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sysops e46b8ed133 IAM-15: timing-safe-vergleich-als-projektweite-coding-konvention (internal/timingsafe, coding-guideline, audit bestehender vergleichsstellen) 2026-08-28 22:56:23 +02:00
sysops 1b4c3db9b8 DEVLOG: Sessionlog-Eintrag (Auto-Hook) 2026-08-28 22:54:02 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 f224b5c9be IAM-04: zwei-faktor-authentifizierung-totp
internal/totp/totp.go: RFC-6238-TOTP (HOTP RFC 4226) selbst implementiert
mit stdlib crypto/hmac+sha1 — kein externes Modul. DefaultSkewSteps=1
dokumentiert die Zeitversatz-Toleranz (+/-30s um die Serverzeit,
Akzeptanzkriterium/Pruefung 3). ProvisioningURI liefert die otpauth://-URI
fuer den QR-Code (Akzeptanzkriterium 1) — das Rendering selbst ist
Frontend-Sache (IAM-08).

internal/totp/store.go: BeginSetup speichert ein neues Secret als NICHT
bestaetigt; ConfirmSetup aktiviert 2FA erst nach einmaliger erfolgreicher
Code-Eingabe (Akzeptanzkriterium 1) und erzeugt 10 Wiederherstellungscodes
(nur Hash gespeichert, Klartext einmalig zurueckgegeben). VerifyLoginCode
akzeptiert TOTP-Code ODER Wiederherstellungscode; consumeRecoveryCode
markiert einen Code atomar als verwendet (WHERE used_at IS NULL) — kein
doppeltes Einloesen moeglich (Akzeptanzkriterium 3).

internal/totp/login.go: LoginWithTOTP komponiert IAM-02s LoginService, ohne
ihn zu veraendern — ist 2FA fuer den Benutzer aktiv, wird ein fehlender/
falscher Code zuverlaessig abgewiesen, selbst bei korrektem Passwort
(Akzeptanzkriterium 2).

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Login-Versuch ohne zweiten Faktor bei aktivem 2FA zuverlaessig abgewiesen —
   TestLoginWithTOTP_RequiresSecondFactorWhenEnabled: korrektes Passwort ohne
   Code -> ErrSecondFactorRequired, mit gueltigem Code -> Token. PASS.
2. Wiederherstellungscode nach Nutzung als verbraucht getestet —
   TestVerifyLoginCode_RecoveryCodeIsSingleUse: erste Nutzung erfolgreich,
   zweite abgelehnt. PASS.
3. Zeitversatz-Toleranz dokumentiert und getestet —
   TestValidate_ClockSkewTolerance: Code aus 25s Vergangenheit gueltig
   (innerhalb dokumentierter Toleranz), Code aus 5min Vergangenheit
   ungueltig. PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 22:34:34 +02:00
18 changed files with 757 additions and 540 deletions
+18
View File
@@ -129,3 +129,21 @@ Keine Commits in dieser Session.
- migrations/0001_tenant_registry.sql | 10 ++++++++++
---
## 2026-08-28 22:48 22:51 (3m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** nexarch
### Commits
- c344dea TEN-08: tenant-loeschung-unter-retention-vorbehalt-gobd (RetentionChecker-Schnittstelle gegen Archive RET-03/CMP-06, ProcessDueDeletions haelt gesperrte Tenants zurueck)
### Geänderte Dateien
- internal/tenant/lifecycle.go | 45 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----
- internal/tenant/lifecycle_test.go | 4 +++-
- internal/tenant/registry.go | 7 +++++--
- internal/tenant/retention.go | 34 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
- internal/tenant/retention_test.go | 164 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- internal/tenant/tenant.go | 5 +++++
- migrations/0004_tenant_retention_block.down.sql | 2 ++
- migrations/0004_tenant_retention_block.up.sql | 6 ++++++
---
+73
View File
@@ -0,0 +1,73 @@
# NEXARCH Core Projektweite Sicherheits-Coding-Konventionen
Stand: 2026-08-28. Ticket: IAM-15. Ergänzt `docs/TESTSTRATEGIE-CORE.md` (QA-01) um Coding-Regeln,
die als Code-Review-Checkliste gelten — keine dieser Regeln ist optional oder "nur für ein Modul".
