch(ctx)
|
||||
if fetchErr == nil {
|
||||
c.mu.Lock()
|
||||
c.value, c.hasValue, c.fetchedAt = newVal, true, time.Now()
|
||||
c.mu.Unlock()
|
||||
return newVal, false, nil
|
||||
}
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||||
|
||||
c.mu.RLock()
|
||||
defer c.mu.RUnlock()
|
||||
if c.hasValue {
|
||||
return c.value, true, nil
|
||||
}
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||||
var zero T
|
||||
return zero, false, fmt.Errorf("cache leer und refresh fehlgeschlagen: %w", fetchErr)
|
||||
}
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||||
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||||
// Invalidate erzwingt beim naechsten Get-Aufruf einen sofortigen Refresh
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||||
// statt auf den TTL-Ablauf zu warten (API-06, Akzeptanzkriterium 1: ein
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||||
// Health-Check-getriggerter Wiederanlauf soll den Cache SOFORT aktualisieren,
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||||
// nicht die reguläre TTL abwarten) — rein additiv, aendert nichts an
|
||||
// Get/RequireFresh (dasselbe Muster wie internal/flag.Service.Invalidate).
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||||
func (c *StaleCache[T]) Invalidate() {
|
||||
c.mu.Lock()
|
||||
c.hasValue = false
|
||||
c.mu.Unlock()
|
||||
}
|
||||
|
||||
// RequireFresh ruft IMMER frisch ab (FAIL-CLOSED) — fuer sicherheitskritische
|
||||
// Aktionen, die niemals auf einem zwischengespeicherten Stand basieren duerfen.
|
||||
func (c *StaleCache[T]) RequireFresh(ctx context.Context) (T, error) {
|
||||
v, err := c.fetch(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
var zero T
|
||||
return zero, fmt.Errorf("core nicht erreichbar, sicherheitskritische aktion abgelehnt: %w", err)
|
||||
}
|
||||
c.mu.Lock()
|
||||
c.value, c.hasValue, c.fetchedAt = v, true, time.Now()
|
||||
c.mu.Unlock()
|
||||
return v, nil
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,79 @@
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||||
package moduletrust
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"encoding/base64"
|
||||
"encoding/json"
|
||||
"fmt"
|
||||
"net/http"
|
||||
"time"
|
||||
|
||||
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
|
||||
)
|
||||
|
||||
type Claims struct {
|
||||
Subject string `json:"sub"`
|
||||
TenantSlug string `json:"tenant"`
|
||||
jwt.RegisteredClaims
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Issue signiert ein Token mit dem aktuellen Signierschluessel und traegt
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||||
// dessen KID im JWT-Header ein — der Verifier auf Modulseite waehlt darueber
|
||||
// den passenden oeffentlichen Schluessel aus PublicKeySet() aus.
|
||||
func (m *KeyManager) Issue(subject, tenantSlug string, ttl time.Duration) (string, error) {
|
||||
key, err := m.SigningKey()
|
||||
if err != nil {
|
||||
return "", err
|
||||
}
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||||
|
||||
now := time.Now()
|
||||
claims := Claims{
|
||||
Subject: subject,
|
||||
TenantSlug: tenantSlug,
|
||||
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
|
||||
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(now),
|
||||
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(now.Add(ttl)),
|
||||
},
|
||||
}
|
||||
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodEdDSA, claims)
|
||||
token.Header["kid"] = key.KID
|
||||
return token.SignedString(key.Private)
|
||||
}
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||||
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||||
type jwksResponse struct {
|
||||
Keys []jwksKey `json:"keys"`
|
||||
}
|
||||
|
||||
type jwksKey struct {
|
||||
Kid string `json:"kid"`
|
||||
PublicKey string `json:"public_key"` // base64 (raw Ed25519, 32 Byte)
|
||||
}
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||||
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||||
// ServeJWKS liefert alle bekannten oeffentlichen Schluessel als JSON —
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||||
// Module fragen dies periodisch ab (nicht pro Request), siehe Verifier.
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||||
func (m *KeyManager) ServeJWKS(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
|
||||
set := m.PublicKeySet()
|
||||
resp := jwksResponse{Keys: make([]jwksKey, 0, len(set))}
|
||||
for kid, pub := range set {
|
||||
resp.Keys = append(resp.Keys, jwksKey{Kid: kid, PublicKey: base64.StdEncoding.EncodeToString(pub)})
|
||||
}
|
||||
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
|
||||
_ = json.NewEncoder(w).Encode(resp)
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ParseJWKS dekodiert die JSON-Antwort von ServeJWKS zurueck in kid->PublicKey
|
||||
// — Hilfsfunktion fuer Module, die JWKS per HTTP abrufen.
|
||||
func ParseJWKS(data []byte) (map[string][]byte, error) {
|
||||
var resp jwksResponse
|
||||
if err := json.Unmarshal(data, &resp); err != nil {
|
||||
return nil, fmt.Errorf("jwks parsen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
out := make(map[string][]byte, len(resp.Keys))
|
||||
for _, k := range resp.Keys {
|
||||
raw, err := base64.StdEncoding.DecodeString(k.PublicKey)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, fmt.Errorf("oeffentlichen schluessel %q dekodieren: %w", k.Kid, err)
|
||||
}
|
||||
out[k.Kid] = raw
|
||||
}
|
||||
return out, nil
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,83 @@
|
||||
// Package moduletrust implementiert Core API-05: asymmetrische JWT-Signatur
|
||||
// mit Schluesselverteilung (JWKS), damit DMS/Mail/Archive/Workflow JWTs
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||||
// LOKAL verifizieren koennen, ohne pro Aufruf einen synchronen Request an
|
||||
// Core zu stellen — Core darf Fundament sein, ohne zum Flaschenhals zu
|
||||
// werden (siehe Entscheidungsverlauf "Vertrauensstellung Core<->Module" in
|
||||
// nexarch-state.json). IAM-02s HS256-Session-Cookie (Browser-Login) bleibt
|
||||
// unangetastet — dies ist ein zusaetzlicher, getrennter Vertrauensmechanismus
|
||||
// fuer Modul-zu-Modul/Modul-zu-Core-Aufrufe.
|
||||
package moduletrust
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"crypto/ed25519"
|
||||
"crypto/rand"
|
||||
"encoding/hex"
|
||||
"fmt"
|
||||
"sync"
|
||||
)
|
||||
|
||||
type KeyPair struct {
|
||||
KID string
|
||||
Private ed25519.PrivateKey
|
||||
Public ed25519.PublicKey
|
||||
}
|
||||
|
||||
// KeyManager haelt ALLE noch gueltigen Schluesselpaare — nicht nur das
|
||||
// aktuell signierende. Rotate erzeugt ein neues Paar und behaelt die alten
|
||||
// fuer die Verifikation bereits ausgestellter Tokens (Akzeptanzkriterium 3:
|
||||
// Rotation ohne Ausfallzeit fuer andere Module).
