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sysopsandClaude Sonnet 5 10ba866f0e BAK-02: objekt-storage-backup-snapshots
restic statt Eigenbau (Content-defined Chunking fuer Dedup, verschluesseltes
Repository ab Werk, geprueftes Tooling). internal/objectbackup wrapt
restic init/backup/check/forget ueber os/exec, cmd/objectbackup-cli fuer
systemd-Timer (stuendliche Sicherung, woechentliche Vollstaendigkeitspruefung,
taegliche Rotation).

Auf 192.168.1.131 real verifiziert (kein Mock): zweiter Lauf gegen
unveraenderten Bestand ueberraegt nichts (files_new=0), zwei identische
Dateien erzeugen nachweislich nur 1 data_blob (echter Dedup-Nachweis),
absichtlich gekipptes Byte in einer Pack-Datei wird von check --read-data
zuverlaessig erkannt. Echt verdrahtet: 3 systemd-Timer installiert+
aktiviert, jeder Dienst einmal end-to-end via systemctl start ausgeloest.

Im selben Rutsch BAK-01-Fund korrigiert: NEXARCH_BACKUP_DIR zeigte auf
/var/backups/nexarch (Root-Dateisystem, kein Dataset) statt auf das
persistente ZFS-Dataset /var/nexarch-archiv - korrigiert, erneut ausgeloest,
landet nachweislich am richtigen Ort. objectbackup-cli-Repository liegt von
Anfang an korrekt dort.

Siehe archive/docs/BAK-02-PRUEFPROTOKOLL.md fuer alle Pruefungsergebnisse.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01HhgFcLS8tYMhDJpP74C6AQ
2026-08-29 23:07:59 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 5e4b91c4e9 BAK-01: datenbank-backup-strategie
Neues Modul-Verzeichnis code/archive/ (Monorepo-Muster wie code/dms/).
PostgreSQL-17-natives inkrementelles Backup (pg_basebackup --incremental,
WAL-Summarization) statt WAL-Archiving, um den geteilten Testhost ohne
Neustart umzustellen (summarize_wal=on per pg_reload_conf). Rolle
nexarch_backup mit REPLICATION-Attribut angelegt.

internal/backup: FullBackup/IncrementalBackup (pg_basebackup-Wrapper),
Verify (vollstaendiges Lesen von base.tar.gz, gzip+tar, nicht nur Header),
Rotate/ListGenerations (generationsbasiert, aeltere zuerst entfernt).
cmd/backup-cli fuer systemd-Timer-Aufruf (deploy/systemd/
nexarch-archive-backup-*.timer, taeglich/stuendlich/taeglich).

Auf 192.168.1.131 verifiziert: 4/4 Tests gegen echte Postgres-17-Instanz
(kein Mock) - inkrementelle Sicherung real kleiner als Vollsicherung,
Verifikation erkennt absichtlich beschaedigte Datei, Rotation entfernt nur
die aeltesten Generationen. Zusaetzlich ECHT verdrahtet: backup-cli gebaut,
3 systemd-Timer installiert+aktiviert, jeder der drei Dienste einmal ueber
systemctl start end-to-end ausgeloest (status=0/SUCCESS je Dienst) - nicht
nur go test, sondern der reale Automatisierungspfad selbst geprueft.

Siehe archive/docs/BAK-01-PRUEFPROTOKOLL.md fuer alle Pruefungsergebnisse.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01HhgFcLS8tYMhDJpP74C6AQ
2026-08-29 22:49:13 +02:00
65 changed files with 1311 additions and 2993 deletions
-85
View File
@@ -44,88 +44,3 @@ Keine Commits in dieser Session.
Keine Änderungen ermittelbar.
---
## 2026-08-27 17:26 17:28 (1m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** code
### Commits
- c895a67 core: initial Go module skeleton (config, db pool, tenant registry migration)
### Geänderte Dateien
- .gitignore | 2 ++
- DEVLOG.md | 46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- cmd/core/main.go | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
- go.mod | 5 +++++
- internal/config/config.go | 29 +++++++++++++++++++++++++++++
- internal/db/db.go | 11 +++++++++++
- migrations/0001_tenant_registry.sql | 10 ++++++++++
---
## 2026-08-27 17:28 17:29 (1m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** code
### Commits
Keine Commits in dieser Session.
### Geänderte Dateien
- .gitignore | 2 ++
- DEVLOG.md | 46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- cmd/core/main.go | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
- go.mod | 5 +++++
- internal/config/config.go | 29 +++++++++++++++++++++++++++++
- internal/db/db.go | 11 +++++++++++
- migrations/0001_tenant_registry.sql | 10 ++++++++++
---
## 2026-08-27 17:31 17:31 (0m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** code
### Commits
Keine Commits in dieser Session.
### Geänderte Dateien
- .gitignore | 2 ++
- DEVLOG.md | 46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- cmd/core/main.go | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
- go.mod | 5 +++++
- internal/config/config.go | 29 +++++++++++++++++++++++++++++
- internal/db/db.go | 11 +++++++++++
- migrations/0001_tenant_registry.sql | 10 ++++++++++
---
## 2026-08-27 17:36 17:36 (0m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** code
### Commits
Keine Commits in dieser Session.
### Geänderte Dateien
- .gitignore | 2 ++
- DEVLOG.md | 46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- cmd/core/main.go | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
- go.mod | 5 +++++
- internal/config/config.go | 29 +++++++++++++++++++++++++++++
- internal/db/db.go | 11 +++++++++++
- migrations/0001_tenant_registry.sql | 10 ++++++++++
---
## 2026-08-27 17:36 17:37 (0m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** code
### Commits
Keine Commits in dieser Session.
### Geänderte Dateien
- .gitignore | 2 ++
- DEVLOG.md | 46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- cmd/core/main.go | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
- go.mod | 5 +++++
- internal/config/config.go | 29 +++++++++++++++++++++++++++++
- internal/db/db.go | 11 +++++++++++
- migrations/0001_tenant_registry.sql | 10 ++++++++++
---
+18
View File
@@ -0,0 +1,18 @@
version: "2"
run:
timeout: 3m
linters:
default: none
enable:
- govet
- staticcheck
- errcheck
- unused
- ineffassign
formatters:
enable:
- gofmt
- goimports
+19
View File
@@ -0,0 +1,19 @@
.PHONY: build lint fmt test check
build:
go build ./...
lint:
golangci-lint run ./...
fmt:
gofmt -l .
@test -z "$$(gofmt -l .)" || (echo "gofmt-Verstoesse gefunden, siehe oben" && exit 1)
test:
go test ./... -p 1 -count=1
check: build
go vet ./...
golangci-lint run ./...
go test ./... -p 1 -count=1
+62
View File
@@ -0,0 +1,62 @@
# NEXARCH Archive
Zentrales, modulübergreifendes Modul für Aufbewahrung, WORM, Compliance und
Backup. Dieses Verzeichnis enthält bisher `internal/backup` (BAK-01,
Datenbank-Backup-Strategie) — weitere Bausteine folgen ticketweise.
## BAK-01: Datenbank-Backup
`cmd/backup-cli` — Aufrufpunkt für systemd-Timer (siehe
`../deploy/systemd/nexarch-archive-backup-*.timer`):
```bash
export NEXARCH_BACKUP_PG_USER=nexarch_backup
export NEXARCH_BACKUP_PG_PASSWORD=...
export NEXARCH_BACKUP_DIR=/var/nexarch-archiv/backups/postgres # NICHT auf einem ephemeren Test-Dataset (siehe Betrieb)
export NEXARCH_BACKUP_KEEP_GENERATIONS=7 # optional, Default 7
backup-cli full # neue Vollsicherung + Verifikation
backup-cli incremental # inkrementelle Sicherung gegen die neueste Generation
backup-cli rotate # entfernt alle bis auf die neuesten N Generationen
```
Voraussetzung: die konfigurierte Postgres-Rolle braucht das
`REPLICATION`-Attribut (`pg_basebackup` nutzt eine
Replikationsverbindung), und `summarize_wal = on` muss serverseitig gesetzt
sein (PostgreSQL 17s natives inkrementelles Backup, keine WAL-Archivierung
nötig).
## BAK-02: Objekt-Storage-Backup
`cmd/objectbackup-cli` sichert einen lokalen Verzeichnisbaum (den
FDN-03-`LocalDriver`-Basisordner direkt, oder — für S3-gestützte
Deployments — einen vorgelagerten `rclone`-Spiegel) mit
[restic](https://restic.net) (Content-defined Chunking, verschlüsseltes
Repository, geprüftes Tooling statt Eigenbau):
```bash
export NEXARCH_OBJECTBACKUP_REPO_DIR=/var/nexarch-archiv/backups/objects
export NEXARCH_OBJECTBACKUP_PASSWORD=...
export NEXARCH_OBJECTBACKUP_KEEP_SNAPSHOTS=30 # optional, Default 7
objectbackup-cli backup /var/nexarch-objects # Sicherung + Verifikation
objectbackup-cli check # vollständiges Lesen aller Datenblöcke
objectbackup-cli rotate # restic forget --keep-last N --prune
```
## Betrieb: Backup-Zielverzeichnis
Backup-Ziele liegen unter `/var/nexarch-archiv/` (persistentes ZFS-Dataset,
`zfs/data/subvol-1131-disk-0` auf 192.168.1.131), NIEMALS unter
`/var/nexarch-test/` (ephemeres Dataset, wird von den `reset-test-env.sh`-
Skripten der anderen Module geleert). ZFS-seitige Snapshots/Replikation
dieses Datasets sind ein eigenständiges Infra-Runbook (siehe
`../../STORAGE-KONZEPT.md` Abschnitt 7), kein Ticket-Code — `zfs
dedup=on` bewusst NICHT setzen (hoher RAM-Bedarf), Deduplizierung läuft
ausschließlich App-seitig über restic.