## 1. Warum dieses Dokument existiert
Eine sicherheitsrelevante Coding-Regel, die nur einmal an einer Stelle vorgemacht statt projektweit
verankert wird, wird beim nächsten neuen Vergleich vergessen. Das gilt für jede Regel in diesem
Dokument gleichermaßen — die erste Regel (SQL) ist bereits als Konvention etabliert, die zweite
(timing-safe Vergleich, IAM-15) macht sie hier zum ersten Mal explizit schriftlich.
## 2. Regel: Kein `fmt.Sprintf` für SQL-Bestandteile aus Nutzereingabe
**Spalten-/Tabellennamen ausschließlich aus statischen Konstanten bzw. einem geschlossenen
Enum/Switch-Typ, nie aus Nutzereingabe oder generischem String-Zusammenbau — auch nicht hinter
einer Whitelist-Funktion.** Werte (nicht Bezeichner) gehören als Parameter (`$1`, `$2`, …) in die
Query, niemals interpoliert.
Lehre aus beiden Altsystemen (`known-issues-archivdms.md` Punkt 10, `known-issues-archivmail.md`
Punkt 12): dynamische Tabellennamen via `fmt.Sprintf`, nur durch eine fragile Whitelist-Funktion
abgesichert. Siehe DMS/Mail `SRC-11` für die board-spezifische Umsetzung dieser Regel im
Suchindex-Kontext.
**Referenzbeispiel (korrekt):** `internal/tenant/lifecycle.go`, `ProcessDueDeletions` — Statuswerte
und IDs ausschließlich als Parameter (`$1`, `$2`, …), niemals interpoliert; der einzige Einsatz von
`fmt.Sprintf` im Package baut einen **Datenbanknamen aus einem bereits validierten Slug**
(`dbNameForSlug`, `slugPattern` in `tenant.go` erzwingt `^[a-z][a-z0-9_]{1,48}$` vor jeder
Verwendung) — keine ungeprüfte Nutzereingabe erreicht die Query.
## 3. Regel: Timing-safe Vergleich für jede sicherheitsrelevante Zugriffsentscheidung (IAM-15)
**Jeder Vergleich, der eine sicherheitsrelevante Zugriffsentscheidung trifft — Passwort-Hash, Token,
Signatur, 2FA-Code/-Wiederherstellungscode — nutzt einen timing-safe/constant-time Vergleich, nie
den regulären `==`-Operator.** Ein naiver `==`-Vergleich zweier Byte-Folgen bricht bei der ersten
abweichenden Stelle ab; die dadurch messbare Laufzeitdifferenz lässt sich aus der Ferne ausmessen und
erlaubt ein Byte-für-Byte-Erraten des korrekten Werts (Timing-Angriff).
**So wird es gemacht:** `internal/timingsafe` (dieses Ticket) bündelt die kanonische Implementierung
(`crypto/subtle.ConstantTimeCompare`) für neue Vergleichsstellen:
```go
import "gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/timingsafe"
if !timingsafe.EqualString(providedCode, expectedCode) {
return ErrInvalid
}
```
Ausnahme: `bcrypt.CompareHashAndPassword` (Passwort-Hashes) ist bereits von Haus aus timing-safe —
hier ist kein zusätzlicher Wrapper nötig.
### 3.1 Audit bestehender Vergleichsstellen (Prüfung 2)
Durchgeführt 2026-08-28, Ergebnis: **alle bestehenden sicherheitsrelevanten Vergleichsstellen
implementierten die Regel bereits korrekt**, unabhängig voneinander mit `crypto/subtle` — nichts
musste korrigiert werden (Akzeptanzkriterium 3, „ggf.").
| Ort | Was wird verglichen | Fundstelle |
|---|---|---|
| `internal/totp/totp.go`, `Validate` | TOTP-Code (2FA) | nutzte bereits `subtle.ConstantTimeCompare` direkt, in diesem Ticket auf `timingsafe.EqualString` umgestellt (erster Verwender des neuen Packages) |
| `internal/webhook/dispatcher.go`, `VerifySignature` | HMAC-Webhook-Signatur | `subtle.ConstantTimeCompare(expectedBytes, gotBytes)` |
| `internal/moduleregistry/credentials.go`, `Authenticate` | Service-Credential-Secret-Hash | eigene `timingSafeEqual`-Hilfsfunktion, gleiches Muster |
| `internal/authtoken/token.go`, `Consume` (Passwort-Reset/Einladung) | Einmal-Token | Hash-Lookup über DB-Index (`WHERE token_hash = $1`), kein manueller Byte-Vergleich nötig — bei zufälligen, hochentropischen Token ist der indexierte Hash-Abgleich gleichwertig sicher |
Neue Vergleichsstellen sollen `internal/timingsafe` verwenden, statt das Muster erneut inline zu
duplizieren — bestehende Stellen müssen dafür nicht umgebaut werden (kein Umbau angrenzender
Bereiche über Board-Branch-Grenzen hinweg).
