API-05: verteilte-jwt-verifikation-rechte-feature-flag-cache-kontrakt
internal/moduletrust: asymmetrische JWT-Signatur (Ed25519) mit JWKS- Verteilung, wie im Entscheidungsverlauf "Vertrauensstellung Core<->Module" (nexarch-state.json) festgelegt. Getrennt von IAM-02s HS256-Session-Cookie (Browser-Login bleibt unangetastet) — dies ist der Modul-zu-Core- Vertrauensmechanismus. KeyManager haelt ALLE noch gueltigen Schluesselpaare (nicht nur das aktuell signierende); Rotate() erzeugt einen neuen Schluessel, alte bleiben in PublicKeySet() erhalten — bereits ausgestellte Tokens bleiben dadurch nach einer Rotation weiterhin verifizierbar (Akzeptanzkriterium 3, keine Ausfallzeit). ServeJWKS/ParseJWKS sind der Verteilungsmechanismus. StaleCache[T] ist der generische Rechte-/Feature-Flag-Cache-Kontrakt (Akzeptanzkriterium 2), mit zwei explizit benannten und begruendeten Verhalten: Get() ist FAIL-OPEN (nutzt bei Core-Ausfall einen vorhandenen, abgelaufenen Stand weiter — ein bereits authentifiziertes Modul soll nicht hart blockieren), RequireFresh() ist FAIL-CLOSED (nie zwischengespeichert, schlaegt bei Core-Ausfall klar fehl — fuer sicherheitskritische Aktionen wie einen neuen Login). LIC-02s internal/flag.Service implementiert bereits denselben Kontrakt fuer Feature-Flags; StaleCache verallgemeinert dasselbe Muster fuer JWT-Schluessel, damit beide Faelle derselben dokumentierten Policy folgen statt zwei unterschiedlichen Ad-hoc-Loesungen. Verifier.Verify ruft KeyFetchFunc nur bei abgelaufener TTL auf, nicht pro Aufruf (Akzeptanzkriterium 1) — Signaturpruefung selbst ist immer lokal. Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS): 1. Core simuliert abgeschaltet, andere Module bleiben fuer bereits authentifizierte Nutzer funktionsfaehig bis TTL/Fail-Open greift — TestVerify_FailsOpenWhenCoreUnreachableButStaleKeysExist: Verify() funktioniert weiter mit letztbekanntem Schluesselstand. PASS. 2. Neue sicherheitskritische Aktion schlaegt bei Core-Ausfall klar fehl, statt andere Funktionen mitzureissen — TestRequireFreshKeys_FailsClosedWhenCoreUnreachable: Fehler trotz vorhandenem (aelterem) Cache-Stand. PASS. 3. Schluesselrotation ohne Downtime in einem simulierten zweiten Modul — TestRotate_NoDowntimeForAlreadyIssuedTokens: vor UND nach Rotation ausgestellte Tokens beide weiterhin gueltig fuer Modul B. PASS. Zusaetzlich: TestVerify_DoesNotFetchPerCall belegt Akzeptanzkriterium 1 direkt (10 Verify-Aufrufe, genau 1 Fetch). PASS. Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
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Claude Sonnet 5
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3d20d86a4f
commit
f7863fd4d2
@@ -0,0 +1,86 @@
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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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// 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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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()
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fresh := c.hasValue && time.Since(c.fetchedAt) < c.ttl
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if fresh {
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v := c.value
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c.mu.RUnlock()
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return v, false, nil
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}
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c.mu.RUnlock()
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newVal, fetchErr := c.fetch(ctx)
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if fetchErr == nil {
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c.mu.Lock()
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c.value, c.hasValue, c.fetchedAt = newVal, true, time.Now()
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c.mu.Unlock()
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return newVal, false, nil
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}
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c.mu.RLock()
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defer c.mu.RUnlock()
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if c.hasValue {
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return c.value, true, nil
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}
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var zero T
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return zero, false, fmt.Errorf("cache leer und refresh fehlgeschlagen: %w", fetchErr)
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}
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// RequireFresh ruft IMMER frisch ab (FAIL-CLOSED) — fuer sicherheitskritische
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// Aktionen, die niemals auf einem zwischengespeicherten Stand basieren duerfen.