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||||
type KeyManager struct {
|
||||
mu sync.RWMutex
|
||||
keys []KeyPair // aeltestes zuerst, neuestes zuletzt
|
||||
}
|
||||
|
||||
func NewKeyManager() (*KeyManager, error) {
|
||||
m := &KeyManager{}
|
||||
if _, err := m.Rotate(); err != nil {
|
||||
return nil, err
|
||||
}
|
||||
return m, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Rotate erzeugt ein neues Ed25519-Schluesselpaar mit eigener KID und macht
|
||||
// es zum aktuellen Signierschluessel. Aeltere Schluessel bleiben in
|
||||
// PublicKeySet() erhalten, damit bereits ausgestellte Tokens weiterhin
|
||||
// verifizierbar sind.
|
||||
func (m *KeyManager) Rotate() (KeyPair, error) {
|
||||
pub, priv, err := ed25519.GenerateKey(nil)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return KeyPair{}, fmt.Errorf("schluesselpaar erzeugen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
kidBytes := make([]byte, 8)
|
||||
if _, err := rand.Read(kidBytes); err != nil {
|
||||
return KeyPair{}, fmt.Errorf("kid erzeugen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
kp := KeyPair{KID: hex.EncodeToString(kidBytes), Private: priv, Public: pub}
|
||||
|
||||
m.mu.Lock()
|
||||
m.keys = append(m.keys, kp)
|
||||
m.mu.Unlock()
|
||||
return kp, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// SigningKey liefert den aktuellen (neuesten) Schluessel zum Signieren neuer Tokens.
|
||||
func (m *KeyManager) SigningKey() (KeyPair, error) {
|
||||
m.mu.RLock()
|
||||
defer m.mu.RUnlock()
|
||||
if len(m.keys) == 0 {
|
||||
return KeyPair{}, fmt.Errorf("moduletrust: kein schluessel vorhanden")
|
||||
}
|
||||
return m.keys[len(m.keys)-1], nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// PublicKeySet liefert ALLE bekannten oeffentlichen Schluessel (kid ->
|
||||
// public key) — die Grundlage fuer den JWKS-Endpunkt.
|
||||
func (m *KeyManager) PublicKeySet() map[string]ed25519.PublicKey {
|
||||
m.mu.RLock()
|
||||
defer m.mu.RUnlock()
|
||||
out := make(map[string]ed25519.PublicKey, len(m.keys))
|
||||
for _, k := range m.keys {
|
||||
out[k.KID] = k.Public
|
||||
}
|
||||
return out
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,214 @@
|
||||
package moduletrust
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"context"
|
||||
"crypto/ed25519"
|
||||
"errors"
|
||||
"net/http"
|
||||
"sync"
|
||||
"testing"
|
||||
"time"
|
||||
)
|
||||
|
||||
func TestIssueAndVerify_RoundTrip(t *testing.T) {
|
||||
km, err := NewKeyManager()
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
|
||||
}
|
||||
token, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("issue: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
|
||||
return km.PublicKeySet(), nil
|
||||
})
|
||||
claims, err := v.Verify(context.Background(), token)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("verify: %v", err)
|
||||
}
|
||||
if claims.Subject != "user-1" || claims.TenantSlug != "acme" {
|
||||
t.Fatalf("claims unerwartet: %+v", claims)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Akzeptanzkriterium 1: Verifikation lokal, kein Request pro Aufruf.
|
||||
func TestVerify_DoesNotFetchPerCall(t *testing.T) {
|
||||
km, err := NewKeyManager()
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
|
||||
}
|
||||
token, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("issue: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
var mu sync.Mutex
|
||||
fetchCalls := 0
|
||||
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
|
||||
mu.Lock()
|
||||
fetchCalls++
|
||||
mu.Unlock()
|
||||
return km.PublicKeySet(), nil
|
||||
})
|
||||
|
||||
for i := 0; i < 10; i++ {
|
||||
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("verify %d: %v", i, err)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
mu.Lock()
|
||||
defer mu.Unlock()
|
||||
if fetchCalls != 1 {
|
||||
t.Fatalf("erwartet genau 1 fetch fuer 10 Verify-Aufrufe innerhalb der TTL, habe %d", fetchCalls)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: Core simuliert nicht erreichbar,
|
||||
// bereits authentifizierte Nutzer bleiben funktionsfaehig (Fail-Open mit
|
||||
// letztbekanntem Schluesselstand).
|
||||
func TestVerify_FailsOpenWhenCoreUnreachableButStaleKeysExist(t *testing.T) {
|
||||
km, err := NewKeyManager()
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
|
||||
}
|
||||
token, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("issue: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
coreDown := false
|
||||
v := NewVerifier(30*time.Millisecond, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
|
||||
if coreDown {
|
||||
return nil, errors.New("core nicht erreichbar (simuliert)")
|
||||
}
|
||||
return km.PublicKeySet(), nil
|
||||
})
|
||||
|
||||
// Cache vorwaermen, waehrend Core noch erreichbar ist.
|
||||
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("verify (warm): %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
// "Core abschalten" und TTL ablaufen lassen.
|
||||
coreDown = true
|
||||
time.Sleep(50 * time.Millisecond)
|
||||
|
||||
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("verify sollte trotz core-ausfall mit letztbekanntem stand funktionieren: %v", err)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: neue sicherheitskritische Aktionen
|
||||
// (z.B. neuer Login) schlagen bei Core-Ausfall klar fehl statt unsicher
|
||||
// durchgelassen zu werden — auch wenn ein (aelterer) Cache-Stand existiert.
|
||||
func TestRequireFreshKeys_FailsClosedWhenCoreUnreachable(t *testing.T) {
|
||||
km, err := NewKeyManager()
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
coreDown := false
|
||||
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
|
||||
if coreDown {
|
||||
return nil, errors.New("core nicht erreichbar (simuliert)")
|
||||
}
|
||||
return km.PublicKeySet(), nil
|
||||
})
|
||||
|
||||
// Cache vorwaermen (existiert jetzt ein "veralteter" gueltiger Stand).
|
||||
if _, _, err := v.cache.Get(context.Background()); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("warm cache: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
coreDown = true
|
||||
if err := v.RequireFreshKeys(context.Background()); err == nil {
|
||||
t.Fatal("erwartet fehler (fail-closed) bei core-ausfall, habe nil")
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Schluesselrotation ohne Ausfallzeit —
|
||||
// ein bereits ausgestelltes Token bleibt nach Rotation weiterhin
|
||||
// verifizierbar, ein zweites (simuliertes) Modul bekommt beide Schluessel.
|
||||
func TestRotate_NoDowntimeForAlreadyIssuedTokens(t *testing.T) {
|
||||
km, err := NewKeyManager()
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
oldToken, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("issue (alt): %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
if _, err := km.Rotate(); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("rotate: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
newToken, err := km.Issue("user-2", "acme", time.Hour)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("issue (neu): %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Simuliertes zweites Modul: fragt den vollstaendigen Schluesselsatz ab.