## 4. Wie diese Liste wächst
Neue projektweite Sicherheits-Coding-Regeln werden hier ergänzt, sobald sie (wie SQL-Sprintf und
timing-safe Vergleich) mehr als einmal unabhängig als Lehre auftauchen — nicht vorab spekulativ.
-86
View File
@@ -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
}
-79
View File
@@ -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
}
-83
View File
@@ -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
}
-214
View File
@@ -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
}
func (w *captureWriter) Header() http.Header {
if w.header == nil {
w.header = http.Header{}
}
return w.header
}
func (w *captureWriter) Write(p []byte) (int, error) { w.body = append(w.body, p...); return len(p), nil }
func (w *captureWriter) WriteHeader(statusCode int) {}
-67
View File
@@ -1,67 +0,0 @@
package moduletrust
import (
"context"
"crypto/ed25519"
"errors"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
var ErrInvalidToken = errors.New("moduletrust: ungueltiges token")
// KeyFetchFunc holt den aktuellen Schluesselsatz von Core (z.B. per HTTP-GET
// auf ServeJWKS + ParseJWKS). Wird vom Verifier nur bei abgelaufener TTL
// aufgerufen — NICHT bei jeder Verify()-Anfrage (Akzeptanzkriterium 1).
type KeyFetchFunc func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error)
// Verifier ist die Modulseite von API-05: verifiziert JWTs LOKAL gegen einen
// per StaleCache zwischengespeicherten Schluesselsatz, ohne pro Aufruf einen
// synchronen Request an Core zu stellen.
type Verifier struct {
cache *StaleCache[map[string]ed25519.PublicKey]
}
func NewVerifier(ttl time.Duration, fetch KeyFetchFunc) *Verifier {
return &Verifier{cache: NewStaleCache(ttl, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return fetch(ctx)
})}
}
// Verify prueft die Signatur LOKAL gegen den (ggf. abgelaufenen, aber
// vorhandenen) Schluesselsatz — FAIL-OPEN fuer bereits ausgestellte Tokens
// (Akzeptanzkriterium 2): ist Core nicht erreichbar, aber ein alter
// Schluesselsatz bekannt, wird damit weiter verifiziert.
func (v *Verifier) Verify(ctx context.Context, tokenString string) (*Claims, error) {
keys, _, err := v.cache.Get(ctx)
if err != nil {
return nil, err
}
claims := &Claims{}
token, err := jwt.ParseWithClaims(tokenString, claims, func(t *jwt.Token) (interface{}, error) {
if _, ok := t.Method.(*jwt.SigningMethodEd25519); !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
kid, _ := t.Header["kid"].(string)
pub, ok := keys[kid]
if !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
return pub, nil
})
if err != nil || !token.Valid {
return nil, ErrInvalidToken
}
return claims, nil
}
// RequireFreshKeys ruft IMMER frisch von Core ab (FAIL-CLOSED) — fuer
// sicherheitskritische Aktionen wie einen komplett neuen Login
// (Akzeptanzkriterium 2): schlaegt klar fehl, wenn Core nicht erreichbar
// ist, statt auf einem veralteten Schluesselsatz zu vertrauen.
func (v *Verifier) RequireFreshKeys(ctx context.Context) error {
_, err := v.cache.RequireFresh(ctx)
return err
}
+30
View File
@@ -0,0 +1,30 @@
// Package timingsafe stellt die kanonische Implementierung der projektweiten
// Coding-Konvention aus IAM-15 bereit: jeder Vergleich, der eine
// sicherheitsrelevante Zugriffsentscheidung trifft (Passwort-Hash, Token,
// Signatur, 2FA-Wiederherstellungscode), nutzt einen timing-safe/constant-time
// Vergleich, nie den regulaeren ==-Operator. Siehe docs/CODING-GUIDELINES-CORE.md.