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func (c *StaleCache[T]) RequireFresh(ctx context.Context) (T, error) {
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v, err := c.fetch(ctx)
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if err != nil {
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var zero T
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return zero, fmt.Errorf("core nicht erreichbar, sicherheitskritische aktion abgelehnt: %w", err)
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}
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c.mu.Lock()
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c.value, c.hasValue, c.fetchedAt = v, true, time.Now()
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c.mu.Unlock()
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return v, nil
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}
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@@ -0,0 +1,79 @@
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package moduletrust
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import (
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"encoding/base64"
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"encoding/json"
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"fmt"
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"net/http"
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"time"
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"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
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)
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type Claims struct {
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Subject string `json:"sub"`
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TenantSlug string `json:"tenant"`
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jwt.RegisteredClaims
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}
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// 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
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// den passenden oeffentlichen Schluessel aus PublicKeySet() aus.
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func (m *KeyManager) Issue(subject, tenantSlug string, ttl time.Duration) (string, error) {
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key, err := m.SigningKey()
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if err != nil {
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return "", err
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}
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now := time.Now()
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claims := Claims{
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Subject: subject,
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TenantSlug: tenantSlug,
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RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
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|
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(now),
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ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(now.Add(ttl)),
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},
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}
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token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodEdDSA, claims)
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token.Header["kid"] = key.KID
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return token.SignedString(key.Private)
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}
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type jwksResponse struct {
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Keys []jwksKey `json:"keys"`
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}
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type jwksKey struct {
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Kid string `json:"kid"`
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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) {
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set := m.PublicKeySet()
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resp := jwksResponse{Keys: make([]jwksKey, 0, len(set))}
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for kid, pub := range set {
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resp.Keys = append(resp.Keys, jwksKey{Kid: kid, PublicKey: base64.StdEncoding.EncodeToString(pub)})
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}
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w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
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|
_ = json.NewEncoder(w).Encode(resp)
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}
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// ParseJWKS dekodiert die JSON-Antwort von ServeJWKS zurueck in kid->PublicKey
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// — Hilfsfunktion fuer Module, die JWKS per HTTP abrufen.
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func ParseJWKS(data []byte) (map[string][]byte, error) {
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var resp jwksResponse
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if err := json.Unmarshal(data, &resp); err != nil {
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return nil, fmt.Errorf("jwks parsen: %w", err)
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}
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out := make(map[string][]byte, len(resp.Keys))
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for _, k := range resp.Keys {
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raw, err := base64.StdEncoding.DecodeString(k.PublicKey)
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if err != nil {
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|
return nil, fmt.Errorf("oeffentlichen schluessel %q dekodieren: %w", k.Kid, err)
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}
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out[k.Kid] = raw
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}
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return out, nil
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}
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@@ -0,0 +1,83 @@
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// Package moduletrust implementiert Core API-05: asymmetrische JWT-Signatur
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// mit Schluesselverteilung (JWKS), damit DMS/Mail/Archive/Workflow JWTs
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// LOKAL verifizieren koennen, ohne pro Aufruf einen synchronen Request an
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// Core zu stellen — Core darf Fundament sein, ohne zum Flaschenhals zu
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// werden (siehe Entscheidungsverlauf "Vertrauensstellung Core<->Module" in
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// nexarch-state.json). IAM-02s HS256-Session-Cookie (Browser-Login) bleibt
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// unangetastet — dies ist ein zusaetzlicher, getrennter Vertrauensmechanismus
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// fuer Modul-zu-Modul/Modul-zu-Core-Aufrufe.
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package moduletrust
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import (
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"crypto/ed25519"
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"crypto/rand"
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"encoding/hex"
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"fmt"
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"sync"
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)
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type KeyPair struct {
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KID string
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Private ed25519.PrivateKey
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Public ed25519.PublicKey
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}
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// KeyManager haelt ALLE noch gueltigen Schluesselpaare — nicht nur das
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// aktuell signierende. Rotate erzeugt ein neues Paar und behaelt die alten
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// fuer die Verifikation bereits ausgestellter Tokens (Akzeptanzkriterium 3:
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// Rotation ohne Ausfallzeit fuer andere Module).