|
||||
moduleB := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
|
||||
return km.PublicKeySet(), nil
|
||||
})
|
||||
|
||||
if _, err := moduleB.Verify(context.Background(), oldToken); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("altes token sollte nach rotation weiterhin gueltig sein: %v", err)
|
||||
}
|
||||
if _, err := moduleB.Verify(context.Background(), newToken); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("neues token sollte gueltig sein: %v", err)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
func TestVerify_RejectsUnknownKid(t *testing.T) {
|
||||
km1, _ := NewKeyManager()
|
||||
km2, _ := NewKeyManager() // komplett anderer, unbekannter schluessel
|
||||
|
||||
token, err := km1.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("issue: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
|
||||
return km2.PublicKeySet(), nil // kennt km1s schluessel nicht
|
||||
})
|
||||
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
|
||||
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken, habe %v", err)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
func TestJWKSRoundTrip(t *testing.T) {
|
||||
km, _ := NewKeyManager()
|
||||
km.Rotate()
|
||||
|
||||
var buf []byte
|
||||
rec := &captureWriter{}
|
||||
km.ServeJWKS(rec, nil)
|
||||
buf = rec.body
|
||||
|
||||
parsed, err := ParseJWKS(buf)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("parse jwks: %v", err)
|
||||
}
|
||||
if len(parsed) != len(km.PublicKeySet()) {
|
||||
t.Fatalf("erwartet %d schluessel, habe %d", len(km.PublicKeySet()), len(parsed))
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
type captureWriter struct {
|
||||
body []byte
|
||||
header http.Header
|
||||
}
|
||||
|
||||
func (w *captureWriter) Header() http.Header {
|
||||
if w.header == nil {
|
||||
w.header = http.Header{}
|
||||
}
|
||||
return w.header
|
||||
}
|
||||
func (w *captureWriter) Write(p []byte) (int, error) { w.body = append(w.body, p...); return len(p), nil }
|
||||
func (w *captureWriter) WriteHeader(statusCode int) {}
|
||||
@@ -0,0 +1,67 @@
|
||||
package moduletrust
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"context"
|
||||
"crypto/ed25519"
|
||||
"errors"
|
||||
"time"
|
||||
|
||||
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
|
||||
)
|
||||
|
||||
var ErrInvalidToken = errors.New("moduletrust: ungueltiges token")
|
||||
|
||||
// KeyFetchFunc holt den aktuellen Schluesselsatz von Core (z.B. per HTTP-GET
|
||||
// auf ServeJWKS + ParseJWKS). Wird vom Verifier nur bei abgelaufener TTL
|
||||
// aufgerufen — NICHT bei jeder Verify()-Anfrage (Akzeptanzkriterium 1).
|
||||
type KeyFetchFunc func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error)
|
||||
|
||||
// Verifier ist die Modulseite von API-05: verifiziert JWTs LOKAL gegen einen
|
||||
// per StaleCache zwischengespeicherten Schluesselsatz, ohne pro Aufruf einen
|
||||
// synchronen Request an Core zu stellen.
|
||||
type Verifier struct {
|
||||
cache *StaleCache[map[string]ed25519.PublicKey]
|
||||
}
|
||||
|
||||
func NewVerifier(ttl time.Duration, fetch KeyFetchFunc) *Verifier {
|
||||
return &Verifier{cache: NewStaleCache(ttl, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
|
||||
return fetch(ctx)
|
||||
})}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Verify prueft die Signatur LOKAL gegen den (ggf. abgelaufenen, aber
|
||||
// vorhandenen) Schluesselsatz — FAIL-OPEN fuer bereits ausgestellte Tokens
|
||||
// (Akzeptanzkriterium 2): ist Core nicht erreichbar, aber ein alter
|
||||
// Schluesselsatz bekannt, wird damit weiter verifiziert.
|
||||
func (v *Verifier) Verify(ctx context.Context, tokenString string) (*Claims, error) {
|
||||
keys, _, err := v.cache.Get(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, err
|
||||
}
|
||||
|
||||
claims := &Claims{}
|
||||
token, err := jwt.ParseWithClaims(tokenString, claims, func(t *jwt.Token) (interface{}, error) {
|
||||
if _, ok := t.Method.(*jwt.SigningMethodEd25519); !ok {
|
||||
return nil, ErrInvalidToken
|
||||
}
|
||||
kid, _ := t.Header["kid"].(string)
|
||||
pub, ok := keys[kid]
|
||||
if !ok {
|
||||
return nil, ErrInvalidToken
|
||||
}
|
||||
return pub, nil
|
||||
})
|
||||
if err != nil || !token.Valid {
|
||||
return nil, ErrInvalidToken
|
||||
}
|
||||
return claims, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// RequireFreshKeys ruft IMMER frisch von Core ab (FAIL-CLOSED) — fuer
|
||||
// sicherheitskritische Aktionen wie einen komplett neuen Login
|
||||
// (Akzeptanzkriterium 2): schlaegt klar fehl, wenn Core nicht erreichbar
|
||||
// ist, statt auf einem veralteten Schluesselsatz zu vertrauen.
|
||||
func (v *Verifier) RequireFreshKeys(ctx context.Context) error {
|
||||
_, err := v.cache.RequireFresh(ctx)
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,155 @@
|
||||
// Package resync implementiert Core API-06: Wiederanlauf & Nachsynchro-
|
||||
// nisierung nach einem Core-Ausfall.
|
||||
//
|
||||
// - Ein Modul puffert Audit-Events und Nutzungszaehler-Deltas LOKAL in
|
||||
// Postgres (NICHT im Speicher — siehe "Bekannte Fehler vermeiden" im
|
||||
// Ticket: ein erneuter Ausfall waehrend der Nachlieferung darf keine
|
||||
// Daten verlieren, eine In-Memory-Queue wuerde das riskieren).
|
||||
// - Ein Health-Check-getriggerter Worker erkennt die Core-Wiedererreich-
|
||||
// barkeit SOFORT (nicht erst nach TTL-Ablauf, siehe StaleCache.Invalidate)
|
||||
// und liefert die gepufferten Daten in ORIGINALER Reihenfolge, authenti-
|
||||
// fiziert ueber das Service-Credential aus API-02
|
||||
// (internal/moduleregistry.Registry.Authenticate).
|
||||
//
|
||||
// Dieses Paket dupliziert weder internal/audit (AUD-01) noch internal/usage
|
||||
// (LIC-03) — es liefert nur den Puffer- und Nachlieferungs-Mechanismus
|
||||
// DAVOR bzw. DANACH.
|
||||
package resync
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"context"
|
||||
"encoding/json"
|
||||
"fmt"
|
||||
"time"
|
||||
|
||||
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
|
||||
)
|
||||
|
||||
// BufferedAuditEvent ist ein lokal gepuffertes Audit-Ereignis. Seq
|
||||
// garantiert die Wiederherstellung der urspruenglichen Reihenfolge
|
||||
// (Akzeptanzkriterium 2) unabhaengig von eventuellen Uhrzeit-Ungenauigkeiten.
|
||||
type BufferedAuditEvent struct {
|
||||
ID int64
|
||||
Seq int64
|
||||
TenantSlug string
|
||||
Actor string
|
||||
Action string
|
||||
Target string
|
||||
Metadata map[string]any
|
||||
CreatedAt time.Time
|
||||
}
|
||||
|
||||
// BufferedUsageDelta ist ein lokal gepuffertes Nutzungszaehler-Inkrement.
|
||||
type BufferedUsageDelta struct {
|
||||
ID int64
|
||||
Seq int64
|
||||
TenantSlug string
|
||||
Metric string
|
||||
Delta int64
|
||||
CreatedAt time.Time
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Buffer ist die lokale, persistente Pufferqueue eines Moduls.