//
// Bestehende Vergleichsstellen (internal/totp, internal/webhook,
// internal/moduleregistry) implementieren dasselbe Muster bereits inline mit
// crypto/subtle direkt — dieses Package buendelt es fuer neue Vergleichsstellen,
// ersetzt die bestehenden nicht zwangsweise (kein Umbau angrenzender Bereiche).
package timingsafe
import "crypto/subtle"
// Equal vergleicht zwei Byte-Slices timing-safe. Unterschiedliche Laenge gilt
// als "nicht gleich", ohne dass die Laufzeit dabei die Laenge verraet, die
// zum Ergebnis gefuehrt hat, mehr als durch den Laengenunterschied ohnehin
// unvermeidbar waere.
func Equal(a, b []byte) bool {
if len(a) != len(b) {
return false
}
return subtle.ConstantTimeCompare(a, b) == 1
}
// EqualString ist die String-Variante von Equal fuer den haeufigen Fall,
// dass beide Seiten bereits als string vorliegen (z. B. TOTP-Codes).
func EqualString(a, b string) bool {
return Equal([]byte(a), []byte(b))
}
+36
View File
@@ -0,0 +1,36 @@
package timingsafe
import "testing"
func TestEqual_SameBytes(t *testing.T) {
if !Equal([]byte("geheimnis"), []byte("geheimnis")) {
t.Fatal("identische Byte-Slices sollten gleich sein")
}
}
func TestEqual_DifferentBytes(t *testing.T) {
if Equal([]byte("geheimnis"), []byte("anders123")) {
t.Fatal("unterschiedliche Byte-Slices sollten ungleich sein")
}
}
func TestEqual_DifferentLength(t *testing.T) {
if Equal([]byte("kurz"), []byte("laengererstring")) {
t.Fatal("unterschiedliche Laenge sollte immer ungleich sein")
}
}
func TestEqual_EmptyVsEmpty(t *testing.T) {
if !Equal([]byte(""), []byte("")) {
t.Fatal("zwei leere Slices sollten gleich sein")
}
}
func TestEqualString_MatchesEqual(t *testing.T) {
if !EqualString("abc123", "abc123") {
t.Fatal("identische Strings sollten gleich sein")
}
if EqualString("abc123", "xyz789") {
t.Fatal("unterschiedliche Strings sollten ungleich sein")
}
}
+42
View File
@@ -0,0 +1,42 @@
package totp
import (
"context"
"errors"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
var ErrSecondFactorRequired = errors.New("totp: zweiter faktor erforderlich")
// LoginWithTOTP komponiert IAM-02s LoginService mit der 2FA-Pruefung, ohne
// LoginService selbst zu veraendern. Ist 2FA fuer den Benutzer aktiv, MUSS
// totpCode gueltig sein (Akzeptanzkriterium 2) — ein leerer/falscher Code
// wird zuverlaessig abgewiesen, auch bei korrektem Passwort.
func LoginWithTOTP(ctx context.Context, users *user.TenantUserStore, totpStore *Store, login *auth.LoginService, email, password, totpCode string) (token string, err error) {
creds, err := users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err != nil {
return "", auth.ErrInvalidCredentials
}
enabled, err := totpStore.IsEnabled(ctx, creds.User.ID)
if err != nil {
return "", err
}
if enabled {
if totpCode == "" {
return "", ErrSecondFactorRequired
}
ok, err := totpStore.VerifyLoginCode(ctx, creds.User.ID, totpCode)
if err != nil {
return "", err
}
if !ok {
return "", ErrSecondFactorRequired
}
}
return login.Login(ctx, email, password)
}
+163
View File
@@ -0,0 +1,163 @@
package totp
import (
"context"
"crypto/rand"
"crypto/sha256"
"encoding/hex"
"errors"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var (
ErrInvalidCode = errors.New("totp: code ungueltig")
ErrNotConfirmed = errors.New("totp: einrichtung noch nicht bestaetigt")
ErrRecoveryCodeUsed = errors.New("totp: wiederherstellungscode bereits verwendet oder ungueltig")
)
const RecoveryCodeCount = 10
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// BeginSetup erzeugt ein neues Secret fuer einen Benutzer und speichert es
// als NOCH NICHT bestaetigt — der Code muss vor Aktivierung einmal
// verifiziert werden (Akzeptanzkriterium 1).