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type KeyManager struct {
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mu sync.RWMutex
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keys []KeyPair // aeltestes zuerst, neuestes zuletzt
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}
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func NewKeyManager() (*KeyManager, error) {
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m := &KeyManager{}
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if _, err := m.Rotate(); err != nil {
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return nil, err
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}
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return m, nil
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}
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// Rotate erzeugt ein neues Ed25519-Schluesselpaar mit eigener KID und macht
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// es zum aktuellen Signierschluessel. Aeltere Schluessel bleiben in
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// PublicKeySet() erhalten, damit bereits ausgestellte Tokens weiterhin
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// verifizierbar sind.
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func (m *KeyManager) Rotate() (KeyPair, error) {
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pub, priv, err := ed25519.GenerateKey(nil)
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if err != nil {
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return KeyPair{}, fmt.Errorf("schluesselpaar erzeugen: %w", err)
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}
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kidBytes := make([]byte, 8)
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if _, err := rand.Read(kidBytes); err != nil {
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return KeyPair{}, fmt.Errorf("kid erzeugen: %w", err)
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}
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kp := KeyPair{KID: hex.EncodeToString(kidBytes), Private: priv, Public: pub}
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m.mu.Lock()
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m.keys = append(m.keys, kp)
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m.mu.Unlock()
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return kp, nil
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}
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// SigningKey liefert den aktuellen (neuesten) Schluessel zum Signieren neuer Tokens.
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func (m *KeyManager) SigningKey() (KeyPair, error) {
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|
m.mu.RLock()
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||||||
|
defer m.mu.RUnlock()
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|
if len(m.keys) == 0 {
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|
return KeyPair{}, fmt.Errorf("moduletrust: kein schluessel vorhanden")
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}
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||||||
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return m.keys[len(m.keys)-1], nil
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}
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// PublicKeySet liefert ALLE bekannten oeffentlichen Schluessel (kid ->
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// public key) — die Grundlage fuer den JWKS-Endpunkt.
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func (m *KeyManager) PublicKeySet() map[string]ed25519.PublicKey {
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|
m.mu.RLock()
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||||||
|
defer m.mu.RUnlock()
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||||||
|
out := make(map[string]ed25519.PublicKey, len(m.keys))
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for _, k := range m.keys {
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|
out[k.KID] = k.Public
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|
}
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return out
|
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|
}
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@@ -0,0 +1,214 @@
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package moduletrust
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||||||
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|
import (
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|
"context"
|
||||||
|
"crypto/ed25519"
|
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|
"errors"
|
||||||
|
"net/http"
|
||||||
|
"sync"
|
||||||
|
"testing"
|
||||||
|
"time"
|
||||||
|
)
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func TestIssueAndVerify_RoundTrip(t *testing.T) {
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km, err := NewKeyManager()
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|
if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
|
||||||
|
}
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||||||
|
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)
|
||||||
|
}
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||||||
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if claims.Subject != "user-1" || claims.TenantSlug != "acme" {
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||||||
|
t.Fatalf("claims unerwartet: %+v", claims)
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||||||
|
}
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||||||
|
}
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||||||
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||||||
|
// Akzeptanzkriterium 1: Verifikation lokal, kein Request pro Aufruf.
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func TestVerify_DoesNotFetchPerCall(t *testing.T) {
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|
km, err := NewKeyManager()
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||||||
|
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)
|
||||||
|
}
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||||||
|
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||||||
|
var mu sync.Mutex
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||||||
|
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)
|
||||||
|
}
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||||||
|
}
|
||||||
|
|
||||||
|
mu.Lock()
|
||||||
|
defer mu.Unlock()
|
||||||
|
if fetchCalls != 1 {
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||||||
|
t.Fatalf("erwartet genau 1 fetch fuer 10 Verify-Aufrufe innerhalb der TTL, habe %d", fetchCalls)
|
||||||
|
}
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||||||
|
}
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||||||
|
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||||||
|
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: Core simuliert nicht erreichbar,
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// bereits authentifizierte Nutzer bleiben funktionsfaehig (Fail-Open mit
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|
// letztbekanntem Schluesselstand).
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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 {
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||||||
|
t.Fatalf("verify (warm): %v", err)
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|
}
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||||||
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|
||||||
|
// "Core abschalten" und TTL ablaufen lassen.
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|
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)
|
||||||
|
}
|
||||||
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|
||||||
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coreDown := false
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||||||
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v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
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||||||
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if coreDown {
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||||||
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return nil, errors.New("core nicht erreichbar (simuliert)")
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||||||
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}
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||||||
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return km.PublicKeySet(), nil
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||||||
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})
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||||||
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// Cache vorwaermen (existiert jetzt ein "veralteter" gueltiger Stand).
