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b6a941feec |
@@ -0,0 +1,40 @@
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package authtoken
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import (
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"context"
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"fmt"
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"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
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"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
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)
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// CompletePasswordReset loest ein Reset-Token ein und setzt das neue
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// Passwort — komplett OHNE bestehende Session (Akzeptanzkriterium 2 gilt
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// analog fuer Reset wie fuer Invite: der Vorgang ersetzt eine Anmeldung).
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func CompletePasswordReset(ctx context.Context, tokens *Store, users *user.TenantUserStore, token, newPassword string) error {
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return completeWithToken(ctx, tokens, users, token, PurposeReset, newPassword)
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}
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// CompleteInvitation loest ein Einladungs-Token ein und setzt das
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// Erstpasswort eines neu angelegten Benutzers — ohne bestehende Session
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// (Akzeptanzkriterium 2).
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func CompleteInvitation(ctx context.Context, tokens *Store, users *user.TenantUserStore, token, initialPassword string) error {
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return completeWithToken(ctx, tokens, users, token, PurposeInvite, initialPassword)
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}
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func completeWithToken(ctx context.Context, tokens *Store, users *user.TenantUserStore, token string, purpose Purpose, newPassword string) error {
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userID, err := tokens.Consume(ctx, token, purpose)
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if err != nil {
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return err
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}
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hash, err := auth.HashPassword(newPassword)
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if err != nil {
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return fmt.Errorf("passwort hashen: %w", err)
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}
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if err := users.SetPasswordHash(ctx, userID, hash); err != nil {
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return fmt.Errorf("passwort setzen: %w", err)
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}
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return nil
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}
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@@ -0,0 +1,103 @@
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// Package authtoken implementiert Core IAM-03: einmal-verwendbare Tokens fuer
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// Passwort-Reset und Einladung neuer Benutzer, mit Ablaufzeit — bewusst
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// getrennt von internal/auth (Sessions/JWT), da es hier um einen
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// vorgelagerten, session-losen Vorgang geht (Akzeptanzkriterium 2: Einladung
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// setzt das Erstpasswort OHNE bestehende Session).
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package authtoken
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import (
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"context"
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"crypto/rand"
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"crypto/sha256"
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"encoding/hex"
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"errors"
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"fmt"
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"log/slog"
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"time"
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"github.com/jackc/pgx/v5"
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"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
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)
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type Purpose string
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const (
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PurposeReset Purpose = "reset"
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PurposeInvite Purpose = "invite"
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)
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// ErrInvalidToken deckt sowohl unbekannte als auch bereits verwendete oder
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// abgelaufene Tokens ab (Akzeptanzkriterium 3) — bewusst EIN Fehler, damit
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// ein Angreifer aus der Antwort nicht ableiten kann, welcher der drei Faelle
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// vorliegt.
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var ErrInvalidToken = errors.New("authtoken: token ungueltig, bereits verwendet oder abgelaufen")
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type Store struct {
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pool *pgxpool.Pool
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}
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func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
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return &Store{pool: pool}
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}
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// Create erzeugt ein neues Einmal-Token und liefert es NUR im Klartext an
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// den Aufrufer zurueck (zum Versand per E-Mail, siehe IAM-08) — gespeichert
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// wird ausschliesslich der Hash. Es wird niemals geloggt (Akzeptanzkriterium
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// 3 / Pruefung 3): das Log-Statement unten enthaelt bewusst nur user_id und
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// purpose, nicht token.
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func (s *Store) Create(ctx context.Context, userID string, purpose Purpose, ttl time.Duration) (token string, err error) {
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token, err = randomToken()
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if err != nil {
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return "", fmt.Errorf("token erzeugen: %w", err)
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}
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hash := hashToken(token)
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expiresAt := time.Now().Add(ttl)
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_, err = s.pool.Exec(ctx, `
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INSERT INTO password_tokens (user_id, token_hash, purpose, expires_at)
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VALUES ($1, $2, $3, $4)
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`, userID, hash, string(purpose), expiresAt)
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if err != nil {
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return "", fmt.Errorf("token speichern: %w", err)
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}
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slog.Info("passwort-token erzeugt", "user_id", userID, "purpose", purpose, "laeuft_ab", expiresAt)
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return token, nil
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}
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// Consume loest ein Token ein: gueltig nur, wenn es existiert, noch nicht
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// verwendet und nicht abgelaufen ist. Das Markieren als verwendet geschieht
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// atomar ueber die WHERE-Klausel (used_at IS NULL) — zwei gleichzeitige
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// Einloesungsversuche koennen sich nicht gegenseitig ueberholen
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// (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 1: nur EINE Einloesung gelingt).