func (s *Store) BeginSetup(ctx context.Context, userID, issuer, accountName string) (secret, provisioningURI string, err error) {
secret, err = GenerateSecret()
if err != nil {
return "", "", err
}
_, err = s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO totp_credentials (user_id, secret, confirmed)
VALUES ($1, $2, false)
ON CONFLICT (user_id) DO UPDATE SET secret = $2, confirmed = false
`, userID, secret)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("totp-einrichtung speichern: %w", err)
}
return secret, ProvisioningURI(issuer, accountName, secret), nil
}
// ConfirmSetup verifiziert den ersten eingegebenen Code und aktiviert 2FA
// erst dann (Akzeptanzkriterium 1). Bei Erfolg werden einmalig
// Wiederherstellungscodes erzeugt und im Klartext zurueckgegeben — gespeichert
// wird nur deren Hash.
func (s *Store) ConfirmSetup(ctx context.Context, userID, code string) (recoveryCodes []string, err error) {
var secret string
if err := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT secret FROM totp_credentials WHERE user_id = $1
`, userID).Scan(&secret); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return nil, ErrNotConfirmed
}
return nil, fmt.Errorf("secret lesen: %w", err)
}
ok, err := Validate(secret, code, time.Now())
if err != nil {
return nil, err
}
if !ok {
return nil, ErrInvalidCode
}
if _, err := s.pool.Exec(ctx, `UPDATE totp_credentials SET confirmed = true WHERE user_id = $1`, userID); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("bestaetigung speichern: %w", err)
}
recoveryCodes, err = s.generateRecoveryCodes(ctx, userID)
if err != nil {
return nil, err
}
return recoveryCodes, nil
}
func (s *Store) generateRecoveryCodes(ctx context.Context, userID string) ([]string, error) {
codes := make([]string, RecoveryCodeCount)
for i := range codes {
buf := make([]byte, 8)
if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("wiederherstellungscode erzeugen: %w", err)
}
code := hex.EncodeToString(buf)
codes[i] = code
hash := hashRecoveryCode(code)
if _, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO totp_recovery_codes (user_id, code_hash) VALUES ($1, $2)
`, userID, hash); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("wiederherstellungscode speichern: %w", err)
}
}
return codes, nil
}
// IsEnabled prueft, ob 2FA fuer einen Benutzer aktiv (bestaetigt) ist.
func (s *Store) IsEnabled(ctx context.Context, userID string) (bool, error) {
var confirmed bool
err := s.pool.QueryRow(ctx, `SELECT confirmed FROM totp_credentials WHERE user_id = $1`, userID).Scan(&confirmed)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return false, nil
}
return false, fmt.Errorf("status lesen: %w", err)
}
return confirmed, nil
}
// VerifyLoginCode akzeptiert entweder einen gueltigen TOTP-Code oder einen
// noch nicht verwendeten Wiederherstellungscode (Akzeptanzkriterium 2 + 3).
func (s *Store) VerifyLoginCode(ctx context.Context, userID, code string) (bool, error) {
var secret string
var confirmed bool
err := s.pool.QueryRow(ctx, `SELECT secret, confirmed FROM totp_credentials WHERE user_id = $1`, userID).Scan(&secret, &confirmed)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) || !confirmed {
return false, nil
}
return false, fmt.Errorf("secret lesen: %w", err)
}
if !confirmed {
return false, nil
}
if ok, err := Validate(secret, code, time.Now()); err != nil {
return false, err
} else if ok {
return true, nil
}
return s.consumeRecoveryCode(ctx, userID, code)
}
// consumeRecoveryCode markiert einen Wiederherstellungscode atomar als
// verwendet (WHERE used_at IS NULL) — ein bereits verbrauchter Code kann
// nicht doppelt eingeloest werden (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 2).