## Prüfungen
```bash
make check # build + vet + lint + test, analog Core/DMS
```
+107
View File
@@ -0,0 +1,107 @@
// backup-cli ist der Aufrufpunkt für BAK-01, gedacht für systemd-Timer
// (siehe deploy/systemd/) — "automatisiert nach Zeitplan" (Akzeptanzkriterium
// 1) entsteht durch die Zeitplan-Definition im Timer-Unit, nicht durch
// einen eigenen In-Prozess-Scheduler (kein zusätzlicher Dauerprozess nötig,
// passt zur Produkt-DNA "kein Anwendungsserver mit unnötigem
// Ressourcenverbrauch").
package main
import (
"context"
"fmt"
"log"
"os"
"time"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/backup"
)
func loadConfig() backup.Config {
cfg := backup.Config{
Host: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_HOST"),
Port: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_PORT"),
User: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_USER"),
Password: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_PASSWORD"),
BackupDir: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_DIR"),
}
if cfg.Host == "" {
cfg.Host = "localhost"
}
if cfg.Port == "" {
cfg.Port = "5432"
}
if cfg.User == "" || cfg.Password == "" || cfg.BackupDir == "" {
log.Fatal("NEXARCH_BACKUP_PG_USER, NEXARCH_BACKUP_PG_PASSWORD und NEXARCH_BACKUP_DIR muessen gesetzt sein")
}
return cfg
}
func latestManifest(backupDir string) (string, error) {
generations, err := backup.ListGenerations(backupDir)
if err != nil {
return "", err
}
if len(generations) == 0 {
return "", fmt.Errorf("keine vorhandene generation fuer inkrementelle sicherung gefunden - zuerst 'full' ausfuehren")
}
latest := generations[len(generations)-1]
full := backupDir + "/" + latest + "/" + backup.FullBackupDirName + "/" + backup.BackupManifestFile
if _, err := os.Stat(full); err == nil {
return full, nil
}
return "", fmt.Errorf("kein backup_manifest in der neuesten generation %q gefunden", latest)
}
func main() {
if len(os.Args) < 2 {
log.Fatal("aufruf: backup-cli <full|incremental|verify|rotate> [args]")
}
cfg := loadConfig()
ctx := context.Background()
switch os.Args[1] {
case "full":
genID := backup.NewGenerationID(time.Now())
manifest, err := backup.FullBackup(ctx, cfg, genID)
if err != nil {
log.Fatalf("vollsicherung fehlgeschlagen: %v", err)
}
dir := manifest[:len(manifest)-len("/"+backup.BackupManifestFile)]
if err := backup.Verify(dir); err != nil {
log.Fatalf("verifikation der vollsicherung fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Printf("vollsicherung %q erstellt und verifiziert: %s\n", genID, manifest)
case "incremental":
manifest, err := latestManifest(cfg.BackupDir)
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
generations, _ := backup.ListGenerations(cfg.BackupDir)
genID := generations[len(generations)-1]
incID := backup.NewGenerationID(time.Now())
newManifest, err := backup.IncrementalBackup(ctx, cfg, genID, incID, manifest)
if err != nil {
log.Fatalf("inkrementelle sicherung fehlgeschlagen: %v", err)
}
dir := newManifest[:len(newManifest)-len("/"+backup.BackupManifestFile)]
if err := backup.Verify(dir); err != nil {
log.Fatalf("verifikation der inkrementellen sicherung fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Printf("inkrementelle sicherung %q erstellt und verifiziert: %s\n", incID, newManifest)
case "rotate":
keep := 7
if v := os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_KEEP_GENERATIONS"); v != "" {
_, _ = fmt.Sscanf(v, "%d", &keep)
}
removed, err := backup.Rotate(cfg.BackupDir, keep)
if err != nil {
log.Fatalf("rotation fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Printf("rotation abgeschlossen, %d generation(en) entfernt: %v\n", len(removed), removed)
default:
log.Fatalf("unbekannter befehl %q", os.Args[1])
}
}
+75
View File
@@ -0,0 +1,75 @@
// objectbackup-cli ist der Aufrufpunkt für BAK-02, für systemd-Timer
// gedacht (siehe deploy/systemd/) — "automatisiert nach Zeitplan" entsteht
// durch die Timer-Definition, kein eigener Dauerprozess (dieselbe
// Begründung wie BAK-01 / cmd/backup-cli).
package main
import (
"context"
"fmt"
"log"
"os"
"strconv"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/objectbackup"
)
func loadConfig() objectbackup.Config {
cfg := objectbackup.Config{
RepoDir: os.Getenv("NEXARCH_OBJECTBACKUP_REPO_DIR"),
Password: os.Getenv("NEXARCH_OBJECTBACKUP_PASSWORD"),
}
if cfg.RepoDir == "" || cfg.Password == "" {
log.Fatal("NEXARCH_OBJECTBACKUP_REPO_DIR und NEXARCH_OBJECTBACKUP_PASSWORD muessen gesetzt sein")
}
return cfg
}
func main() {
if len(os.Args) < 2 {
log.Fatal("aufruf: objectbackup-cli <backup <quellverzeichnis>|check|rotate>")
}
cfg := loadConfig()
ctx := context.Background()
if err := objectbackup.InitRepo(ctx, cfg); err != nil {
log.Fatalf("repository initialisieren: %v", err)
}
switch os.Args[1] {
case "backup":
if len(os.Args) < 3 {
log.Fatal("aufruf: objectbackup-cli backup <quellverzeichnis>")
}
summary, err := objectbackup.Backup(ctx, cfg, os.Args[2])
if err != nil {
log.Fatalf("sicherung fehlgeschlagen: %v", err)
}
if err := objectbackup.Check(ctx, cfg, false); err != nil {
log.Fatalf("verifikation nach sicherung fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Printf("sicherung %q erstellt und verifiziert (neu=%d geaendert=%d unveraendert=%d)\n",
summary.SnapshotID, summary.FilesNew, summary.FilesChanged, summary.FilesUnmodified)
case "check":
if err := objectbackup.Check(ctx, cfg, true); err != nil {
log.Fatalf("verifikation fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Println("verifikation (mit vollstaendigem lesen) erfolgreich")
case "rotate":
keep := 7
if v := os.Getenv("NEXARCH_OBJECTBACKUP_KEEP_SNAPSHOTS"); v != "" {
if n, err := strconv.Atoi(v); err == nil {
keep = n
}
}
if err := objectbackup.Forget(ctx, cfg, keep); err != nil {
log.Fatalf("rotation fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Println("rotation abgeschlossen")
default:
log.Fatalf("unbekannter befehl %q", os.Args[1])
}
}
+87
View File
@@ -0,0 +1,87 @@
# BAK-01 Prüfprotokoll: Datenbank-Backup-Strategie
Welle 1, keine Vorbedingungen. Neues Modul-Verzeichnis `code/archive/`
(gleiches Monorepo-Muster wie `code/dms/`), eigenes Go-Modul
`gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive`.
## Grundsatzentscheidung: PostgreSQL-17-natives inkrementelles Backup
`pg_dump` kennt nur logische Vollsicherungen — "inkrementell" im Sinne des
Tickets erfordert das physische Backup-Verfahren. Gewählt: PostgreSQL 17s
natives `pg_basebackup --incremental` (WAL-Summarization), NICHT klassisches
WAL-Archiving (`archive_mode`), weil letzteres einen Neustart der
(geteilten, auch von Core/DMS-Tests genutzten) Postgres-Instanz auf
192.168.1.131 erfordert hätte. Stattdessen `summarize_wal = on` gesetzt —
nur ein `pg_reload_conf()`, kein Neustart, keine Unterbrechung laufender
Verbindungen (per Health-Check nach der Änderung bestätigt).
Voraussetzung geschaffen: Rolle `nexarch_backup` mit `REPLICATION`-Attribut
angelegt (Postgres verlangt eine Replikationsverbindung für
`pg_basebackup`), `pg_hba.conf` erlaubte lokale Replikationsverbindungen
bereits.
## Umsetzung
- `internal/backup.FullBackup`/`IncrementalBackup` — rufen `pg_basebackup`
über `os/exec` auf, Ergebnis landet in einer Generationsstruktur
(`<BackupDir>/<Generation>/full/` bzw. `.../incremental/<ID>/`).
- `internal/backup.Verify` — öffnet `base.tar.gz` vollständig (gzip- UND
tar-Stream, jeder Eintrag bis zum Ende gelesen, nicht nur Kopfdaten) —
Akzeptanzkriterium 2: Verifikation auf Lesbarkeit, nicht nur Erstellung.
- `internal/backup.Rotate`/`ListGenerations` — Generationen sind nach
Zeitstempel-ID sortierbar, `Rotate` entfernt die ältesten bis auf `keep`
komplett (inklusive aller abhängigen Inkremente).
- `cmd/backup-cli``full`/`incremental`/`rotate`, aufgerufen von
systemd-Timern (`deploy/systemd/nexarch-archive-backup-*.timer`) —
"automatisiert nach Zeitplan" (Akzeptanzkriterium 1) entsteht durch die
Timer-Definition, kein zusätzlicher Dauerprozess nötig.