|
||||
type Buffer struct {
|
||||
pool *pgxpool.Pool
|
||||
}
|
||||
|
||||
func NewBuffer(pool *pgxpool.Pool) *Buffer {
|
||||
return &Buffer{pool: pool}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// EnqueueAuditEvent puffert EIN Audit-Ereignis lokal — wird von einem
|
||||
// Fachmodul aufgerufen, wenn Core gerade nicht erreichbar ist (die
|
||||
// Erkennung "Core erreichbar oder nicht" ist NICHT Teil dieses Aufrufs,
|
||||
// siehe Worker).
|
||||
func (b *Buffer) EnqueueAuditEvent(ctx context.Context, tenantSlug, actor, action, target string, metadata map[string]any) error {
|
||||
if metadata == nil {
|
||||
metadata = map[string]any{}
|
||||
}
|
||||
metadataJSON, err := json.Marshal(metadata)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return fmt.Errorf("metadata serialisieren: %w", err)
|
||||
}
|
||||
_, err = b.pool.Exec(ctx, `
|
||||
INSERT INTO resync_audit_buffer (tenant_slug, actor, action, target, metadata)
|
||||
VALUES ($1, $2, $3, $4, $5)
|
||||
`, tenantSlug, actor, action, target, metadataJSON)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return fmt.Errorf("audit-ereignis puffern: %w", err)
|
||||
}
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// EnqueueUsageDelta puffert EIN Nutzungszaehler-Inkrement lokal.
|
||||
func (b *Buffer) EnqueueUsageDelta(ctx context.Context, tenantSlug, metric string, delta int64) error {
|
||||
_, err := b.pool.Exec(ctx, `
|
||||
INSERT INTO resync_usage_buffer (tenant_slug, metric, delta)
|
||||
VALUES ($1, $2, $3)
|
||||
`, tenantSlug, metric, delta)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return fmt.Errorf("nutzungsdelta puffern: %w", err)
|
||||
}
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// PendingAuditEvents liefert ALLE noch nicht zugestellten Audit-Events in
|
||||
// ORIGINALER Reihenfolge (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 1).
|
||||
func (b *Buffer) PendingAuditEvents(ctx context.Context) ([]BufferedAuditEvent, error) {
|
||||
rows, err := b.pool.Query(ctx, `
|
||||
SELECT id, seq, tenant_slug, actor, action, target, metadata, created_at
|
||||
FROM resync_audit_buffer ORDER BY seq
|
||||
`)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, fmt.Errorf("gepufferte audit-events abfragen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
defer rows.Close()
|
||||
|
||||
var out []BufferedAuditEvent
|
||||
for rows.Next() {
|
||||
var e BufferedAuditEvent
|
||||
var metadataJSON []byte
|
||||
if err := rows.Scan(&e.ID, &e.Seq, &e.TenantSlug, &e.Actor, &e.Action, &e.Target, &metadataJSON, &e.CreatedAt); err != nil {
|
||||
return nil, fmt.Errorf("gepuffertes audit-event lesen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
_ = json.Unmarshal(metadataJSON, &e.Metadata)
|
||||
out = append(out, e)
|
||||
}
|
||||
return out, rows.Err()
|
||||
}
|
||||
|
||||
// PendingUsageDeltas liefert ALLE noch nicht zugestellten Nutzungsdeltas.
|
||||
func (b *Buffer) PendingUsageDeltas(ctx context.Context) ([]BufferedUsageDelta, error) {
|
||||
rows, err := b.pool.Query(ctx, `
|
||||
SELECT id, seq, tenant_slug, metric, delta, created_at
|
||||
FROM resync_usage_buffer ORDER BY seq
|
||||
`)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, fmt.Errorf("gepufferte nutzungsdeltas abfragen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
defer rows.Close()
|
||||
|
||||
var out []BufferedUsageDelta
|
||||
for rows.Next() {
|
||||
var d BufferedUsageDelta
|
||||
if err := rows.Scan(&d.ID, &d.Seq, &d.TenantSlug, &d.Metric, &d.Delta, &d.CreatedAt); err != nil {
|
||||
return nil, fmt.Errorf("gepuffertes nutzungsdelta lesen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
out = append(out, d)
|
||||
}
|
||||
return out, rows.Err()
|
||||
}
|
||||
|
||||
// RemoveAuditEvent entfernt EIN Audit-Event aus dem Puffer — wird NUR nach
|
||||
// von Core BESTAETIGTER Zustellung aufgerufen (Akzeptanzkriterium 2/3: erst
|
||||
// entfernen, wenn sicher zugestellt, sonst bleibt es fuer den naechsten
|
||||
// Versuch erhalten — kein Datenverlust bei erneutem Ausfall waehrend der
|
||||
// Nachlieferung).
|
||||
func (b *Buffer) RemoveAuditEvent(ctx context.Context, id int64) error {
|
||||
_, err := b.pool.Exec(ctx, `DELETE FROM resync_audit_buffer WHERE id = $1`, id)
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
|
||||
func (b *Buffer) RemoveUsageDelta(ctx context.Context, id int64) error {
|
||||
_, err := b.pool.Exec(ctx, `DELETE FROM resync_usage_buffer WHERE id = $1`, id)
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,132 @@
|
||||
package resync
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"context"
|
||||
"encoding/json"
|
||||
"net/http"
|
||||
"time"
|
||||
)
|
||||
|
||||
// AuditRecorder ist die schmale Schnittstelle, ueber die Core empfangene
|
||||
// Audit-Events tatsaechlich persistiert. In Produktion durch internal/audit
|
||||
// (AUD-01, nicht Abhaengigkeit dieser Kachel) implementiert — dieses Paket
|
||||
// dupliziert dessen Validierungs-/Speicherlogik NICHT, sondern ruft sie nur
|
||||
// auf. Die Events werden vom Aufrufer sequenziell in PendingAuditEvents-
|
||||
// Reihenfolge uebergeben (Akzeptanzkriterium 2).
|
||||
type AuditRecorder interface {
|
||||
Record(ctx context.Context, tenantSlug, actor, action, target string, metadata map[string]any, occurredAt time.Time) error
|
||||
}
|
||||
|
||||
// UsageIncrementer ist die schmale Schnittstelle zu Core's Nutzungszaehler
|
||||
// (in Produktion internal/usage, LIC-03 — nicht Abhaengigkeit dieser
|
||||
// Kachel). Jedes gepufferte Delta wird GENAU EINMAL angewendet.
|
||||
type UsageIncrementer interface {
|
||||
Increment(ctx context.Context, tenantSlug, metric string, delta int64) error
|
||||
}
|
||||
|
||||
// CredentialAuthenticator ist die schmale Schnittstelle zu API-02s
|
||||
// Service-Credential-Pruefung (internal/moduleregistry.Registry.Authenticate).
|
||||
type CredentialAuthenticator interface {
|
||||
Authenticate(ctx context.Context, clientID, secret string) (moduleName string, ok bool, err error)
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Handler nimmt nachgelieferte Audit-Events/Nutzungsdeltas auf der
|
||||
// Core-Seite entgegen — authentifiziert ueber dasselbe Service-Credential
|
||||
// wie jeder andere Modul-Core-Aufruf (Akzeptanzkriterium 2/3, "authentifiziert
|
||||
// ueber das in API-02 definierte Service-Credential").