func (s *Store) consumeRecoveryCode(ctx context.Context, userID, code string) (bool, error) {
hash := hashRecoveryCode(code)
tag, err := s.pool.Exec(ctx, `
UPDATE totp_recovery_codes SET used_at = now()
WHERE user_id = $1 AND code_hash = $2 AND used_at IS NULL
`, userID, hash)
if err != nil {
return false, fmt.Errorf("wiederherstellungscode einloesen: %w", err)
}
return tag.RowsAffected() == 1, nil
}
func hashRecoveryCode(code string) []byte {
sum := sha256.Sum256([]byte(code))
return sum[:]
}
+185
View File
@@ -0,0 +1,185 @@
package totp
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
func setupTest(t *testing.T) (*Store, *user.TenantUserStore, string, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS totp_credentials (
user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id), secret TEXT NOT NULL,
confirmed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS totp_recovery_codes (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
code_hash BYTEA NOT NULL UNIQUE, used_at TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
userStore := user.NewTenantUserStore(pool)
email := fmt.Sprintf("totp-test-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
u, err := userStore.Create(ctx, email, "TOTP Test")
if err != nil {
t.Fatalf("create user: %v", err)
}
hash, err := auth.HashPassword("korrektes-passwort")
if err != nil {
t.Fatalf("hash: %v", err)
}
if err := userStore.SetPasswordHash(ctx, u.ID, hash); err != nil {
t.Fatalf("set password: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return NewStore(pool), userStore, u.ID, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1: Einrichtung per QR-Code (URI), Bestaetigung vor Aktivierung.
func TestBeginAndConfirmSetup(t *testing.T) {
store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
secret, uri, err := store.BeginSetup(ctx, userID, "NEXARCH", "user@example.com")
if err != nil {
t.Fatalf("begin setup: %v", err)
}
if uri == "" {
t.Fatal("erwartet nicht-leere provisioning-uri")
}
enabled, err := store.IsEnabled(ctx, userID)
if err != nil {
t.Fatalf("is enabled (vor bestaetigung): %v", err)
}
if enabled {
t.Fatal("erwartet NICHT aktiviert vor bestaetigung")
}
// Falscher Code darf nicht aktivieren.
if _, err := store.ConfirmSetup(ctx, userID, "000000"); !errors.Is(err, ErrInvalidCode) && err == nil {
t.Fatalf("erwartet ablehnung bei falschem code, habe err=%v", err)
}
code, err := GenerateCode(secret, time.Now())
if err != nil {
t.Fatalf("generate code: %v", err)
}
recoveryCodes, err := store.ConfirmSetup(ctx, userID, code)
if err != nil {
t.Fatalf("confirm setup: %v", err)
}
if len(recoveryCodes) != RecoveryCodeCount {
t.Fatalf("erwartet %d wiederherstellungscodes, habe %d", RecoveryCodeCount, len(recoveryCodes))
}
enabled, err = store.IsEnabled(ctx, userID)
if err != nil {
t.Fatalf("is enabled (nach bestaetigung): %v", err)
}
if !enabled {
t.Fatal("erwartet aktiviert nach erfolgreicher bestaetigung")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: Login ohne zweiten Faktor bei aktivem
// 2FA wird zuverlaessig abgewiesen.
func TestLoginWithTOTP_RequiresSecondFactorWhenEnabled(t *testing.T) {
store, userStore, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
secret, _, err := store.BeginSetup(ctx, userID, "NEXARCH", "user@example.com")
if err != nil {
t.Fatalf("begin setup: %v", err)
}
code, _ := GenerateCode(secret, time.Now())
if _, err := store.ConfirmSetup(ctx, userID, code); err != nil {
t.Fatalf("confirm setup: %v", err)
}
u, err := userStore.Get(ctx, userID)
if err != nil {
t.Fatalf("get user: %v", err)
}
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
loginService := auth.NewLoginService(userStore, issuer, "acme")
// Korrektes Passwort, aber KEIN 2FA-Code -> abgewiesen.
if _, err := LoginWithTOTP(ctx, userStore, store, loginService, u.Email, "korrektes-passwort", ""); !errors.Is(err, ErrSecondFactorRequired) {
t.Fatalf("erwartet ErrSecondFactorRequired ohne code, habe %v", err)
}
// Korrektes Passwort + korrekter aktueller Code -> erfolgreich.
loginCode, _ := GenerateCode(secret, time.Now())
token, err := LoginWithTOTP(ctx, userStore, store, loginService, u.Email, "korrektes-passwort", loginCode)
if err != nil {
t.Fatalf("login mit gueltigem 2fa-code: %v", err)
}
if token == "" {
t.Fatal("erwartet gueltiges token")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Wiederherstellungscode nach Nutzung als
// verbraucht getestet.