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func (s *Store) Consume(ctx context.Context, token string, purpose Purpose) (userID string, err error) {
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hash := hashToken(token)
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err = s.pool.QueryRow(ctx, `
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UPDATE password_tokens
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SET used_at = now()
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WHERE token_hash = $1 AND purpose = $2 AND used_at IS NULL AND expires_at > now()
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RETURNING user_id
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`, hash, string(purpose)).Scan(&userID)
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if err != nil {
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if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
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slog.Warn("token-einloesung abgewiesen", "purpose", purpose, "grund", "ungueltig, bereits verwendet oder abgelaufen")
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return "", ErrInvalidToken
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}
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return "", fmt.Errorf("token einloesen: %w", err)
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}
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return userID, nil
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}
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func randomToken() (string, error) {
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buf := make([]byte, 32)
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if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
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return "", err
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}
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return hex.EncodeToString(buf), nil
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}
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func hashToken(token string) []byte {
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sum := sha256.Sum256([]byte(token))
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return sum[:]
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}
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@@ -0,0 +1,187 @@
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package authtoken
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import (
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"bytes"
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"context"
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"errors"
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"fmt"
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"log/slog"
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"os"
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"strings"
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"testing"
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"time"
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"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
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"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
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"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
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)
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func setupTest(t *testing.T) (*Store, *user.TenantUserStore, string, func()) {
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t.Helper()
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adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
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if adminDSN == "" {
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t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
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}
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ctx := context.Background()
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pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
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if err != nil {
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t.Fatalf("pool: %v", err)
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}
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if _, err := pool.Exec(ctx, `
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
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id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
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status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '',
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|
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
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);
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS password_tokens (
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id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
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token_hash BYTEA NOT NULL UNIQUE, purpose TEXT NOT NULL CHECK (purpose IN ('reset','invite')),
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expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, used_at TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
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);
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`); err != nil {
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t.Fatalf("schema: %v", err)
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}
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userStore := user.NewTenantUserStore(pool)
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email := fmt.Sprintf("reset-test-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
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u, err := userStore.Create(ctx, email, "Reset Test")
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if err != nil {
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t.Fatalf("testuser anlegen: %v", err)
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}
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cleanup := func() { pool.Close() }
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return NewStore(pool), userStore, u.ID, cleanup
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}
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// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: Wiederverwendung eines bereits
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// eingeloesten Tokens wird abgewiesen.
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func TestConsume_RejectsReuse(t *testing.T) {
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store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
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defer cleanup()
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ctx := context.Background()
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||||||
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token, err := store.Create(ctx, userID, PurposeReset, time.Hour)
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if err != nil {
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t.Fatalf("create: %v", err)
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}
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gotUserID, err := store.Consume(ctx, token, PurposeReset)
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if err != nil {
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t.Fatalf("erste einloesung: %v", err)
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}
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if gotUserID != userID {
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t.Fatalf("user id = %q, want %q", gotUserID, userID)
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}
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if _, err := store.Consume(ctx, token, PurposeReset); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
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t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken bei zweiter einloesung, habe %v", err)
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}
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}
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// Akzeptanzkriterium 1 + 3 + Pruefung 2: Ablaufzeit wird serverseitig
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// durchgesetzt.