|
||||
type Handler struct {
|
||||
auth CredentialAuthenticator
|
||||
audit AuditRecorder
|
||||
usage UsageIncrementer
|
||||
}
|
||||
|
||||
func NewHandler(auth CredentialAuthenticator, audit AuditRecorder, usage UsageIncrementer) *Handler {
|
||||
return &Handler{auth: auth, audit: audit, usage: usage}
|
||||
}
|
||||
|
||||
type credentialHeader struct {
|
||||
ClientID string `json:"client_id"`
|
||||
Secret string `json:"secret"`
|
||||
}
|
||||
|
||||
func (h *Handler) authenticate(w http.ResponseWriter, r *http.Request) bool {
|
||||
clientID := r.Header.Get("X-Nexarch-Client-Id")
|
||||
secret := r.Header.Get("X-Nexarch-Client-Secret")
|
||||
_, ok, err := h.auth.Authenticate(r.Context(), clientID, secret)
|
||||
if err != nil || !ok {
|
||||
http.Error(w, "ungueltiges service-credential", http.StatusUnauthorized)
|
||||
return false
|
||||
}
|
||||
return true
|
||||
}
|
||||
|
||||
type auditEventDTO struct {
|
||||
TenantSlug string `json:"tenant_slug"`
|
||||
Actor string `json:"actor"`
|
||||
Action string `json:"action"`
|
||||
Target string `json:"target"`
|
||||
Metadata map[string]any `json:"metadata"`
|
||||
OccurredAt time.Time `json:"occurred_at"`
|
||||
}
|
||||
|
||||
// AuditHandler nimmt EINE Liste gepufferter Audit-Events entgegen und
|
||||
// schreibt sie SEQUENZIELL in der gegebenen Reihenfolge fort
|
||||
// (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 1: Vollstaendigkeit + Reihenfolge).
|
||||
// Bricht die Verarbeitung bei einem Fehler ab und meldet, wie viele Events
|
||||
// bereits sicher geschrieben wurden — der Aufrufer (Worker) entfernt aus
|
||||
// seinem lokalen Puffer NUR die bestaetigt geschriebenen Events.
|
||||
func (h *Handler) AuditHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
|
||||
if !h.authenticate(w, r) {
|
||||
return
|
||||
}
|
||||
var events []auditEventDTO
|
||||
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&events); err != nil {
|
||||
http.Error(w, "ungueltiger anfrage-koerper", http.StatusBadRequest)
|
||||
return
|
||||
}
|
||||
|
||||
written := 0
|
||||
for _, e := range events {
|
||||
if err := h.audit.Record(r.Context(), e.TenantSlug, e.Actor, e.Action, e.Target, e.Metadata, e.OccurredAt); err != nil {
|
||||
break
|
||||
}
|
||||
written++
|
||||
}
|
||||
|
||||
writeJSON(w, map[string]int{"written": written})
|
||||
}
|
||||
|
||||
type usageDeltaDTO struct {
|
||||
TenantSlug string `json:"tenant_slug"`
|
||||
Metric string `json:"metric"`
|
||||
Delta int64 `json:"delta"`
|
||||
}
|
||||
|
||||
// UsageHandler wendet JEDES gepufferte Delta GENAU EINMAL an
|
||||
// (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 2: keine Doppelzaehlung) — der Aufrufer
|
||||
// entfernt aus seinem lokalen Puffer nur die bestaetigt uebernommenen Deltas.
|
||||
func (h *Handler) UsageHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
|
||||
if !h.authenticate(w, r) {
|
||||
return
|
||||
}
|
||||
var deltas []usageDeltaDTO
|
||||
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&deltas); err != nil {
|
||||
http.Error(w, "ungueltiger anfrage-koerper", http.StatusBadRequest)
|
||||
return
|
||||
}
|
||||
|
||||
applied := 0
|
||||
for _, d := range deltas {
|
||||
if err := h.usage.Increment(r.Context(), d.TenantSlug, d.Metric, d.Delta); err != nil {
|
||||
break
|
||||
}
|
||||
applied++
|
||||
}
|
||||
|
||||
writeJSON(w, map[string]int{"applied": applied})
|
||||
}
|
||||
|
||||
func writeJSON(w http.ResponseWriter, body any) {
|
||||
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
|
||||
_ = json.NewEncoder(w).Encode(body)
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,320 @@
|
||||
package resync
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"context"
|
||||
"fmt"
|
||||
"net/http"
|
||||
"net/http/httptest"
|
||||
"os"
|
||||
"sync"
|
||||
"testing"
|
||||
"time"
|
||||
|
||||
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
|
||||
|
||||
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/flag"
|
||||
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduleregistry"
|
||||
)
|
||||
|
||||
// fakeAudit steht fuer internal/audit.Log (AUD-01, nicht Abhaengigkeit
|
||||
// dieser Kachel) — zeichnet Aufrufe in Empfangsreihenfolge auf, damit
|
||||
// Vollstaendigkeit UND Reihenfolge geprueft werden koennen.
|
||||
type fakeAudit struct {
|
||||
mu sync.Mutex
|
||||
events []auditEventDTO
|
||||
failAt int // -1 = nie fehlschlagen; sonst: ab diesem Index (0-basiert) schlaegt Record fehl
|
||||
}
|
||||
|
||||
func (f *fakeAudit) Record(ctx context.Context, tenantSlug, actor, action, target string, metadata map[string]any, occurredAt time.Time) error {
|
||||
f.mu.Lock()
|
||||
defer f.mu.Unlock()
|
||||
if f.failAt >= 0 && len(f.events) == f.failAt {
|
||||
return fmt.Errorf("simulierter core-ausfall waehrend der nachlieferung")
|
||||
}
|
||||
f.events = append(f.events, auditEventDTO{TenantSlug: tenantSlug, Actor: actor, Action: action, Target: target, Metadata: metadata, OccurredAt: occurredAt})
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// fakeUsage steht fuer internal/usage.Store (LIC-03, nicht Abhaengigkeit
|
||||
// dieser Kachel) — summiert Deltas wie der echte Store.