func TestVerifyLoginCode_RecoveryCodeIsSingleUse(t *testing.T) {
store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
secret, _, err := store.BeginSetup(ctx, userID, "NEXARCH", "user@example.com")
if err != nil {
t.Fatalf("begin setup: %v", err)
}
code, _ := GenerateCode(secret, time.Now())
recoveryCodes, err := store.ConfirmSetup(ctx, userID, code)
if err != nil {
t.Fatalf("confirm setup: %v", err)
}
recovery := recoveryCodes[0]
ok, err := store.VerifyLoginCode(ctx, userID, recovery)
if err != nil {
t.Fatalf("verify (erste nutzung): %v", err)
}
if !ok {
t.Fatal("erwartet erfolgreiche erste nutzung des wiederherstellungscodes")
}
ok, err = store.VerifyLoginCode(ctx, userID, recovery)
if err != nil {
t.Fatalf("verify (zweite nutzung): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet abgelehnt bei erneuter nutzung desselben wiederherstellungscodes")
}
}
+105
View File
@@ -0,0 +1,105 @@
// Package totp implementiert Core IAM-04: TOTP-basierte Zwei-Faktor-
// Authentifizierung (RFC 6238, aufbauend auf HOTP RFC 4226) mit stdlib
// crypto/hmac+sha1 — kein externes Modul noetig.
package totp
import (
"crypto/hmac"
"crypto/rand"
"crypto/sha1"
"encoding/base32"
"encoding/binary"
"fmt"
"net/url"
"time"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/timingsafe"
)
// StepSeconds ist das TOTP-Zeitfenster (RFC-6238-Standard: 30 Sekunden).
const StepSeconds = 30
// DefaultSkewSteps ist die dokumentierte Zeitversatz-Toleranz
// (Akzeptanzkriterium/Pruefung 3): +/- 1 Schritt = +/- 30 Sekunden um die
// aktuelle Serverzeit, insgesamt ein 90-Sekunden-Fenster. Grosszuegig genug
// fuer leicht abweichende Client-Uhren, eng genug um ein TOTP-Fenster nicht
// unbrauchbar lange gueltig zu lassen.
const DefaultSkewSteps = 1
// GenerateSecret erzeugt ein neues, zufaelliges TOTP-Secret (20 Byte, wie von
// Authenticator-Apps erwartet), Base32-kodiert ohne Padding.
func GenerateSecret() (string, error) {
buf := make([]byte, 20)
if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
return "", fmt.Errorf("secret erzeugen: %w", err)
}
return base32.StdEncoding.WithPadding(base32.NoPadding).EncodeToString(buf), nil
}
// ProvisioningURI liefert die otpauth://-URI fuer den QR-Code
// (Akzeptanzkriterium 1) — das eigentliche QR-Rendering ist Frontend-Sache
// (IAM-08), hier wird nur die standardkonforme URI erzeugt.
func ProvisioningURI(issuer, accountName, secret string) string {
label := url.PathEscape(issuer) + ":" + url.PathEscape(accountName)
q := url.Values{}
q.Set("secret", secret)
q.Set("issuer", issuer)
q.Set("algorithm", "SHA1")
q.Set("digits", "6")
q.Set("period", fmt.Sprintf("%d", StepSeconds))
return fmt.Sprintf("otpauth://totp/%s?%s", label, q.Encode())
}
// GenerateCode berechnet den 6-stelligen TOTP-Code fuer secret zum Zeitpunkt t.
func GenerateCode(secret string, t time.Time) (string, error) {
key, err := decodeSecret(secret)
if err != nil {
return "", err
}
counter := uint64(t.Unix() / StepSeconds)
return hotp(key, counter), nil
}
// Validate prueft code gegen secret mit der dokumentierten Zeitversatz-
// Toleranz (DefaultSkewSteps) um t. Vergleich ist timing-safe.
func Validate(secret, code string, t time.Time) (bool, error) {
key, err := decodeSecret(secret)
if err != nil {
return false, err
}
counter := int64(t.Unix() / StepSeconds)
for delta := -DefaultSkewSteps; delta <= DefaultSkewSteps; delta++ {
candidate := hotp(key, uint64(counter+int64(delta)))
if timingsafe.EqualString(candidate, code) {
return true, nil
}
}
return false, nil
}
func decodeSecret(secret string) ([]byte, error) {
key, err := base32.StdEncoding.WithPadding(base32.NoPadding).DecodeString(secret)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("secret dekodieren: %w", err)
}
return key, nil
}
// hotp implementiert RFC 4226 mit HMAC-SHA1, 6 Ziffern.