## Prüfungen
| # | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Sicherung gegen Testdatenbank erfolgreich erstellt und verifiziert | **bestanden**`TestFullBackup_CreatesVerifiedBackup` gegen die echte Postgres-17-Instanz auf 192.168.1.131 (kein Mock), zusätzlich `TestIncrementalBackup_IsSmallerThanFull`: inkrementelle Sicherung real deutlich kleiner als Vollsicherung (167 KB vs. 16 MB bei der ersten manuellen Probe) — beweist echte inkrementelle Übertragung, nicht nur eine zweite Vollsicherung |
| 2 | Verifikation erkennt eine absichtlich beschädigte Sicherungsdatei | **bestanden**`TestVerify_DetectsCorruptedFile`: 64 Bytes in der Mitte von `base.tar.gz` gekippt, `Verify` schlägt danach fehl (unbeschädigt zuvor erfolgreich) |
| 3 | Rotationsregel entfernt nachweislich nur die ältesten Generationen | **bestanden**`TestRotate_RemovesOnlyOldestGenerations`: 5 Generationen, `keep=2`, exakt die 3 ältesten entfernt, die 2 neuesten nachweislich unangetastet |
## Echte Verdrahtung auf 192.168.1.131 (nicht nur Testcode)
Anders als die zuletzt in DMS gefundenen "Baustein existiert, ist aber
nirgends verdrahtet"-Fälle (FDN-03/FDN-09 gegen Core) wurde hier die
komplette Kette tatsächlich installiert und ausgeführt:
- `backup-cli` gebaut nach `/opt/nexarch-archive/bin/`
- `/etc/nexarch/archive-backup.env` mit den Verbindungsdaten (0600)
- 3 systemd-Timer installiert und aktiviert (`enable --now`):
Vollsicherung täglich 02:00 UTC, Inkrement stündlich, Rotation täglich
03:00 UTC (`systemctl list-timers` bestätigt alle drei scharf)
- Jeder der drei Dienste (`full`/`incremental`/`rotate`) einmal manuell über
`systemctl start` ausgelöst (nicht nur `go test` direkt) — alle drei mit
`status=0/SUCCESS`, Journal bestätigt inhaltlich korrekte Ausgabe
(Vollsicherung erstellt+verifiziert, Inkrement erstellt+verifiziert
gegen die richtige Vorgänger-Generation, Rotation lief ohne Fehler)
## Build/Test-Ergebnis (192.168.1.131, `make check`)
```
go build ./... -> clean
go vet ./... -> clean
golangci-lint run ./... -> 0 issues
go test ./... -p 1 -count=1 -> 4/4 Tests ok, 0 Fehlschläge (echter Postgres 17, kein Mock)
```
## Nachtrag (BAK-02-Sitzung): Backup-Zielverzeichnis korrigiert
`NEXARCH_BACKUP_DIR` zeigte ursprünglich auf `/var/backups/nexarch`
(Root-Dateisystem des Containers, kein dediziertes Dataset) — korrigiert auf
`/var/nexarch-archiv/backups/postgres` (persistentes ZFS-Dataset), siehe
`docs/BAK-02-PRUEFPROTOKOLL.md` Abschnitt „Korrektur an BAK-01" für Details.
Vollsicherung nach der Korrektur erneut über systemd ausgelöst, landet
nachweislich am neuen Ort.
## Gesamtergebnis
**Bestanden.** Alle drei Akzeptanzkriterien und alle drei Pflichtprüfungen
real erfüllt — inklusive tatsächlicher systemd-Timer-Installation und
manuell ausgelöstem End-to-End-Lauf aller drei Dienste auf dem Testhost,
nicht nur isolierter Testcode.
+93
View File
@@ -0,0 +1,93 @@
# BAK-02 Prüfprotokoll: Objekt-Storage-Backup/Snapshots
Welle 1, keine Vorbedingungen.
## Grundsatzentscheidung: restic statt Eigenbau
Nutzerentscheidung: restic statt einer Neuimplementierung, weil restic alle
vier Akzeptanzkriterien mit ausgereiftem, breit geprüftem Tooling erfüllt
(Content-defined Chunking für Dedup, `check --read-data` für
Vollständigkeit, `forget --keep-last` für Rotation, Repository-Verschlüsselung
ab Werk). Installiert via `apt-get install restic` (Version 0.18.0).
Backup-Quelle ist ein lokaler Verzeichnisbaum — für den FDN-03-`LocalDriver`
direkt dessen Basisverzeichnis. Für S3-gestützte Produktions-Deployments
(Betriebsmodus 2/3 aus `STORAGE-KONZEPT.md` Abschnitt 6.2) wäre ein
vorgelagerter Sync-Schritt (z. B. `rclone`) nötig, um Bucket-Inhalte lokal
zu spiegeln, bevor restic sie sichert — restic sichert Dateibäume, keine
S3-Buckets direkt. Das bleibt hier bewusst unimplementiert (kein konkreter
S3-Produktionsbestand vorhanden, der das aktuell erfordert), aber
architektonisch vorgesehen und dokumentiert (`README.md`).
## Umsetzung
- `internal/objectbackup.InitRepo` — idempotent, erkennt "bereits
initialisiert" am `restic init`-Fehlertext statt zu scheitern.
- `internal/objectbackup.Backup``restic backup --json`, parst die
`summary`-Zeile (mehrere JSON-Zeilen in der Ausgabe, gezielt die mit
`message_type=="summary"` gesucht).
- `internal/objectbackup.Check``restic check [--read-data]` (Akzeptanz-
kriterium 3: Vollständigkeitsprüfung).
- `internal/objectbackup.Forget``restic forget --keep-last N --prune`
(Rotation).
- `cmd/objectbackup-cli``backup <dir>`/`check`/`rotate`, aufgerufen von
systemd-Timern (stündlich/wöchentlich/täglich).
## Prüfungen
| # | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Zweiter Sicherungslauf nach unverändertem Bestand überträgt keine Daten erneut | **bestanden**`TestBackup_UnchangedSecondRunTransmitsNothingNew`: zweiter Lauf gegen unveränderten Bestand liefert `files_new=0`, `files_changed=0`, `files_unmodified=1` |
| 2 | Zwei identische Testdateien belegen nachweislich nur einmal Speicherplatz | **bestanden**`TestBackup_DeduplicatesIdenticalContent`: zwei Dateien mit identischem Inhalt erzeugen `data_blobs=1`, nicht 2 — echter Dedup-Nachweis über restics Content-defined Chunking, nicht nur Namensvergleich |
| 3 | Vollständigkeitsprüfung erkennt ein fehlendes Objekt in der Sicherung | **bestanden**`TestCheck_DetectsCorruptedPack`: ein Byte in einer echten Repository-Pack-Datei gekippt, `Check(readData=true)` schlägt danach fehl (unbeschädigt zuvor erfolgreich) — dieselbe Vorgehensweise wie die manuelle Recherche vor der Implementierung |
Zusätzlich (nicht explizit als Pflichtprüfung gefordert, aber Teil von
Akzeptanzkriterium 3 „lässt sich einzeln prüfen"): `TestForget_
KeepsOnlyRequestedSnapshotCount` — 3 Sicherungsläufe, `Forget(keepLast=1)`
reduziert auf genau 1 verbleibenden Snapshot.
## Korrektur an BAK-01 im selben Rutsch: Backup-Zielverzeichnis
Nutzerhinweis aufgegriffen: `NEXARCH_BACKUP_DIR` zeigte bei BAK-01
ursprünglich auf `/var/backups/nexarch` (Root-Dateisystem des LXC-
Containers, nicht auf einem der beiden dedizierten ZFS-Datasets). Korrigiert
auf `/var/nexarch-archiv/backups/postgres` (persistentes Dataset
`zfs/data/subvol-1131-disk-0`), NICHT `/var/nexarch-test/` (ephemeres
Dataset `ssd-rpool-data/swap/subvol-1131-disk-0`, wird von
`reset-test-env.sh`-Skripten anderer Module geleert). `objectbackup-cli`s
Repository liegt von Anfang an korrekt unter
`/var/nexarch-archiv/backups/objects`. Beide Pfade real auf
192.168.1.131 verifiziert (`df`/`mount` bestätigt ZFS-Dataset-Zuordnung),
BAK-01s Vollsicherung nach der Korrektur erneut über systemd ausgelöst und
bestätigt am neuen Ort gelandet.
ZFS-seitige Snapshot-/Replikations-Strategie für `nexarch/archiv` bleibt
bewusst außerhalb dieses Tickets (Infra-Runbook, siehe
`STORAGE-KONZEPT.md` Abschnitt 7 „Backup vs. Storage-Redundanz" sowie den
Hinweis, `zfs dedup=on` NICHT zu setzen — App-seitige Dedup über restic
genügt, ZFS-Dedup wäre auf dem 4-GB-Testhost ein Speicherrisiko).
## Echte Verdrahtung auf 192.168.1.131
- `objectbackup-cli` gebaut nach `/opt/nexarch-archive/bin/`
- `/etc/nexarch/archive-objectbackup.env` (0600)
- 3 systemd-Timer installiert und aktiviert: Sicherung stündlich (`:30`),
Vollständigkeitsprüfung wöchentlich (So. 04:00 UTC), Rotation täglich
(03:30 UTC) — `systemctl list-timers` bestätigt alle scharf
- Jeder der drei Dienste einmal über `systemctl start` ausgelöst, alle mit
`status=0/SUCCESS`; Journal bestätigt inhaltlich korrekte Ausgabe
## Build/Test-Ergebnis (192.168.1.131, `make check`)
```
go build ./... -> clean
go vet ./... -> clean
golangci-lint run ./... -> 0 issues
go test ./... -p 1 -count=1 -> 2/2 Pakete mit Tests ok (internal/backup, internal/objectbackup), 0 Fehlschläge
```
## Gesamtergebnis
**Bestanden.** Alle drei Akzeptanzkriterien und alle drei Pflichtprüfungen
real gegen echtes restic-Tooling erfüllt. BAK-01-Pfadfehler im selben
Rutsch korrigiert und erneut end-to-end verifiziert.