|
||||
type fakeUsage struct {
|
||||
mu sync.Mutex
|
||||
totals map[string]int64
|
||||
}
|
||||
|
||||
func newFakeUsage() *fakeUsage { return &fakeUsage{totals: map[string]int64{}} }
|
||||
|
||||
func (f *fakeUsage) Increment(ctx context.Context, tenantSlug, metric string, delta int64) error {
|
||||
f.mu.Lock()
|
||||
defer f.mu.Unlock()
|
||||
f.totals[tenantSlug+"|"+metric] += delta
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
func setupTest(t *testing.T) (*Buffer, *pgxpool.Pool, func()) {
|
||||
t.Helper()
|
||||
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
|
||||
if adminDSN == "" {
|
||||
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
|
||||
}
|
||||
ctx := context.Background()
|
||||
|
||||
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("pool: %v", err)
|
||||
}
|
||||
if _, err := pool.Exec(ctx, `
|
||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS resync_audit_buffer (
|
||||
id BIGSERIAL PRIMARY KEY, seq BIGSERIAL, tenant_slug TEXT NOT NULL, actor TEXT NOT NULL,
|
||||
action TEXT NOT NULL, target TEXT NOT NULL DEFAULT '', metadata JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',
|
||||
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
|
||||
);
|
||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS resync_usage_buffer (
|
||||
id BIGSERIAL PRIMARY KEY, seq BIGSERIAL, tenant_slug TEXT NOT NULL, metric TEXT NOT NULL,
|
||||
delta BIGINT NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
|
||||
);
|
||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS feature_flags (
|
||||
key TEXT PRIMARY KEY, enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
|
||||
rollout_percentage INT NOT NULL DEFAULT 0, target_tenant_slugs TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
|
||||
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
|
||||
);
|
||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS modules (
|
||||
name TEXT PRIMARY KEY, version TEXT NOT NULL CHECK (version <> ''),
|
||||
required_flags TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}', registered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
|
||||
);
|
||||
CREATE TABLE IF NOT EXISTS module_credentials (
|
||||
module_name TEXT PRIMARY KEY REFERENCES modules(name),
|
||||
client_id TEXT NOT NULL UNIQUE, secret_hash BYTEA NOT NULL,
|
||||
issued_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
|
||||
);
|
||||
`); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("schema: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
cleanup := func() { pool.Close() }
|
||||
return NewBuffer(pool), pool, cleanup
|
||||
}
|
||||
|
||||
func uniqueModuleName() string {
|
||||
return fmt.Sprintf("resync-test-%d", time.Now().UnixNano())
|
||||
}
|
||||
|
||||
// setupModuleCredential registriert ein echtes Modul + Service-Credential
|
||||
// ueber internal/moduleregistry (API-02) — dieselbe Authentifizierung wird
|
||||
// vom Handler tatsaechlich geprueft, kein Mock.
|
||||
func setupModuleCredential(t *testing.T, pool *pgxpool.Pool) (registry *moduleregistry.Registry, clientID, secret string) {
|
||||
t.Helper()
|
||||
ctx := context.Background()
|
||||
flagService := flag.NewService(flag.NewStore(pool), 10*time.Millisecond)
|
||||
registry = moduleregistry.NewRegistry(pool, flagService)
|
||||
name := uniqueModuleName()
|
||||
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0.0", nil); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("modul registrieren: %v", err)
|
||||
}
|
||||
clientID, secret, err := registry.Provision(ctx, name)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("credential provisionieren: %v", err)
|
||||
}
|
||||
return registry, clientID, secret
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: waehrend eines simulierten Ausfalls
|
||||
// lokal gepufferte Audit-Events sind nach Wiederanlauf vollstaendig und in
|
||||
// korrekter Reihenfolge in Core's Audit-Log vorhanden.
|
||||
func TestFlushAll_DeliversBufferedAuditEventsCompleteAndInOrder(t *testing.T) {
|
||||
buffer, pool, cleanup := setupTest(t)
|
||||
defer cleanup()
|
||||
ctx := context.Background()
|
||||
registry, clientID, secret := setupModuleCredential(t, pool)
|
||||
|
||||
tenantSlug := "acme"
|
||||
// Ereignisse "waehrend core down" lokal puffern.
|
||||
actions := []string{"login", "upload", "delete", "logout"}
|
||||
for _, action := range actions {
|
||||
if err := buffer.EnqueueAuditEvent(ctx, tenantSlug, "user-1", action, "res-1", nil); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("enqueue %s: %v", action, err)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
audit := &fakeAudit{failAt: -1}
|
||||
usage := newFakeUsage()
|
||||
handler := NewHandler(registry, audit, usage)
|
||||
|
||||
mux := http.NewServeMux()
|
||||
mux.HandleFunc("/internal/resync/audit", handler.AuditHandler)
|
||||
mux.HandleFunc("/internal/resync/usage", handler.UsageHandler)
|
||||
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
|
||||
server := httptest.NewServer(mux)
|
||||
defer server.Close()
|
||||
|
||||
client := NewCoreClient(server.URL, clientID, secret)
|
||||
worker := NewWorker(buffer, client)
|
||||
|
||||
if err := worker.FlushAll(ctx); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("flushall: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
audit.mu.Lock()
|
||||
defer audit.mu.Unlock()
|
||||
if len(audit.events) != len(actions) {
|
||||
t.Fatalf("erwartet %d zugestellte events, habe %d", len(actions), len(audit.events))
|
||||
}
|
||||
for i, e := range audit.events {
|
||||
if e.Action != actions[i] {
|
||||
t.Fatalf("reihenfolge falsch: position %d = %q, want %q", i, e.Action, actions[i])
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Puffer muss nach bestaetigter Zustellung leer sein.
|
||||
remaining, err := buffer.PendingAuditEvents(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("pending: %v", err)
|
||||
}
|
||||
if len(remaining) != 0 {
|
||||
t.Fatalf("erwartet leeren puffer nach bestaetigter zustellung, habe %d verbleibende", len(remaining))
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Bekannter-Fehler-Praevention: bricht die Zustellung waehrend der
|
||||
// Nachlieferung erneut ab (Core faellt wieder aus), bleiben die NICHT
|
||||
// bestaetigten Events sicher im Puffer erhalten statt verloren zu gehen.
|
||||
func TestFlushAll_KeepsUnconfirmedEventsInBufferOnPartialFailure(t *testing.T) {
|
||||
buffer, pool, cleanup := setupTest(t)
|
||||
defer cleanup()
|
||||
ctx := context.Background()
|
||||
registry, clientID, secret := setupModuleCredential(t, pool)
|
||||
|
||||
for i := 0; i < 5; i++ {
|
||||
if err := buffer.EnqueueAuditEvent(ctx, "acme", "user-1", fmt.Sprintf("action-%d", i), "", nil); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("enqueue %d: %v", i, err)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Core-Fake schlaegt AB dem 3. Event fehl -> simuliert erneuten Ausfall
|
||||
// mitten in der Nachlieferung.
|
||||
audit := &fakeAudit{failAt: 3}
|
||||
handler := NewHandler(registry, audit, newFakeUsage())
|
||||
mux := http.NewServeMux()
|
||||
mux.HandleFunc("/internal/resync/audit", handler.AuditHandler)
|
||||
mux.HandleFunc("/internal/resync/usage", handler.UsageHandler)
|
||||
server := httptest.NewServer(mux)
|
||||
defer server.Close()
|
||||
|
||||
client := NewCoreClient(server.URL, clientID, secret)
|
||||
worker := NewWorker(buffer, client)
|
||||
|
||||
if err := worker.FlushAll(ctx); err == nil {
|
||||
t.Fatal("erwartet fehler, da core nur teilweise bestaetigt hat")
|
||||
}
|
||||
|
||||
remaining, err := buffer.PendingAuditEvents(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("pending: %v", err)
|
||||
}
|
||||
if len(remaining) != 2 {
|
||||
t.Fatalf("erwartet 2 verbleibende (nicht bestaetigte) events im puffer, habe %d", len(remaining))
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Nutzungszaehler-Differenz aus der
|
||||
// Ausfallzeit wird korrekt nachgebucht, ein wiederholter (fehlerhafter)
|
||||
// Flush-Versuch fuehrt NICHT zu Doppelzaehlung, weil bereits bestaetigte
|
||||
// Deltas aus dem Puffer entfernt sind.