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func TestConsume_RejectsExpiredToken(t *testing.T) {
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store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
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defer cleanup()
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ctx := context.Background()
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|
token, err := store.Create(ctx, userID, PurposeReset, -1*time.Second) // sofort abgelaufen
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if err != nil {
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t.Fatalf("create: %v", err)
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}
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if _, err := store.Consume(ctx, token, PurposeReset); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
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t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken bei abgelaufenem token, habe %v", err)
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}
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}
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func TestConsume_RejectsUnknownToken(t *testing.T) {
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store, _, _, cleanup := setupTest(t)
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defer cleanup()
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ctx := context.Background()
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if _, err := store.Consume(ctx, "niemals-ausgestelltes-token", PurposeReset); !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 TestConsume_RejectsWrongPurpose(t *testing.T) {
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store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
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defer cleanup()
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ctx := context.Background()
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token, err := store.Create(ctx, userID, PurposeInvite, time.Hour)
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if err != nil {
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|
t.Fatalf("create: %v", err)
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}
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if _, err := store.Consume(ctx, token, PurposeReset); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
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|
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken bei falschem purpose, habe %v", err)
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}
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}
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// Akzeptanzkriterium 2: Einladungs-Link setzt das Erstpasswort ohne
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// bestehende Session — der Ablauf braucht keinerlei Auth-Middleware/Cookie.
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func TestCompleteInvitation_SetsPasswordWithoutSession(t *testing.T) {
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store, userStore, userID, cleanup := setupTest(t)
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defer cleanup()
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ctx := context.Background()
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token, err := store.Create(ctx, userID, PurposeInvite, time.Hour)
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if err != nil {
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t.Fatalf("create: %v", err)
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|
}
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if err := CompleteInvitation(ctx, store, userStore, token, "neues-erstpasswort-123"); err != nil {
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t.Fatalf("complete invitation: %v", err)
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|
}
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||||||
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u, err := userStore.Get(ctx, userID)
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if err != nil {
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t.Fatalf("user lesen: %v", err)
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|
}
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creds, err := userStore.GetByEmailForAuth(ctx, u.Email)
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||||||
|
if err != nil {
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||||||
|
t.Fatalf("credentials lesen: %v", err)
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|
}
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||||||
|
if !auth.VerifyPassword(creds.PasswordHash, "neues-erstpasswort-123") {
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t.Fatal("erwartet, dass das gesetzte erstpasswort verifizierbar ist")
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|
}
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|
// Token ist danach verbraucht, kann nicht doppelt eingeloest werden.
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if err := CompleteInvitation(ctx, store, userStore, token, "irgendwas"); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
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||||||
|
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken bei erneuter einloesung, habe %v", err)
|
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|
}
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|
}
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|
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Token werden nicht im Klartext geloggt.
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func TestCreateAndConsume_NeverLogTokenPlaintext(t *testing.T) {
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|
store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
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|
defer cleanup()
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ctx := context.Background()
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||||||
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||||||
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var buf bytes.Buffer
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prevLogger := slog.Default()
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||||||
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slog.SetDefault(slog.New(slog.NewTextHandler(&buf, nil)))
|
||||||
|
defer slog.SetDefault(prevLogger)
|
||||||
|
|
||||||
|
token, err := store.Create(ctx, userID, PurposeReset, time.Hour)
|
||||||
|
if err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("create: %v", err)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if _, err := store.Consume(ctx, "falsches-token-zum-testen-des-log-pfads", PurposeReset); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
|
||||||
|
t.Fatalf("consume (ungueltig): %v", err)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if _, err := store.Consume(ctx, token, PurposeReset); err != nil {
|
||||||
|
t.Fatalf("consume (gueltig): %v", err)
|
||||||
|
}
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||||||
|
|
||||||
|
logOutput := buf.String()
|
||||||
|
if strings.Contains(logOutput, token) {
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||||||
|
t.Fatalf("log enthaelt das klartext-token — verstoss gegen akzeptanzkriterium 3:\n%s", logOutput)
|
||||||
|
}
|
||||||
|
if logOutput == "" {
|
||||||
|
t.Fatal("erwartet ueberhaupt log-ausgabe fuer diesen stichprobentest")
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
@@ -1,86 +0,0 @@
|
|||||||
package moduletrust
|
|
||||||
|
|
||||||
import (
|
|
||||||
"context"
|
|
||||||
"fmt"
|
|
||||||
"sync"
|
|
||||||
"time"
|
|
||||||
)
|
|
||||||
|
|
||||||
// StaleCache ist der generische Rechte-/Feature-Flag-Cache-Kontrakt
|
|
||||||
// (Akzeptanzkriterium 2): TTL-basiert, mit explizitem, benanntem Verhalten
|
|
||||||
// bei abgelaufenem Cache waehrend Core nicht erreichbar ist.