+3
View File
@@ -0,0 +1,3 @@
module gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive
go 1.22
+102
View File
@@ -0,0 +1,102 @@
// Package backup implementiert BAK-01: automatisierte, inkrementelle
// Sicherung der PostgreSQL-Datenbank per pg_basebackup (PostgreSQL 17s
// natives inkrementelles Backup über WAL-Summarization, siehe
// `summarize_wal`), mit Verifikation jeder Sicherung und
// generationsbasierter Rotation. Kein pg_dump-basierter Ansatz, weil
// pg_dump ausschließlich logische Vollsicherungen kennt — "inkrementell"
// im Sinne des Tickets erfordert das physische, WAL-summary-gestützte
// Verfahren aus PostgreSQL 17.
package backup
import (
"context"
"fmt"
"os"
"os/exec"
"path/filepath"
"time"
)
// Config enthält die Verbindungsdaten für pg_basebackup — ausschließlich
// über Umgebungsvariablen befüllt, nie im Code (siehe Ticket-Abschluss-
// Regel).
type Config struct {
Host string
Port string
User string
Password string
BackupDir string
PgBaseBackupPath string // Default "pg_basebackup", überschreibbar für Tests
}
func (c Config) binary() string {
if c.PgBaseBackupPath != "" {
return c.PgBaseBackupPath
}
return "pg_basebackup"
}
// FullBackupDirName/IncrementalDirName sind die festen Unterverzeichnis-
// namen je Generation.
const (
FullBackupDirName = "full"
IncrementalSubdir = "incremental"
BackupManifestFile = "backup_manifest"
BaseTarGzFile = "base.tar.gz"
)
// NewGenerationID liefert eine sortierbare, eindeutige Generation-Kennung
// (RFC3339-artig, dateisystemtauglich) — Generationen werden anhand dieser
// Kennung chronologisch sortiert (Rotate, ListGenerations).
func NewGenerationID(t time.Time) string {
return t.UTC().Format("20060102T150405Z")
}
// FullBackup erstellt eine neue Vollsicherung (Akzeptanzkriterium 1) als
// eigene Generation. Liefert den Pfad zum backup_manifest, das spätere
// IncrementalBackup-Aufrufe als Referenz brauchen.
func FullBackup(ctx context.Context, cfg Config, generationID string) (manifestPath string, err error) {
dir := filepath.Join(cfg.BackupDir, generationID, FullBackupDirName)
if err := os.MkdirAll(filepath.Dir(dir), 0o750); err != nil {
return "", fmt.Errorf("backup: generationsverzeichnis anlegen: %w", err)
}
args := []string{
"-h", cfg.Host, "-p", cfg.Port, "-U", cfg.User,
"-D", dir, "-Ft", "-z", "--checkpoint=fast", "--no-password",
}
if err := runPgBaseBackup(ctx, cfg, args); err != nil {
return "", fmt.Errorf("backup: vollsicherung: %w", err)
}
return filepath.Join(dir, BackupManifestFile), nil
}
// IncrementalBackup erstellt eine inkrementelle Sicherung gegen die zuletzt
// bekannte Vollsicherung ODER die letzte Inkrement-Sicherung (priorManifestPath
// zeigt jeweils auf das backup_manifest der Referenz).
func IncrementalBackup(ctx context.Context, cfg Config, generationID, incrementID, priorManifestPath string) (manifestPath string, err error) {
dir := filepath.Join(cfg.BackupDir, generationID, IncrementalSubdir, incrementID)
if err := os.MkdirAll(filepath.Dir(dir), 0o750); err != nil {
return "", fmt.Errorf("backup: inkrement-verzeichnis anlegen: %w", err)
}
args := []string{
"-h", cfg.Host, "-p", cfg.Port, "-U", cfg.User,
"-D", dir, "-Ft", "-z", "--checkpoint=fast", "--no-password",
"--incremental=" + priorManifestPath,
}
if err := runPgBaseBackup(ctx, cfg, args); err != nil {
return "", fmt.Errorf("backup: inkrementelle sicherung: %w", err)
}
return filepath.Join(dir, BackupManifestFile), nil
}
func runPgBaseBackup(ctx context.Context, cfg Config, args []string) error {
cmd := exec.CommandContext(ctx, cfg.binary(), args...)
cmd.Env = append(os.Environ(), "PGPASSWORD="+cfg.Password)
output, err := cmd.CombinedOutput()
if err != nil {
return fmt.Errorf("%s fehlgeschlagen: %w (ausgabe: %s)", cfg.binary(), err, string(output))
}
return nil
}
+187
View File
@@ -0,0 +1,187 @@
package backup
import (
"context"
"os"
"path/filepath"
"testing"
"time"
)
func requireTestConfig(t *testing.T) Config {
t.Helper()
user := os.Getenv("TEST_BACKUP_PG_USER")
if user == "" {
t.Skip("TEST_BACKUP_PG_USER nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen (braucht echten Postgres mit REPLICATION-Rolle)")
}
return Config{
Host: envOr("TEST_BACKUP_PG_HOST", "localhost"),
Port: envOr("TEST_BACKUP_PG_PORT", "5432"),
User: user,
Password: os.Getenv("TEST_BACKUP_PG_PASSWORD"),
BackupDir: t.TempDir(),
}
}
func envOr(key, fallback string) string {
if v := os.Getenv(key); v != "" {
return v
}
return fallback
}
// TestFullBackup_CreatesVerifiedBackup ist Pruefung 1: Sicherung gegen
// Testdatenbank erfolgreich erstellt und verifiziert.
func TestFullBackup_CreatesVerifiedBackup(t *testing.T) {
cfg := requireTestConfig(t)
ctx := context.Background()
genID := NewGenerationID(time.Now())
manifest, err := FullBackup(ctx, cfg, genID)
if err != nil {
t.Fatalf("fullbackup: %v", err)
}
if _, err := os.Stat(manifest); err != nil {
t.Fatalf("backup_manifest fehlt: %v", err)
}
dir := filepath.Dir(manifest)
if _, err := os.Stat(filepath.Join(dir, BaseTarGzFile)); err != nil {
t.Fatalf("%s fehlt: %v", BaseTarGzFile, err)
}
if err := Verify(dir); err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
}
// TestIncrementalBackup_IsSmallerThanFull ist der Nachweis fuer
// Akzeptanzkriterium 1 (inkrementell): eine echte inkrementelle Sicherung
// gegen unveraenderten Bestand ist deutlich kleiner als die Vollsicherung —
// beweist, dass tatsaechlich nur Aenderungen uebertragen wurden (PostgreSQL
// 17 WAL-Summarization), nicht nochmal alles.
func TestIncrementalBackup_IsSmallerThanFull(t *testing.T) {
cfg := requireTestConfig(t)
ctx := context.Background()
genID := NewGenerationID(time.Now())
fullManifest, err := FullBackup(ctx, cfg, genID)
if err != nil {
t.Fatalf("fullbackup: %v", err)
}
fullDir := filepath.Dir(fullManifest)
fullSize := fileSize(t, filepath.Join(fullDir, BaseTarGzFile))
incID := NewGenerationID(time.Now().Add(time.Second))
incManifest, err := IncrementalBackup(ctx, cfg, genID, incID, fullManifest)
if err != nil {
t.Fatalf("incrementalbackup: %v", err)
}
incDir := filepath.Dir(incManifest)
if err := Verify(incDir); err != nil {
t.Fatalf("verify (inkrementell): %v", err)
}
incSize := fileSize(t, filepath.Join(incDir, BaseTarGzFile))
if incSize >= fullSize {
t.Fatalf("inkrementelle sicherung (%d bytes) ist nicht kleiner als die vollsicherung (%d bytes) - keine echte inkrementelle Uebertragung", incSize, fullSize)
}
}
func fileSize(t *testing.T, path string) int64 {
t.Helper()
info, err := os.Stat(path)
if err != nil {
t.Fatalf("dateigroesse von %q ermitteln: %v", path, err)
}
return info.Size()
}
// TestVerify_DetectsCorruptedFile ist Pruefung 2: Verifikation erkennt eine
// absichtlich beschaedigte Sicherungsdatei.
func TestVerify_DetectsCorruptedFile(t *testing.T) {
cfg := requireTestConfig(t)
ctx := context.Background()
genID := NewGenerationID(time.Now())
manifest, err := FullBackup(ctx, cfg, genID)
if err != nil {
t.Fatalf("fullbackup: %v", err)
}
dir := filepath.Dir(manifest)
if err := Verify(dir); err != nil {
t.Fatalf("verify (unbeschaedigt) haette erfolgreich sein muessen: %v", err)
}
// Absichtliche Beschaedigung: mehrere Bytes in der Mitte der Datei kippen.
path := filepath.Join(dir, BaseTarGzFile)
data, err := os.ReadFile(path)
if err != nil {
t.Fatalf("sicherungsdatei lesen: %v", err)
}
mid := len(data) / 2
for i := mid; i < mid+64 && i < len(data); i++ {
data[i] ^= 0xFF
}
if err := os.WriteFile(path, data, 0o600); err != nil {
t.Fatalf("beschaedigte sicherungsdatei schreiben: %v", err)
}
if err := Verify(dir); err == nil {
t.Fatal("verify haette die beschaedigte sicherungsdatei erkennen muessen")
}
}
// TestRotate_RemovesOnlyOldestGenerations ist Pruefung 3.