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if _, _, err := v.cache.Get(context.Background()); err != nil {
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|
t.Fatalf("warm cache: %v", err)
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}
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coreDown = true
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if err := v.RequireFreshKeys(context.Background()); err == nil {
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t.Fatal("erwartet fehler (fail-closed) bei core-ausfall, habe nil")
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}
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}
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// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Schluesselrotation ohne Ausfallzeit —
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// ein bereits ausgestelltes Token bleibt nach Rotation weiterhin
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// verifizierbar, ein zweites (simuliertes) Modul bekommt beide Schluessel.
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func TestRotate_NoDowntimeForAlreadyIssuedTokens(t *testing.T) {
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km, err := NewKeyManager()
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if err != nil {
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t.Fatalf("new key manager: %v", err)
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}
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oldToken, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
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if err != nil {
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t.Fatalf("issue (alt): %v", err)
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|
}
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if _, err := km.Rotate(); err != nil {
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t.Fatalf("rotate: %v", err)
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}
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newToken, err := km.Issue("user-2", "acme", time.Hour)
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if err != nil {
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t.Fatalf("issue (neu): %v", err)
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|
}
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|
// Simuliertes zweites Modul: fragt den vollstaendigen Schluesselsatz ab.
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moduleB := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
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return km.PublicKeySet(), nil
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})
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if _, err := moduleB.Verify(context.Background(), oldToken); err != nil {
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t.Fatalf("altes token sollte nach rotation weiterhin gueltig sein: %v", err)
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||||||
|
}
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|
if _, err := moduleB.Verify(context.Background(), newToken); err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("neues token sollte gueltig sein: %v", err)
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|
}
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|
}
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func TestVerify_RejectsUnknownKid(t *testing.T) {
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km1, _ := NewKeyManager()
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km2, _ := NewKeyManager() // komplett anderer, unbekannter schluessel
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||||||
|
token, err := km1.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
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||||||
|
if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("issue: %v", err)
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||||||
|
}
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||||||
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||||||
|
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
|
||||||
|
return km2.PublicKeySet(), nil // kennt km1s schluessel nicht
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||||||
|
})
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||||||
|
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
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||||||
|
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken, habe %v", err)
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||||||
|
}
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||||||
|
}
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func TestJWKSRoundTrip(t *testing.T) {
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km, _ := NewKeyManager()
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km.Rotate()
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var buf []byte
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rec := &captureWriter{}
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km.ServeJWKS(rec, nil)
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buf = rec.body
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parsed, err := ParseJWKS(buf)
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if err != nil {
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|
t.Fatalf("parse jwks: %v", err)
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|
}
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|
if len(parsed) != len(km.PublicKeySet()) {
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||||||
|
t.Fatalf("erwartet %d schluessel, habe %d", len(km.PublicKeySet()), len(parsed))
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||||||
|
}
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|
}
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|
type captureWriter struct {
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|
body []byte
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|
header http.Header
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}
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func (w *captureWriter) Header() http.Header {
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if w.header == nil {
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|
w.header = http.Header{}
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|
}
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||||||
|
return w.header
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||||||
|
}
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||||||
|
func (w *captureWriter) Write(p []byte) (int, error) { w.body = append(w.body, p...); return len(p), nil }
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||||||
|
func (w *captureWriter) WriteHeader(statusCode int) {}
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||||||
@@ -0,0 +1,67 @@
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|
package moduletrust
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|
import (
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"context"
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"crypto/ed25519"
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|
"errors"
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|
"time"
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||||||
|
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|
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
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|
)
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|
var ErrInvalidToken = errors.New("moduletrust: ungueltiges token")
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// KeyFetchFunc holt den aktuellen Schluesselsatz von Core (z.B. per HTTP-GET
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|
// auf ServeJWKS + ParseJWKS). Wird vom Verifier nur bei abgelaufener TTL
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|
// aufgerufen — NICHT bei jeder Verify()-Anfrage (Akzeptanzkriterium 1).