|
|
||||||
//
|
|
||||||
// - Get: FAIL-OPEN fuer Lesevorgaenge. Schlaegt der Refresh fehl, aber es
|
|
||||||
// gibt bereits einen (wenn auch abgelaufenen) Stand, wird dieser mit
|
|
||||||
// stale=true zurueckgegeben — Begruendung: ein bereits authentifiziertes
|
|
||||||
// Modul soll mit dem letztbekannten Stand weiterarbeiten koennen statt
|
|
||||||
// hart zu blockieren (siehe "Bekannte Fehler vermeiden" im Ticket).
|
|
||||||
// Existiert noch nie ein Stand, gibt es keinen sinnvollen Fallback —
|
|
||||||
// dann liefert auch Get einen Fehler.
|
|
||||||
// - RequireFresh: FAIL-CLOSED fuer sicherheitskritische Aktionen (z.B.
|
|
||||||
// ein komplett NEUER Login). Nutzt NIEMALS einen zwischengespeicherten
|
|
||||||
// Stand, ruft immer frisch ab — Begruendung: eine neue Vertrauens-
|
|
||||||
// entscheidung darf nicht auf veralteten Daten beruhen, auch wenn das
|
|
||||||
// bedeutet, dass die Aktion bei Core-Ausfall sichtbar fehlschlaegt statt
|
|
||||||
// unsicher "irgendwie" durchgelassen zu werden.
|
|
||||||
//
|
|
||||||
// LIC-02 (internal/flag.Service) implementiert bereits denselben Kontrakt
|
|
||||||
// fuer Feature-Flags — StaleCache verallgemeinert dasselbe Muster fuer
|
|
||||||
// JWT-Signaturschluessel, damit beide Faelle derselben dokumentierten
|
|
||||||
// Policy folgen.
|
|
||||||
type StaleCache[T any] struct {
|
|
||||||
mu sync.RWMutex
|
|
||||||
value T
|
|
||||||
hasValue bool
|
|
||||||
fetchedAt time.Time
|
|
||||||
ttl time.Duration
|
|
||||||
fetch func(ctx context.Context) (T, error)
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
func NewStaleCache[T any](ttl time.Duration, fetch func(ctx context.Context) (T, error)) *StaleCache[T] {
|
|
||||||
return &StaleCache[T]{ttl: ttl, fetch: fetch}
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
// Get liefert den Cache-Wert. FAIL-OPEN: bei Refresh-Fehler wird ein
|
|
||||||
// vorhandener, ggf. abgelaufener Stand zurueckgegeben (stale=true).
|
|
||||||
func (c *StaleCache[T]) Get(ctx context.Context) (value T, stale bool, err error) {
|
|
||||||
c.mu.RLock()
|
|
||||||
fresh := c.hasValue && time.Since(c.fetchedAt) < c.ttl
|
|
||||||
if fresh {
|
|
||||||
v := c.value
|
|
||||||
c.mu.RUnlock()
|
|
||||||
return v, false, nil
|
|
||||||
}
|
|
||||||
c.mu.RUnlock()
|
|
||||||
|
|
||||||
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
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
c.mu.RLock()
|
|
||||||
defer c.mu.RUnlock()
|
|
||||||
if c.hasValue {
|
|
||||||
return c.value, true, nil
|
|
||||||
}
|
|
||||||
var zero T
|
|
||||||
return zero, false, fmt.Errorf("cache leer und refresh fehlgeschlagen: %w", fetchErr)
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
// 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
|
|
||||||
}
|
|
||||||
@@ -1,79 +0,0 @@
|
|||||||
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
|
|
||||||
// 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
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
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)
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
type jwksResponse struct {
|
|
||||||
Keys []jwksKey `json:"keys"`
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
type jwksKey struct {
|
|
||||||
Kid string `json:"kid"`
|
|
||||||
PublicKey string `json:"public_key"` // base64 (raw Ed25519, 32 Byte)
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
// ServeJWKS liefert alle bekannten oeffentlichen Schluessel als JSON —
|
|
||||||
// Module fragen dies periodisch ab (nicht pro Request), siehe Verifier.