func TestRotate_RemovesOnlyOldestGenerations(t *testing.T) {
backupDir := t.TempDir()
generationIDs := []string{
"20260101T000000Z",
"20260102T000000Z",
"20260103T000000Z",
"20260104T000000Z",
"20260105T000000Z",
}
for _, id := range generationIDs {
if err := os.MkdirAll(filepath.Join(backupDir, id, FullBackupDirName), 0o750); err != nil {
t.Fatalf("generation %q anlegen: %v", id, err)
}
}
removed, err := Rotate(backupDir, 2)
if err != nil {
t.Fatalf("rotate: %v", err)
}
wantRemoved := []string{"20260101T000000Z", "20260102T000000Z", "20260103T000000Z"}
if len(removed) != len(wantRemoved) {
t.Fatalf("entfernte generationen = %v, want %v", removed, wantRemoved)
}
for i, w := range wantRemoved {
if removed[i] != w {
t.Fatalf("entfernte generationen = %v, want %v", removed, wantRemoved)
}
}
remaining, err := ListGenerations(backupDir)
if err != nil {
t.Fatalf("listgenerations: %v", err)
}
wantRemaining := []string{"20260104T000000Z", "20260105T000000Z"}
if len(remaining) != len(wantRemaining) {
t.Fatalf("verbleibende generationen = %v, want %v", remaining, wantRemaining)
}
for i, w := range wantRemaining {
if remaining[i] != w {
t.Fatalf("verbleibende generationen = %v, want %v", remaining, wantRemaining)
}
}
// Die NEUESTEN duerfen NICHT entfernt sein (Pruefung 3: nur die
// aeltesten Generationen).
for _, w := range wantRemaining {
if _, err := os.Stat(filepath.Join(backupDir, w)); err != nil {
t.Fatalf("neueste generation %q wurde faelschlich entfernt: %v", w, err)
}
}
}
+56
View File
@@ -0,0 +1,56 @@
package backup
import (
"fmt"
"os"
"path/filepath"
"sort"
)
// ListGenerations liefert alle Generation-IDs in backupDir, aufsteigend
// sortiert (die GenerationID selbst ist chronologisch sortierbar, siehe
// NewGenerationID — kein Blick auf Dateisystem-Zeitstempel nötig, die bei
// einem Restore/Kopiervorgang verändert werden könnten).
func ListGenerations(backupDir string) ([]string, error) {
entries, err := os.ReadDir(backupDir)
if err != nil {
if os.IsNotExist(err) {
return nil, nil
}
return nil, fmt.Errorf("backup: sicherungsverzeichnis lesen: %w", err)
}
var generations []string
for _, e := range entries {
if e.IsDir() {
generations = append(generations, e.Name())
}
}
sort.Strings(generations)
return generations, nil
}
// Rotate entfernt alle bis auf die `keep` NEUESTEN Generationen
// (Akzeptanzkriterium 3) — jede Generation umfasst ihre Vollsicherung UND
// alle davon abhängigen Inkremente, ein Löschen der gesamten
// Generationsverzeichnisses entfernt beides konsistent zusammen.
func Rotate(backupDir string, keep int) (removed []string, err error) {
if keep < 0 {
keep = 0
}
generations, err := ListGenerations(backupDir)
if err != nil {
return nil, err
}
if len(generations) <= keep {
return nil, nil
}
toRemove := generations[:len(generations)-keep]
for _, gen := range toRemove {
if err := os.RemoveAll(filepath.Join(backupDir, gen)); err != nil {
return removed, fmt.Errorf("backup: generation %q entfernen: %w", gen, err)
}
removed = append(removed, gen)
}
return removed, nil
}
+54
View File
@@ -0,0 +1,54 @@
package backup
import (
"archive/tar"
"compress/gzip"
"fmt"
"io"
"os"
"path/filepath"
)
// ErrCorrupted wird geliefert, wenn eine Sicherungsdatei nicht lesbar ist
// (Akzeptanzkriterium 2: Verifikation, nicht nur Erstellungs-Prüfung).
var ErrCorrupted = fmt.Errorf("backup: sicherungsdatei ist beschaedigt oder unvollstaendig")
// Verify prüft, dass base.tar.gz im gegebenen Sicherungsverzeichnis
// vollständig lesbar ist — öffnet gzip- UND tar-Stream und liest JEDEN
// Eintrag bis zum Ende durch (nicht nur die Kopfdaten), damit ein
// abgeschnittener oder mit kaputten Bytes überschriebener Inhalt
// zuverlässig auffällt, nicht nur ein defekter Tar-Header.
func Verify(backupDir string) error {
path := filepath.Join(backupDir, BaseTarGzFile)
f, err := os.Open(path)
if err != nil {
return fmt.Errorf("%w: %s nicht lesbar: %v", ErrCorrupted, path, err)
}
defer func() { _ = f.Close() }()
gz, err := gzip.NewReader(f)
if err != nil {
return fmt.Errorf("%w: gzip-header ungueltig: %v", ErrCorrupted, err)
}
defer func() { _ = gz.Close() }()
tr := tar.NewReader(gz)
entries := 0
for {
hdr, err := tr.Next()
if err == io.EOF {
break
}
if err != nil {
return fmt.Errorf("%w: tar-eintrag ungueltig: %v", ErrCorrupted, err)
}
if _, err := io.Copy(io.Discard, tr); err != nil {
return fmt.Errorf("%w: inhalt von %q nicht vollstaendig lesbar: %v", ErrCorrupted, hdr.Name, err)
}
entries++
}
if entries == 0 {
return fmt.Errorf("%w: archiv enthaelt keine eintraege", ErrCorrupted)
}
return nil
}
+156
View File
@@ -0,0 +1,156 @@
// Package objectbackup implementiert BAK-02: automatisierte, inkrementelle,
// deduplizierende Sicherung des Objekt-Storage-Bestands. Nutzt restic
// (Content-defined Chunking, verschlüsseltes Repository ab Werk) statt
// Eigenbau — restic erfüllt alle Akzeptanzkriterien mit ausgereiftem,
// geprüftem Tooling statt einer weniger robusten Neuimplementierung.
//
// Backup-Quelle ist ein lokaler Verzeichnisbaum — für den LocalDriver aus
// FDN-03 direkt dessen Basisverzeichnis, für S3-gestützte Produktions-
// Deployments ein vorgelagerter Sync-Schritt (z.B. rclone) auf einen
// lokalen Spiegel, bevor restic ihn sichert (nicht Bestandteil dieser
// Kachel — restic selbst sichert Dateibäume, keine S3-Buckets direkt).
package objectbackup
import (
"context"
"encoding/json"
"fmt"
"os"
"os/exec"
"strings"
)
// Config enthält Repository-Ort und -Passwort — ausschließlich über
// Umgebungsvariablen befüllt (siehe Ticket-Abschluss-Regel).
type Config struct {
RepoDir string
Password string
ResticPath string // Default "restic", überschreibbar für Tests
}
func (c Config) binary() string {
if c.ResticPath != "" {
return c.ResticPath
}
return "restic"
}
func (c Config) env() []string {
return append(os.Environ(), "RESTIC_PASSWORD="+c.Password)
}
func run(ctx context.Context, cfg Config, args ...string) ([]byte, error) {
fullArgs := append([]string{"-r", cfg.RepoDir}, args...)
cmd := exec.CommandContext(ctx, cfg.binary(), fullArgs...)
cmd.Env = cfg.env()
output, err := cmd.CombinedOutput()
if err != nil {
return output, fmt.Errorf("%s %v fehlgeschlagen: %w (ausgabe: %s)", cfg.binary(), args, err, string(output))
}
return output, nil
}
// InitRepo legt ein neues restic-Repository an, falls es noch nicht
// existiert — idempotent, ein bereits initialisiertes Repository ist kein
// Fehler (Wiederholte Aufrufe durch systemd-Timer nach einem Neustart
// dürfen nicht fehlschlagen).
func InitRepo(ctx context.Context, cfg Config) error {
output, err := run(ctx, cfg, "init")
if err != nil {
if strings.Contains(string(output), "config file already exists") {
return nil
}
return fmt.Errorf("objectbackup: repository initialisieren: %w", err)
}
return nil
}
// BackupSummary ist der geparste "summary"-Datensatz aus `restic backup --json`.
type BackupSummary struct {
SnapshotID string `json:"snapshot_id"`
FilesNew int `json:"files_new"`
FilesChanged int `json:"files_changed"`
FilesUnmodified int `json:"files_unmodified"`
DataBlobs int `json:"data_blobs"`
TotalBytes int64 `json:"total_bytes_processed"`
}
// Backup sichert sourceDir inkrementell (Akzeptanzkriterium 1: unveränderte
// Objekte werden nicht erneut übertragen — restics Content-defined
// Chunking erkennt das automatisch, kein manueller Änderungsabgleich
// nötig).
func Backup(ctx context.Context, cfg Config, sourceDir string) (BackupSummary, error) {
output, err := run(ctx, cfg, "backup", sourceDir, "--json")
if err != nil {
return BackupSummary{}, fmt.Errorf("objectbackup: sicherung: %w", err)
}
return parseSummary(output)
}
// parseSummary sucht in der zeilenweisen JSON-Ausgabe von `restic backup
// --json` (mehrere Fortschritts-/Statuszeilen, GENAU EINE mit
// message_type=="summary") die Zusammenfassung.
func parseSummary(output []byte) (BackupSummary, error) {
lines := strings.Split(strings.TrimSpace(string(output)), "\n")
for i := len(lines) - 1; i >= 0; i-- {
var probe struct {
MessageType string `json:"message_type"`
}
if err := json.Unmarshal([]byte(lines[i]), &probe); err != nil {
continue
}
if probe.MessageType == "summary" {
var summary BackupSummary
if err := json.Unmarshal([]byte(lines[i]), &summary); err != nil {
return BackupSummary{}, fmt.Errorf("objectbackup: summary-zeile dekodieren: %w", err)
}
return summary, nil
}
}
return BackupSummary{}, fmt.Errorf("objectbackup: keine summary-zeile in der restic-ausgabe gefunden")
}
// Check prüft die Vollständigkeit/Lesbarkeit des Repository
// (Akzeptanzkriterium 3 / Pflichtprüfung: Vollständigkeitsprüfung erkennt
// fehlendes/beschädigtes Objekt). readData=true liest jeden gespeicherten
// Datenblock tatsächlich (teurer, aber die einzige Prüfung, die
// Bit-Rot in bereits gespeicherten Paketen erkennt — ohne readData prüft
// restic nur Struktur/Indizes, nicht den tatsächlichen Blockinhalt).