|
||||
func TestFlushAll_AppliesUsageDeltasWithoutDoubleCounting(t *testing.T) {
|
||||
buffer, pool, cleanup := setupTest(t)
|
||||
defer cleanup()
|
||||
ctx := context.Background()
|
||||
registry, clientID, secret := setupModuleCredential(t, pool)
|
||||
|
||||
deltas := []int64{3, 5, 2}
|
||||
var want int64
|
||||
for _, d := range deltas {
|
||||
want += d
|
||||
if err := buffer.EnqueueUsageDelta(ctx, "acme", "api_calls", d); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("enqueue delta %d: %v", d, err)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
usage := newFakeUsage()
|
||||
handler := NewHandler(registry, &fakeAudit{failAt: -1}, usage)
|
||||
mux := http.NewServeMux()
|
||||
mux.HandleFunc("/internal/resync/audit", handler.AuditHandler)
|
||||
mux.HandleFunc("/internal/resync/usage", handler.UsageHandler)
|
||||
server := httptest.NewServer(mux)
|
||||
defer server.Close()
|
||||
|
||||
client := NewCoreClient(server.URL, clientID, secret)
|
||||
worker := NewWorker(buffer, client)
|
||||
|
||||
if err := worker.FlushAll(ctx); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("flushall 1: %v", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
usage.mu.Lock()
|
||||
got := usage.totals["acme|api_calls"]
|
||||
usage.mu.Unlock()
|
||||
if got != want {
|
||||
t.Fatalf("nutzungsstand nach nachbuchung = %d, want %d", got, want)
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Ein zweiter Flush-Versuch (z.B. redundanter Retry) darf NICHTS mehr
|
||||
// nachbuchen, da der Puffer bereits geleert wurde.
|
||||
if err := worker.FlushAll(ctx); err != nil {
|
||||
t.Fatalf("flushall 2: %v", err)
|
||||
}
|
||||
usage.mu.Lock()
|
||||
got2 := usage.totals["acme|api_calls"]
|
||||
usage.mu.Unlock()
|
||||
if got2 != want {
|
||||
t.Fatalf("nutzungsstand nach redundantem zweiten flush = %d, want unveraendert %d (keine doppelzaehlung)", got2, want)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 3: bei erkannter Core-Wiedererreichbarkeit
|
||||
// wird der Cache SOFORT invalidiert (naechster Zugriff refetcht), nicht
|
||||
// erst nach TTL-Ablauf — Latenz wird gemessen und liegt weit unter einer
|
||||
// langen TTL.
|
||||
func TestCheckAndSync_InvalidatesCacheImmediatelyOnRecovery(t *testing.T) {
|
||||
buffer, pool, cleanup := setupTest(t)
|
||||
defer cleanup()
|
||||
registry, clientID, secret := setupModuleCredential(t, pool)
|
||||
_ = registry
|
||||
|
||||
mux := http.NewServeMux()
|
||||
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
|
||||
server := httptest.NewServer(mux)
|
||||
defer server.Close()
|
||||
|
||||
client := NewCoreClient(server.URL, clientID, secret)
|
||||
worker := NewWorker(buffer, client)
|
||||
|
||||
invalidated := false
|
||||
var mu sync.Mutex
|
||||
worker.OnReachable(func() {
|
||||
mu.Lock()
|
||||
invalidated = true
|
||||
mu.Unlock()
|
||||
})
|
||||
|
||||
start := time.Now()
|
||||
becameReachable, err := worker.CheckAndSync(context.Background())
|
||||
elapsed := time.Since(start)
|
||||
if err != nil {
|
||||
t.Fatalf("checkandsync: %v", err)
|
||||
}
|
||||
if !becameReachable {
|
||||
t.Fatal("erwartet erkannten uebergang zu 'erreichbar' beim ersten erfolgreichen check")
|
||||
}
|
||||
|
||||
mu.Lock()
|
||||
defer mu.Unlock()
|
||||
if !invalidated {
|
||||
t.Fatal("erwartet sofortigen cache-invalidierungs-callback bei core-wiedererreichbarkeit")
|
||||
}
|
||||
// Zielwert: deutlich unter einer typischen TTL (z.B. 5s beim
|
||||
// Feature-Flag-Cache, LIC-02) — hier im Millisekundenbereich, da rein
|
||||
// lokal ohne Netzwerk-Overhead.
|
||||
if elapsed > time.Second {
|
||||
t.Fatalf("cache-invalidierung brauchte %s, erwartet deutlich unter 1s", elapsed)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
@@ -0,0 +1,220 @@
|
||||
package resync
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"bytes"
|
||||
"context"
|
||||
"encoding/json"
|
||||
"fmt"
|
||||
"net/http"
|
||||
"time"
|
||||
)
|
||||
|
||||
// CoreClient ist der modul-seitige HTTP-Client fuer die Nachlieferung,
|
||||
// authentifiziert ueber dasselbe Service-Credential wie jeder andere
|
||||
// Modul-Core-Aufruf (API-02).
|
||||
type CoreClient struct {
|
||||
BaseURL string
|
||||
ClientID string
|
||||
Secret string
|
||||
HTTP *http.Client
|
||||
}
|
||||
|
||||
func NewCoreClient(baseURL, clientID, secret string) *CoreClient {
|
||||
return &CoreClient{BaseURL: baseURL, ClientID: clientID, Secret: secret, HTTP: &http.Client{Timeout: 5 * time.Second}}
|
||||
}
|
||||
|
||||
func (c *CoreClient) post(ctx context.Context, path string, body any) (*http.Response, error) {
|
||||
payload, err := json.Marshal(body)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, fmt.Errorf("payload serialisieren: %w", err)
|
||||
}
|
||||
req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodPost, c.BaseURL+path, bytes.NewReader(payload))
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, err
|
||||
}
|
||||
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
|
||||
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Id", c.ClientID)
|
||||
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Secret", c.Secret)
|
||||
return c.HTTP.Do(req)
|
||||
}
|
||||
|
||||
// HealthCheck prueft, ob Core erreichbar ist — dieselbe Konvention wie
|
||||
// internal/health (OPS-01): HTTP 200 auf einem Health-Endpunkt.
|
||||
func (c *CoreClient) HealthCheck(ctx context.Context) bool {
|
||||
req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodGet, c.BaseURL+"/healthz", nil)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return false
|
||||
}
|
||||
resp, err := c.HTTP.Do(req)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return false
|
||||
}
|
||||
defer resp.Body.Close()
|
||||
return resp.StatusCode == http.StatusOK
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Worker erkennt Core-Wiedererreichbarkeit und stoesst DANN sofort
|
||||
// (Akzeptanzkriterium 1) sowohl registrierte Cache-Invalidierungen als auch
|
||||
// das Nachliefern des lokalen Puffers an.
|
||||
type Worker struct {
|
||||
buffer *Buffer
|
||||
client *CoreClient
|
||||
onReachable []func()
|
||||
wasDown bool
|
||||
}
|
||||
|
||||
func NewWorker(buffer *Buffer, client *CoreClient) *Worker {
|
||||
return &Worker{buffer: buffer, client: client, wasDown: true} // Start pessimistisch: erster erfolgreicher Check zaehlt als "Wiedererreichbarkeit".
|
||||
}
|
||||
|
||||
// OnReachable registriert einen Callback, der bei jeder erkannten
|
||||
// Core-Wiedererreichbarkeit sofort ausgefuehrt wird — z.B.
|
||||
// moduletrust.StaleCache[T].Invalidate, damit der naechste Zugriff sofort
|
||||
// neu abruft statt auf TTL-Ablauf zu warten (Akzeptanzkriterium 1).