func hotp(key []byte, counter uint64) string {
buf := make([]byte, 8)
binary.BigEndian.PutUint64(buf, counter)
mac := hmac.New(sha1.New, key)
mac.Write(buf)
sum := mac.Sum(nil)
offset := sum[len(sum)-1] & 0x0f
code := (uint32(sum[offset]&0x7f) << 24) |
(uint32(sum[offset+1]) << 16) |
(uint32(sum[offset+2]) << 8) |
uint32(sum[offset+3])
return fmt.Sprintf("%06d", code%1000000)
}
+79
View File
@@ -0,0 +1,79 @@
package totp
import (
"testing"
"time"
)
func TestGenerateAndValidateCode_RoundTrip(t *testing.T) {
secret, err := GenerateSecret()
if err != nil {
t.Fatalf("generate secret: %v", err)
}
now := time.Now()
code, err := GenerateCode(secret, now)
if err != nil {
t.Fatalf("generate code: %v", err)
}
if len(code) != 6 {
t.Fatalf("erwartet 6-stelligen code, habe %q", code)
}
ok, err := Validate(secret, code, now)
if err != nil {
t.Fatalf("validate: %v", err)
}
if !ok {
t.Fatal("erwartet gueltigen code")
}
wrongCode := "000000"
if code == wrongCode {
wrongCode = "111111"
}
ok, err = Validate(secret, wrongCode, now)
if err != nil {
t.Fatalf("validate (falsch): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet ungueltig fuer falschen code")
}
}
// Akzeptanzkriterium/Pruefung 3: Zeitversatz-Toleranz dokumentiert (siehe
// DefaultSkewSteps = 1 Schritt = 30s) und getestet.
func TestValidate_ClockSkewTolerance(t *testing.T) {
secret, err := GenerateSecret()
if err != nil {
t.Fatalf("generate secret: %v", err)
}
now := time.Now()
// Code aus dem VORHERIGEN Zeitfenster (bis zu 30s in der Vergangenheit)
// muss innerhalb der dokumentierten Toleranz noch akzeptiert werden.
pastCode, err := GenerateCode(secret, now.Add(-25*time.Second))
if err != nil {
t.Fatalf("generate code (past): %v", err)
}
ok, err := Validate(secret, pastCode, now)
if err != nil {
t.Fatalf("validate (past): %v", err)
}
if !ok {
t.Fatal("erwartet gueltig innerhalb der dokumentierten skew-toleranz (25s)")
}
// Code weit ausserhalb der Toleranz (mehrere Schritte in der
// Vergangenheit) muss abgelehnt werden.
farPastCode, err := GenerateCode(secret, now.Add(-5*time.Minute))
if err != nil {
t.Fatalf("generate code (far past): %v", err)
}
ok, err = Validate(secret, farPastCode, now)
if err != nil {
t.Fatalf("validate (far past): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet ungueltig weit ausserhalb der skew-toleranz (5min)")
}
}
+3
View File
@@ -0,0 +1,3 @@
DROP TABLE IF EXISTS totp_policy;
DROP TABLE IF EXISTS totp_recovery_codes;
DROP TABLE IF EXISTS totp_credentials;
+23
View File
@@ -0,0 +1,23 @@
-- Zwei-Faktor-Authentifizierung TOTP (IAM-04, siehe core-kanban/tickets/IAM-04.md).
CREATE TABLE totp_credentials (
user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id),
secret TEXT NOT NULL,
confirmed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-- code_hash enthaelt NIEMALS den Klartext-Wiederherstellungscode, nur dessen
-- SHA-256-Hash. used_at markiert einmalige Verwendbarkeit (Akzeptanzkriterium 3).
CREATE TABLE totp_recovery_codes (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
code_hash BYTEA NOT NULL UNIQUE,
used_at TIMESTAMPTZ,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-- Erzwingbare Aktivierungspflicht pro Tenant (Singleton-Zeile, Modell C).
CREATE TABLE totp_policy (
id BOOLEAN PRIMARY KEY DEFAULT true CHECK (id),
required BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false
);
-5
View File
@@ -1,16 +1,11 @@
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
ROLE="nexarch_test"
export PGPASSWORD="$PASS"
psql -h localhost -U "$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 '\'")
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."
-6
View File
@@ -1,18 +1,12 @@
#!/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