|
|
||||||
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
|
|
||||||
}
|
|
||||||
@@ -1,83 +0,0 @@
|
|||||||
// Package moduletrust implementiert Core API-05: asymmetrische JWT-Signatur
|
|
||||||
// mit Schluesselverteilung (JWKS), damit DMS/Mail/Archive/Workflow JWTs
|
|
||||||
// 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).
|
|
||||||
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
|
|
||||||
}
|
|
||||||
@@ -1,214 +0,0 @@
|
|||||||
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
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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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@@ -1,67 +0,0 @@
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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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"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
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}
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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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}
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@@ -0,0 +1 @@
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DROP TABLE IF EXISTS password_tokens;
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@@ -0,0 +1,12 @@
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-- Einmal-Token fuer Passwort-Reset und Einladung (IAM-03, siehe
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-- core-kanban/tickets/IAM-03.md). token_hash enthaelt NIEMALS den
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-- Klartext-Token, nur dessen SHA-256-Hash.
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CREATE TABLE password_tokens (
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id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
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user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
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token_hash BYTEA NOT NULL UNIQUE,
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purpose TEXT NOT NULL CHECK (purpose IN ('reset', 'invite')),
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expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
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used_at TIMESTAMPTZ,
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||||||
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created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
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||||||
|
);
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@@ -1,16 +1,11 @@
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|||||||
#!/usr/bin/env bash
|
#!/usr/bin/env bash
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||||||
set -euo pipefail
|
set -euo pipefail
|
||||||
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||||||
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
|
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
|
||||||
ROLE="nexarch_test"
|
ROLE="nexarch_test"
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||||||
|
|
||||||
export PGPASSWORD="$PASS"
|
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;"
|
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP TABLE IF EXISTS tenants CASCADE;"
|
||||||
|
|
||||||
dbs=$(psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -tAc "SELECT datname FROM pg_database WHERE datname LIKE 'tenant\_%' ESCAPE '\'")
|
dbs=$(psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -tAc "SELECT datname FROM pg_database WHERE datname LIKE 'tenant\_%' ESCAPE '\'")
|
||||||
for db in $dbs; do
|
for db in $dbs; do
|
||||||
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP DATABASE IF EXISTS \"${db}\";"
|
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP DATABASE IF EXISTS \"${db}\";"
|
||||||
done
|
done
|
||||||
|
|
||||||
echo "Testumgebung zurueckgesetzt: registry-tabelle + $(echo "$dbs" | grep -c . || true) tenant-datenbank(en) entfernt."
|
echo "Testumgebung zurueckgesetzt: registry-tabelle + $(echo "$dbs" | grep -c . || true) tenant-datenbank(en) entfernt."
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,18 +1,12 @@
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|||||||
#!/usr/bin/env bash
|
#!/usr/bin/env bash
|
||||||
set -euo pipefail
|
set -euo pipefail
|
||||||
|
|
||||||
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
|
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
|
||||||
cd "$(dirname "$0")/.."
|
cd "$(dirname "$0")/.."
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||||||
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||||||
NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD="$PASS" bash scripts/reset-test-env.sh
|
NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD="$PASS" bash scripts/reset-test-env.sh
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||||||
|
|
||||||
export TEST_ADMIN_DSN="postgresql://nexarch_test:${PASS}@localhost:5432/postgres?sslmode=disable"
|
export TEST_ADMIN_DSN="postgresql://nexarch_test:${PASS}@localhost:5432/postgres?sslmode=disable"
|
||||||
|
|
||||||
echo "== go build =="
|
echo "== go build =="
|
||||||
go build ./...
|
go build ./...
|
||||||
|
|
||||||
echo "== go vet =="
|
echo "== go vet =="
|
||||||
go vet ./...
|
go vet ./...
|
||||||
|
|
||||||
echo "== go test (-p 1) =="
|
echo "== go test (-p 1) =="
|
||||||
go test ./... -p 1 -count=1
|
go test ./... -p 1 -count=1
|
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