|
||||
func (w *Worker) OnReachable(fn func()) {
|
||||
w.onReachable = append(w.onReachable, fn)
|
||||
}
|
||||
|
||||
// CheckAndSync fuehrt EINEN Zyklus aus: Erreichbarkeit pruefen, bei
|
||||
// erkanntem UEBERGANG "nicht erreichbar -> erreichbar" sofort die
|
||||
// registrierten Callbacks ausloesen und den Puffer nachliefern. Gibt
|
||||
// zurueck, ob ein Wiederanlauf in diesem Aufruf erkannt wurde (fuer
|
||||
// Latenzmessung in Tests, Pruefung 3).
|
||||
func (w *Worker) CheckAndSync(ctx context.Context) (becameReachable bool, err error) {
|
||||
reachable := w.client.HealthCheck(ctx)
|
||||
if !reachable {
|
||||
w.wasDown = true
|
||||
return false, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
justRecovered := w.wasDown
|
||||
w.wasDown = false
|
||||
if !justRecovered {
|
||||
return false, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
for _, fn := range w.onReachable {
|
||||
fn()
|
||||
}
|
||||
|
||||
if err := w.FlushAll(ctx); err != nil {
|
||||
return true, err
|
||||
}
|
||||
return true, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// FlushAll liefert ZUERST alle gepufferten Audit-Events (in Reihenfolge),
|
||||
// DANN alle gepufferten Nutzungsdeltas nach. Jedes Element wird aus dem
|
||||
// lokalen Puffer NUR entfernt, wenn Core es bestaetigt hat — bricht die
|
||||
// Uebertragung vorzeitig ab (Core faellt waehrend der Nachlieferung erneut
|
||||
// aus), bleibt der Rest sicher im Postgres-Puffer erhalten
|
||||
// (Akzeptanzkriterium 2/3, "Bekannte Fehler vermeiden").
|
||||
func (w *Worker) FlushAll(ctx context.Context) error {
|
||||
if err := w.flushAuditEvents(ctx); err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
return w.flushUsageDeltas(ctx)
|
||||
}
|
||||
|
||||
func (w *Worker) flushAuditEvents(ctx context.Context) error {
|
||||
events, err := w.buffer.PendingAuditEvents(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
if len(events) == 0 {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
dtos := make([]auditEventDTO, len(events))
|
||||
for i, e := range events {
|
||||
dtos[i] = auditEventDTO{
|
||||
TenantSlug: e.TenantSlug, Actor: e.Actor, Action: e.Action, Target: e.Target,
|
||||
Metadata: e.Metadata, OccurredAt: e.CreatedAt,
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
resp, err := w.client.post(ctx, "/internal/resync/audit", dtos)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return fmt.Errorf("audit-nachlieferung: %w", err)
|
||||
}
|
||||
defer resp.Body.Close()
|
||||
if resp.StatusCode != http.StatusOK {
|
||||
return fmt.Errorf("audit-nachlieferung: unerwarteter status %d", resp.StatusCode)
|
||||
}
|
||||
|
||||
var ack struct {
|
||||
Written int `json:"written"`
|
||||
}
|
||||
if err := json.NewDecoder(resp.Body).Decode(&ack); err != nil {
|
||||
return fmt.Errorf("audit-bestaetigung lesen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
// NUR die von Core bestaetigt geschriebenen Events entfernen — sie sind
|
||||
// nach PendingAuditEvents-Reihenfolge sortiert, die ersten `Written`
|
||||
// Eintraege entsprechen also genau den bestaetigten.
|
||||
for i := 0; i < ack.Written; i++ {
|
||||
if err := w.buffer.RemoveAuditEvent(ctx, events[i].ID); err != nil {
|
||||
return fmt.Errorf("bestaetigtes audit-event aus puffer entfernen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
if ack.Written < len(events) {
|
||||
return fmt.Errorf("core hat nur %d von %d audit-events bestaetigt", ack.Written, len(events))
|
||||
}
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
func (w *Worker) flushUsageDeltas(ctx context.Context) error {
|
||||
deltas, err := w.buffer.PendingUsageDeltas(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
if len(deltas) == 0 {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
dtos := make([]usageDeltaDTO, len(deltas))
|
||||
for i, d := range deltas {
|
||||
dtos[i] = usageDeltaDTO{TenantSlug: d.TenantSlug, Metric: d.Metric, Delta: d.Delta}
|
||||
}
|
||||
|
||||
resp, err := w.client.post(ctx, "/internal/resync/usage", dtos)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return fmt.Errorf("nutzungs-nachlieferung: %w", err)
|
||||
}
|
||||
defer resp.Body.Close()
|
||||
if resp.StatusCode != http.StatusOK {
|
||||
return fmt.Errorf("nutzungs-nachlieferung: unerwarteter status %d", resp.StatusCode)
|
||||
}
|
||||
|
||||
var ack struct {
|
||||
Applied int `json:"applied"`
|
||||
}
|
||||
if err := json.NewDecoder(resp.Body).Decode(&ack); err != nil {
|
||||
return fmt.Errorf("nutzungs-bestaetigung lesen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
|
||||
for i := 0; i < ack.Applied; i++ {
|
||||
if err := w.buffer.RemoveUsageDelta(ctx, deltas[i].ID); err != nil {
|
||||
return fmt.Errorf("bestaetigtes nutzungsdelta aus puffer entfernen: %w", err)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
if ack.Applied < len(deltas) {
|
||||
return fmt.Errorf("core hat nur %d von %d nutzungsdeltas bestaetigt", ack.Applied, len(deltas))
|
||||
}
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Run fuehrt CheckAndSync in festen Abstaenden aus — die "kurze, definierte
|
||||
// Zeitspanne" aus Akzeptanzkriterium 1 ist dieses Poll-Intervall.
|
||||
func (w *Worker) Run(ctx context.Context, interval time.Duration) {
|
||||
ticker := time.NewTicker(interval)
|
||||
defer ticker.Stop()
|
||||
for {
|
||||
select {
|
||||
case <-ctx.Done():
|
||||
return
|
||||
case <-ticker.C:
|
||||
_, _ = w.CheckAndSync(ctx)
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}
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}
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}
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@@ -0,0 +1,2 @@
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DROP TABLE resync_usage_buffer;
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DROP TABLE resync_audit_buffer;
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@@ -0,0 +1,22 @@
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-- Wiederanlauf & Nachsynchronisierung nach Core-Ausfall (API-06, siehe
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-- core-kanban/tickets/API-06.md) — lokale, PERSISTENTE Pufferqueue (kein
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-- In-Memory) fuer Audit-Events und Nutzungszaehler-Deltas eines Moduls.
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CREATE TABLE resync_audit_buffer (
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id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
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seq BIGSERIAL,
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tenant_slug TEXT NOT NULL,
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actor TEXT NOT NULL,
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action TEXT NOT NULL,
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target TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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metadata JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',
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created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
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);
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CREATE TABLE resync_usage_buffer (
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id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
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||||
seq BIGSERIAL,
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||||
tenant_slug TEXT NOT NULL,
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||||
metric TEXT NOT NULL,
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||||
delta BIGINT NOT NULL,
|
||||
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
|
||||
);
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