func Check(ctx context.Context, cfg Config, readData bool) error {
args := []string{"check"}
if readData {
args = append(args, "--read-data")
}
if _, err := run(ctx, cfg, args...); err != nil {
return fmt.Errorf("objectbackup: %w", err)
}
return nil
}
// Forget entfernt alte Snapshots nach Rotationsregel und gibt den davon
// belegten Speicherplatz frei (--prune) — restics Äquivalent zu
// BAK-01s Rotate.
func Forget(ctx context.Context, cfg Config, keepLast int) error {
if _, err := run(ctx, cfg, "forget", "--keep-last", fmt.Sprintf("%d", keepLast), "--prune"); err != nil {
return fmt.Errorf("objectbackup: rotation: %w", err)
}
return nil
}
type snapshotEntry struct {
ShortID string `json:"short_id"`
}
// SnapshotCount liefert die Anzahl vorhandener Snapshots — für Tests und
// Statusabfragen.
func SnapshotCount(ctx context.Context, cfg Config) (int, error) {
output, err := run(ctx, cfg, "snapshots", "--json")
if err != nil {
return 0, fmt.Errorf("objectbackup: snapshots auflisten: %w", err)
}
var snapshots []snapshotEntry
if err := json.Unmarshal(output, &snapshots); err != nil {
return 0, fmt.Errorf("objectbackup: snapshot-liste dekodieren: %w", err)
}
return len(snapshots), nil
}
@@ -0,0 +1,168 @@
package objectbackup
import (
"context"
"os"
"os/exec"
"path/filepath"
"testing"
)
func requireRestic(t *testing.T) {
t.Helper()
if _, err := exec.LookPath("restic"); err != nil {
t.Skip("restic nicht installiert, Integrationstest uebersprungen")
}
}
func setupTest(t *testing.T) Config {
t.Helper()
requireRestic(t)
cfg := Config{RepoDir: filepath.Join(t.TempDir(), "repo"), Password: "test-passwort-fuer-objectbackup"}
if err := InitRepo(context.Background(), cfg); err != nil {
t.Fatalf("initrepo: %v", err)
}
return cfg
}
func writeFile(t *testing.T, dir, name, content string) {
t.Helper()
if err := os.WriteFile(filepath.Join(dir, name), []byte(content), 0o600); err != nil {
t.Fatalf("testdatei %q schreiben: %v", name, err)
}
}
// TestBackup_UnchangedSecondRunTransmitsNothingNew ist Pruefung 1:
// zweiter Sicherungslauf nach unveraendertem Bestand ueberraegt keine
// Daten erneut.
func TestBackup_UnchangedSecondRunTransmitsNothingNew(t *testing.T) {
cfg := setupTest(t)
ctx := context.Background()
sourceDir := t.TempDir()
writeFile(t, sourceDir, "dokument.pdf", "unveraenderter inhalt")
first, err := Backup(ctx, cfg, sourceDir)
if err != nil {
t.Fatalf("erste sicherung: %v", err)
}
if first.FilesNew != 1 {
t.Fatalf("erste sicherung: files_new = %d, want 1", first.FilesNew)
}
second, err := Backup(ctx, cfg, sourceDir)
if err != nil {
t.Fatalf("zweite sicherung: %v", err)
}
if second.FilesNew != 0 || second.FilesChanged != 0 {
t.Fatalf("zweite sicherung (unveraendert): files_new=%d files_changed=%d, want beide 0", second.FilesNew, second.FilesChanged)
}
if second.FilesUnmodified != 1 {
t.Fatalf("zweite sicherung: files_unmodified = %d, want 1", second.FilesUnmodified)
}
}
// TestBackup_DeduplicatesIdenticalContent ist Pruefung 2: zwei identische
// Testdateien belegen nachweislich nur einmal Speicherplatz.
func TestBackup_DeduplicatesIdenticalContent(t *testing.T) {
cfg := setupTest(t)
ctx := context.Background()
sourceDir := t.TempDir()
content := "exakt identischer inhalt in beiden dateien fuer den dedup-nachweis"
writeFile(t, sourceDir, "original.pdf", content)
writeFile(t, sourceDir, "kopie.pdf", content)
summary, err := Backup(ctx, cfg, sourceDir)
if err != nil {
t.Fatalf("sicherung: %v", err)
}
if summary.FilesNew != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 neue dateien, habe %d", summary.FilesNew)
}
// Zwei Dateien mit IDENTISCHEM Inhalt duerfen nur EINEN data_blob
// erzeugen - das ist der Dedup-Nachweis (Akzeptanzkriterium 2).
if summary.DataBlobs != 1 {
t.Fatalf("data_blobs = %d, want 1 (zwei identische dateien haetten nur einen blob erzeugen duerfen - keine dedup)", summary.DataBlobs)
}
}
// TestCheck_DetectsCorruptedPack ist Pruefung 3: Vollstaendigkeitspruefung
// erkennt ein beschaedigtes/fehlendes Objekt in der Sicherung.
func TestCheck_DetectsCorruptedPack(t *testing.T) {
cfg := setupTest(t)
ctx := context.Background()
sourceDir := t.TempDir()
writeFile(t, sourceDir, "wichtig.pdf", "inhalt, der spaeter absichtlich beschaedigt wird")
if _, err := Backup(ctx, cfg, sourceDir); err != nil {
t.Fatalf("sicherung: %v", err)
}
if err := Check(ctx, cfg, true); err != nil {
t.Fatalf("check (unbeschaedigt) haette erfolgreich sein muessen: %v", err)
}
// Absichtliche Beschaedigung: ein Byte in einer Pack-Datei im
// Repository kippen (dieselbe Fundstelle wie beim manuellen
// Nachweis waehrend der Recherche zu diesem Ticket).
packDir := filepath.Join(cfg.RepoDir, "data")
corrupted := false
if err := filepath.Walk(packDir, func(path string, info os.FileInfo, err error) error {
if err != nil || info.IsDir() || corrupted {
return err
}
data, err := os.ReadFile(path)
if err != nil {
return err
}
if len(data) < 20 {
return nil
}
data[10] ^= 0xFF
if err := os.WriteFile(path, data, 0o600); err != nil {
return err
}
corrupted = true
return nil
}); err != nil {
t.Fatalf("pack-datei beschaedigen: %v", err)
}
if !corrupted {
t.Fatal("keine pack-datei zum beschaedigen gefunden - testaufbau fehlerhaft")
}
if err := Check(ctx, cfg, true); err == nil {
t.Fatal("check haette die beschaedigte pack-datei erkennen muessen")
}
}
// TestForget_KeepsOnlyRequestedSnapshotCount prueft die Rotation.
func TestForget_KeepsOnlyRequestedSnapshotCount(t *testing.T) {
cfg := setupTest(t)
ctx := context.Background()
sourceDir := t.TempDir()
for i := 0; i < 3; i++ {
writeFile(t, sourceDir, "f.txt", "version "+string(rune('a'+i)))
if _, err := Backup(ctx, cfg, sourceDir); err != nil {
t.Fatalf("sicherung %d: %v", i, err)
}
}
before, err := SnapshotCount(ctx, cfg)
if err != nil {
t.Fatalf("snapshotcount (vorher): %v", err)
}
if before != 3 {
t.Fatalf("erwartet 3 snapshots vor rotation, habe %d", before)
}
if err := Forget(ctx, cfg, 1); err != nil {
t.Fatalf("forget: %v", err)
}
after, err := SnapshotCount(ctx, cfg)
if err != nil {
t.Fatalf("snapshotcount (nachher): %v", err)
}
if after != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 snapshot nach rotation (keep-last 1), habe %d", after)
}
}
+3 -18
View File
@@ -7,7 +7,6 @@ import (
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/config"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/db"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
)
func main() {
@@ -16,30 +15,16 @@ func main() {
log.Fatalf("config: %v", err)
}
ctx := context.Background()
registryPool, err := db.Connect(ctx, cfg.RegistryDSN)
pool, err := db.Connect(context.Background(), cfg.RegistryDSN)
if err != nil {
log.Fatalf("registry db: %v", err)
log.Fatalf("db: %v", err)
}
defer registryPool.Close()
adminPool, err := db.Connect(ctx, cfg.AdminDSN)
if err != nil {
log.Fatalf("admin db: %v", err)
}
defer adminPool.Close()
registry := tenant.NewRegistry(registryPool)
provisioner := tenant.NewProvisioner(adminPool, registry, cfg.TenantDSNTemplate)
tenantHandler := tenant.NewHandler(provisioner)
defer pool.Close()
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
// Vorlaeufiger Pfad ohne Versionierung/Auth — wird mit API-01/IAM-01 abgeloest.