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|
type KeyFetchFunc func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error)
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|
// Verifier ist die Modulseite von API-05: verifiziert JWTs LOKAL gegen einen
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|
// per StaleCache zwischengespeicherten Schluesselsatz, ohne pro Aufruf einen
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|
// synchronen Request an Core zu stellen.
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type Verifier struct {
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|
cache *StaleCache[map[string]ed25519.PublicKey]
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|
}
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|
func NewVerifier(ttl time.Duration, fetch KeyFetchFunc) *Verifier {
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||||||
|
return &Verifier{cache: NewStaleCache(ttl, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
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||||||
|
return fetch(ctx)
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||||||
|
})}
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|
}
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// Verify prueft die Signatur LOKAL gegen den (ggf. abgelaufenen, aber
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|
// vorhandenen) Schluesselsatz — FAIL-OPEN fuer bereits ausgestellte Tokens
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|
// (Akzeptanzkriterium 2): ist Core nicht erreichbar, aber ein alter
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|
// Schluesselsatz bekannt, wird damit weiter verifiziert.
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|
func (v *Verifier) Verify(ctx context.Context, tokenString string) (*Claims, error) {
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keys, _, err := v.cache.Get(ctx)
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|
if err != nil {
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|
return nil, err
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|
}
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|
claims := &Claims{}
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||||||
|
token, err := jwt.ParseWithClaims(tokenString, claims, func(t *jwt.Token) (interface{}, error) {
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||||||
|
if _, ok := t.Method.(*jwt.SigningMethodEd25519); !ok {
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||||||
|
return nil, ErrInvalidToken
|
||||||
|
}
|
||||||
|
kid, _ := t.Header["kid"].(string)
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||||||
|
pub, ok := keys[kid]
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||||||
|
if !ok {
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||||||
|
return nil, ErrInvalidToken
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|
}
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||||||
|
return pub, nil
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|
})
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|
if err != nil || !token.Valid {
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|
return nil, ErrInvalidToken
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|
}
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||||||
|
return claims, nil
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|
}
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|
// RequireFreshKeys ruft IMMER frisch von Core ab (FAIL-CLOSED) — fuer
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|
// sicherheitskritische Aktionen wie einen komplett neuen Login
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// (Akzeptanzkriterium 2): schlaegt klar fehl, wenn Core nicht erreichbar
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|
// ist, statt auf einem veralteten Schluesselsatz zu vertrauen.
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|
func (v *Verifier) RequireFreshKeys(ctx context.Context) error {
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||||||
|
_, err := v.cache.RequireFresh(ctx)
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||||||
|
return err
|
||||||
|
}
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||||||
Executable
+16
@@ -0,0 +1,16 @@
|
|||||||
|
#!/usr/bin/env bash
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||||||
|
set -euo pipefail
|
||||||
|
|
||||||
|
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
|
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|
ROLE="nexarch_test"
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|
|
||||||
|
export PGPASSWORD="$PASS"
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|
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP TABLE IF EXISTS tenants CASCADE;"
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||||||
|
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||||||
|
dbs=$(psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -tAc "SELECT datname FROM pg_database WHERE datname LIKE 'tenant\_%' ESCAPE '\'")
|
||||||
|
for db in $dbs; do
|
||||||
|
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP DATABASE IF EXISTS \"${db}\";"
|
||||||
|
done
|
||||||
|
|
||||||
|
echo "Testumgebung zurueckgesetzt: registry-tabelle + $(echo "$dbs" | grep -c . || true) tenant-datenbank(en) entfernt."
|
||||||
Executable
+18
@@ -0,0 +1,18 @@
|
|||||||
|
#!/usr/bin/env bash
|
||||||
|
set -euo pipefail
|
||||||
|
|
||||||
|
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
|
||||||
|
cd "$(dirname "$0")/.."
|
||||||
|
|
||||||
|
NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD="$PASS" bash scripts/reset-test-env.sh
|
||||||
|
|
||||||
|
export TEST_ADMIN_DSN="postgresql://nexarch_test:${PASS}@localhost:5432/postgres?sslmode=disable"
|
||||||
|
|
||||||
|
echo "== go build =="
|
||||||
|
go build ./...
|
||||||
|
|
||||||
|
echo "== go vet =="
|
||||||
|
go vet ./...
|
||||||
|
|
||||||
|
echo "== go test (-p 1) =="
|
||||||
|
go test ./... -p 1 -count=1
|
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Reference in New Issue
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