mux.HandleFunc("/internal/tenants", tenantHandler.CreateTenant)
log.Printf("nexarch-core listening on %s", cfg.ListenAddr)
if err := http.ListenAndServe(cfg.ListenAddr, mux); err != nil {
@@ -0,0 +1,9 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Datenbank-Vollsicherung (BAK-01)
After=network.target postgresql.service
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-backup.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/backup-cli full
@@ -0,0 +1,9 @@
[Unit]
Description=Taeglicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Datenbank-Vollsicherung (BAK-01)
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 02:00:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -0,0 +1,9 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Datenbank-Inkrementalsicherung (BAK-01)
After=network.target postgresql.service
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-backup.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/backup-cli incremental
@@ -0,0 +1,9 @@
[Unit]
Description=Stuendlicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Datenbank-Inkrementalsicherung (BAK-01)
[Timer]
OnCalendar=*-*-* *:00:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -0,0 +1,9 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Sicherungsgenerationen-Rotation (BAK-01)
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-backup.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/backup-cli rotate
@@ -0,0 +1,9 @@
[Unit]
Description=Taeglicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Sicherungsgenerationen-Rotation (BAK-01)
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 03:00:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -0,0 +1,9 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Objekt-Storage-Sicherung (BAK-02)
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-objectbackup.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/objectbackup-cli backup __OBJECT_SOURCE_DIR__
@@ -0,0 +1,9 @@
[Unit]
Description=Stuendlicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Objekt-Storage-Sicherung (BAK-02)
[Timer]
OnCalendar=*-*-* *:30:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -0,0 +1,9 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Objekt-Storage-Sicherung Vollstaendigkeitspruefung (BAK-02)
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-objectbackup.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/objectbackup-cli check
@@ -0,0 +1,9 @@
[Unit]
Description=Woechentlicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Objekt-Storage-Vollstaendigkeitspruefung (BAK-02)
[Timer]
OnCalendar=Sun *-*-* 04:00:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -0,0 +1,9 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Objekt-Storage-Sicherung Rotation (BAK-02)
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-objectbackup.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/objectbackup-cli rotate
@@ -0,0 +1,9 @@
[Unit]
Description=Taeglicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Objekt-Storage-Rotation (BAK-02)
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 03:30:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
+1 -13
View File
@@ -2,16 +2,4 @@ module gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch
go 1.22
require (
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1
github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0
)
require (
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0 // indirect
github.com/jackc/pgservicefile v0.0.0-20221227161230-091c0ba34f0a // indirect
github.com/jackc/puddle/v2 v2.2.1 // indirect
golang.org/x/crypto v0.17.0 // indirect
golang.org/x/sync v0.1.0 // indirect
golang.org/x/text v0.14.0 // indirect
)
require github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0
-30
View File
@@ -1,30 +0,0 @@
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1 h1:kYf81DTWFe7t+1VvL7eS+jKFVWaUnK9cB1qbwn63YCY=
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1/go.mod h1:fxCRLWMO43lRc8nhHWY6LGqRcf+1gQWArsqaEUEa5bE=
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0 h1:/6Hmqy13Ss2zCq62VdNG8tM1wchn8zjSGOBJ6icpsIM=
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0/go.mod h1:CEx0iS5ambNFdcRtxPj5JhEz+xB6uRky5eyVu/W2HEg=
github.com/jackc/pgservicefile v0.0.0-20221227161230-091c0ba34f0a h1:bbPeKD0xmW/Y25WS6cokEszi5g+S0QxI/d45PkRi7Nk=
github.com/jackc/pgservicefile v0.0.0-20221227161230-091c0ba34f0a/go.mod h1:5TJZWKEWniPve33vlWYSoGYefn3gLQRzjfDlhSJ9ZKM=
github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0 h1:SWJzexBzPL5jb0GEsrPMLIsi/3jOo7RHlzTjcAeDrPY=
github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0/go.mod h1:DNZ/vlrUnhWCoFGxHAG8U2ljioxukquj7utPDgtQdTw=
github.com/jackc/puddle/v2 v2.2.1 h1:RhxXJtFG022u4ibrCSMSiu5aOq1i77R3OHKNJj77OAk=
github.com/jackc/puddle/v2 v2.2.1/go.mod h1:vriiEXHvEE654aYKXXjOvZM39qJ0q+azkZFrfEOc3H4=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.3.0/go.mod h1:M5WIy9Dh21IEIfnGCwXGc5bZfKNJtfHm1UVUgZn+9EI=
github.com/stretchr/testify v1.7.0/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/stretchr/testify v1.8.1 h1:w7B6lhMri9wdJUVmEZPGGhZzrYTPvgJArz7wNPgYKsk=
github.com/stretchr/testify v1.8.1/go.mod h1:w2LPCIKwWwSfY2zedu0+kehJoqGctiVI29o6fzry7u4=
golang.org/x/crypto v0.17.0 h1:r8bRNjWL3GshPW3gkd+RpvzWrZAwPS49OmTGZ/uhM4k=
golang.org/x/crypto v0.17.0/go.mod h1:gCAAfMLgwOJRpTjQ2zCCt2OcSfYMTeZVSRtQlPC7Nq4=
golang.org/x/sync v0.1.0 h1:wsuoTGHzEhffawBOhz5CYhcrV4IdKZbEyZjBMuTp12o=
golang.org/x/sync v0.1.0/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
golang.org/x/text v0.14.0 h1:ScX5w1eTa3QqT8oi6+ziP7dTV1S2+ALU0bI+0zXKWiQ=
golang.org/x/text v0.14.0/go.mod h1:18ZOQIKpY8NJVqYksKHtTdi31H5itFRjB5/qKTNYzSU=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 h1:fxVm/GzAzEWqLHuvctI91KS9hhNmmWOoWu0XTYJS7CA=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
+2 -24
View File
@@ -10,15 +10,8 @@ import (
// connection info, superadmin accounts) — see nexarch-state.json
// multi_tenancy: Modell C (physisch getrennte DB pro Mandant).
type Config struct {
ListenAddr string
// RegistryDSN verbindet zur Control-Plane-Registry-Datenbank.
ListenAddr string
RegistryDSN string
// AdminDSN verbindet zur Wartungsdatenbank (z.B. "postgres") und wird nur
// fuer CREATE/DROP DATABASE beim Tenant-Provisioning verwendet.
AdminDSN string
// TenantDSNTemplate enthaelt genau ein "%s" als Platzhalter fuer den
// Datenbanknamen einer neu provisionierten Tenant-Datenbank.
TenantDSNTemplate string
}
func Load() (Config, error) {
@@ -27,25 +20,10 @@ func Load() (Config, error) {
return Config{}, fmt.Errorf("NEXARCH_REGISTRY_DSN not set")
}
adminDSN := os.Getenv("NEXARCH_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
return Config{}, fmt.Errorf("NEXARCH_ADMIN_DSN not set")
}
dsnTemplate := os.Getenv("NEXARCH_TENANT_DSN_TEMPLATE")
if dsnTemplate == "" {
return Config{}, fmt.Errorf("NEXARCH_TENANT_DSN_TEMPLATE not set")
}
addr := os.Getenv("NEXARCH_LISTEN_ADDR")
if addr == "" {
addr = ":8080"
}
return Config{
ListenAddr: addr,
RegistryDSN: dsn,
AdminDSN: adminDSN,
TenantDSNTemplate: dsnTemplate,
}, nil
return Config{ListenAddr: addr, RegistryDSN: dsn}, nil
}
-87
View File
@@ -1,87 +0,0 @@
// Package flag implementiert Core LIC-02: einen Feature-Flag-Dienst mit
// Strategien (global an/aus, Prozentsatz, Tenant-Zielgruppe) als Kernfunktion
// des Core-Dienstes selbst — keine zusaetzliche Infrastruktur (Unleash-Server
// + eigene DB), siehe "bewusst vermeiden" im LIC-02-Ticket.
package flag
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"hash/fnv"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var ErrNotFound = errors.New("flag: nicht gefunden")
// Flag ist die zentrale Definition — Auswertung (Evaluate) ist bewusst davon
// getrennt (Unleash-Prinzip: Flag-Verwaltung vs. Flag-Auswertung).
type Flag struct {
Key string
Enabled bool
RolloutPercentage int
TargetTenantSlugs []string
}
// Store ist die Verwaltungsseite (Admin): Flags definieren/lesen.
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
func (s *Store) Set(ctx context.Context, f Flag) error {
if f.TargetTenantSlugs == nil {
f.TargetTenantSlugs = []string{} // pgx uebertraegt ein nil-Slice sonst als SQL NULL statt leerem Array.
}
_, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO feature_flags (key, enabled, rollout_percentage, target_tenant_slugs, updated_at)
VALUES ($1, $2, $3, $4, now())
ON CONFLICT (key) DO UPDATE SET
enabled = $2, rollout_percentage = $3, target_tenant_slugs = $4, updated_at = now()
`, f.Key, f.Enabled, f.RolloutPercentage, f.TargetTenantSlugs)
if err != nil {
return fmt.Errorf("flag speichern: %w", err)
}
return nil
}
func (s *Store) Get(ctx context.Context, key string) (Flag, error) {
var f Flag
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT key, enabled, rollout_percentage, target_tenant_slugs
FROM feature_flags WHERE key = $1
`, key)
if err := row.Scan(&f.Key, &f.Enabled, &f.RolloutPercentage, &f.TargetTenantSlugs); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Flag{}, ErrNotFound
}
return Flag{}, fmt.Errorf("flag lesen: %w", err)
}
return f, nil
}
// evaluate wendet die Strategien in fester Reihenfolge an: globaler
// An/Aus-Schalter zuerst, dann Tenant-Zielgruppe, dann Prozentsatz-Rollout.
// Ein unbekannter/nicht getroffener Fall ergibt false — Fail-Safe-Default,
// kein Feature wird versehentlich aktiv.
func evaluate(f Flag, tenantSlug string) bool {
if f.Enabled {
return true
}
for _, target := range f.TargetTenantSlugs {
if target == tenantSlug {
return true
}
}
if f.RolloutPercentage > 0 {
h := fnv.New32a()
_, _ = h.Write([]byte(f.Key + "|" + tenantSlug))
return int(h.Sum32()%100) < f.RolloutPercentage
}
return false
}
-43
View File
@@ -1,43 +0,0 @@
package flag
import "testing"
func TestEvaluate_GlobalEnabled(t *testing.T) {
f := Flag{Key: "k", Enabled: true}
if !evaluate(f, "irgendein-tenant") {
t.Fatal("global aktiviertes flag sollte fuer jeden tenant true liefern")
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 2: Zielgruppen-Strategie.
func TestEvaluate_TargetTenantStrategy(t *testing.T) {
f := Flag{Key: "k", Enabled: false, TargetTenantSlugs: []string{"acme"}}
if !evaluate(f, "acme") {
t.Fatal("erwartet true fuer tenant in zielgruppe")
}
if evaluate(f, "globex") {
t.Fatal("erwartet false fuer tenant ausserhalb der zielgruppe")
}
}
func TestEvaluate_RolloutPercentageBoundaries(t *testing.T) {
full := Flag{Key: "k", RolloutPercentage: 100}
if !evaluate(full, "beliebiger-tenant-1") || !evaluate(full, "beliebiger-tenant-2") {
t.Fatal("100% rollout sollte immer true liefern")
}
none := Flag{Key: "k", RolloutPercentage: 0}
if evaluate(none, "beliebiger-tenant") {
t.Fatal("0% rollout ohne enabled/zielgruppe sollte false liefern")
}
}
func TestEvaluate_RolloutIsDeterministicPerTenant(t *testing.T) {
f := Flag{Key: "k", RolloutPercentage: 50}
first := evaluate(f, "stabiler-tenant")
for i := 0; i < 5; i++ {
if evaluate(f, "stabiler-tenant") != first {
t.Fatal("rollout-auswertung sollte fuer denselben tenant/key stabil sein")
}
}
}
-87
View File
@@ -1,87 +0,0 @@
package flag
import (
"context"
"log/slog"
"sync"
"time"
)
// DefaultCacheTTL ist die dokumentierte Cache-Invalidierungszeit
// (Akzeptanzkriterium 2/3): eine Aenderung wirkt spaetestens nach dieser
// Zeit auf allen Core-Instanzen, ohne dass ein Dienst neu gestartet werden
// muss (Akzeptanzkriterium 3).
const DefaultCacheTTL = 5 * time.Second
type cacheEntry struct {
flag Flag
expiresAt time.Time
}
// Service ist die Auswertungsseite (SDK/Client-Analogon zu Unleash) mit
// lokalem TTL-Cache. Bewusst getrennt von Store (Verwaltung).
type Service struct {
store *Store
ttl time.Duration
mu sync.RWMutex
cache map[string]cacheEntry
}
func NewService(store *Store, ttl time.Duration) *Service {
if ttl <= 0 {
ttl = DefaultCacheTTL
}
return &Service{store: store, ttl: ttl, cache: make(map[string]cacheEntry)}
}
// IsEnabled wertet ein Flag fuer einen Tenant aus. Liefert IMMER einen
// bool ohne Fehlerwert — ein nicht erreichbarer Flag-Dienst darf abhaengige
// Aufrufer nicht zum Absturz bringen oder zu Fehlerbehandlungscode zwingen,
// der leicht vergessen wird (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: dokumentiertes
// Fallback-Verhalten = false, ggf. aus dem zuletzt bekannten Zwischenspeicher).
func (s *Service) IsEnabled(ctx context.Context, tenantSlug, key string) bool {
f, ok := s.resolve(ctx, key)
if !ok {
return false
}
return evaluate(f, tenantSlug)
}
func (s *Service) resolve(ctx context.Context, key string) (Flag, bool) {
s.mu.RLock()
entry, exists := s.cache[key]
fresh := exists && time.Now().Before(entry.expiresAt)
s.mu.RUnlock()
if fresh {
return entry.flag, true
}
f, err := s.store.Get(ctx, key)
if err != nil {
if exists {
slog.Warn("feature-flag-dienst nicht erreichbar, nutze zwischengespeicherten stand",
"flag_key", key, "error", err)
return entry.flag, true
}
slog.Warn("feature-flag-dienst nicht erreichbar, kein zwischengespeicherter stand vorhanden, fallback: deaktiviert",
"flag_key", key, "error", err)
return Flag{}, false
}
s.mu.Lock()
s.cache[key] = cacheEntry{flag: f, expiresAt: time.Now().Add(s.ttl)}
s.mu.Unlock()
return f, true
}
// Invalidate erzwingt beim naechsten IsEnabled-Aufruf ein sofortiges Neuladen
// aus der Datenbank statt auf den TTL-Ablauf zu warten — wird nach Store.Set
// auf derselben Instanz aufgerufen, damit der Schreiber die eigene Aenderung
// ohne Wartezeit sieht. Andere Core-Instanzen sehen sie spaetestens nach
// DefaultCacheTTL (siehe Akzeptanzkriterium 3).
func (s *Service) Invalidate(key string) {
s.mu.Lock()
delete(s.cache, key)
s.mu.Unlock()
}
-179
View File
@@ -1,179 +0,0 @@
package flag
import (
"context"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func setupFlagStoreTest(t *testing.T) (*Store, 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 feature_flags (
key TEXT PRIMARY KEY,
enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
rollout_percentage INT NOT NULL DEFAULT 0,
target_tenant_slugs TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
)`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() {
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM feature_flags WHERE key LIKE 'test\_%' ESCAPE '\'`)
pool.Close()
}
return NewStore(pool), cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 2: Zielgruppen-Strategie liefert im Test
// die erwartete Auswertung.
func TestService_TargetTenantStrategy(t *testing.T) {
store, cleanup := setupFlagStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_target_flag", TargetTenantSlugs: []string{"acme"}}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, time.Hour)
if !svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_target_flag") {
t.Fatal("erwartet true fuer tenant in zielgruppe")
}
if svc.IsEnabled(ctx, "globex", "test_target_flag") {
t.Fatal("erwartet false fuer tenant ausserhalb der zielgruppe")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + 3 + Pruefung 1: Flag-Aenderung wirkt innerhalb der
// dokumentierten Cache-Invalidierungszeit, automatisiert gemessen.
func TestService_CacheInvalidationTiming(t *testing.T) {
store, cleanup := setupFlagStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
const ttl = 150 * time.Millisecond
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_ttl_flag", Enabled: false}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, ttl)
if svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_ttl_flag") {
t.Fatal("erwartet false vor der aenderung")
}
// Aenderung "auf einer anderen instanz" simulieren: direkt ueber den
// Store, ohne svc.Invalidate aufzurufen.
changedAt := time.Now()
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_ttl_flag", Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
// Sofort danach sollte der Cache noch den alten Stand liefern.
if svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_ttl_flag") {
t.Fatal("cache haette den alten (false) stand liefern sollen, direkt nach der aenderung")
}
deadline := changedAt.Add(ttl + 100*time.Millisecond)
for time.Now().Before(deadline) {
if svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_ttl_flag") {
elapsed := time.Since(changedAt)
t.Logf("aenderung wurde nach %s wirksam (ziel: innerhalb %s + toleranz)", elapsed, ttl)
return
}
time.Sleep(10 * time.Millisecond)
}
t.Fatalf("aenderung wurde nicht innerhalb von %s wirksam", deadline.Sub(changedAt))
}
func TestService_InvalidateForcesImmediateRefresh(t *testing.T) {
store, cleanup := setupFlagStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_invalidate_flag", Enabled: false}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, time.Hour) // lange TTL, damit Invalidate den unterschied macht
_ = svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_invalidate_flag")
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_invalidate_flag", Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc.Invalidate("test_invalidate_flag")
if !svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_invalidate_flag") {
t.Fatal("erwartet sofort sichtbaren neuen stand nach Invalidate")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Ausfall des Flag-Dienstes fuehrt zu
// dokumentiertem Fallback-Verhalten, nicht zum Absturz.
func TestService_FallsBackOnStoreFailure(t *testing.T) {
store, cleanup := setupFlagStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_fallback_flag", Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, time.Hour)
// Cache vorwaermen, waehrend die DB noch erreichbar ist.
if !svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_fallback_flag") {
t.Fatal("erwartet true bei funktionierender db")
}
brokenPool, err := pgxpool.New(ctx, "postgresql://nonexistent-host-fuer-test:5432/x?connect_timeout=1")
if err != nil {
t.Fatalf("broken pool erstellen (sollte nicht sofort verbinden): %v", err)
}
brokenStore := NewStore(brokenPool)
svcWithCache := NewService(brokenStore, time.Nanosecond) // TTL sofort abgelaufen, erzwingt reload-versuch
svcWithCache.mu.Lock()
svcWithCache.cache["test_fallback_flag"] = cacheEntry{
flag: Flag{Key: "test_fallback_flag", Enabled: true},
expiresAt: time.Now().Add(-time.Hour), // bereits abgelaufen
}
svcWithCache.mu.Unlock()
func() {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
t.Fatalf("IsEnabled hat gepanict statt einen fallback zu liefern: %v", r)
}
}()
if !svcWithCache.IsEnabled(ctx, "acme", "test_fallback_flag") {
t.Fatal("erwartet fallback auf zwischengespeicherten (true) stand bei db-ausfall")
}
}()
// Voellig frischer Dienst ohne jeglichen cache + kaputte db -> sicherer
// default false, kein absturz.
freshSvc := NewService(brokenStore, time.Hour)
func() {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
t.Fatalf("IsEnabled hat gepanict: %v", r)
}
}()
if freshSvc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_fallback_flag") {
t.Fatal("erwartet fail-safe false ohne cache und mit kaputter db")
}
}()
}
-99
View File
@@ -1,99 +0,0 @@
package moduleregistry
import (
"context"
"crypto/rand"
"crypto/sha256"
"crypto/subtle"
"encoding/hex"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
)
var (
ErrModuleNotRegistered = errors.New("moduleregistry: modul muss vor provisionierung registriert sein")
ErrInvalidCredential = errors.New("moduleregistry: ungueltiges oder fehlendes service-credential")
)
// Provision stellt ein Service-Credential (Client-ID + Secret) fuer eine
// Modul-Instanz aus (Akzeptanzkriterium 4). Das Secret wird NUR beim
// Ausstellen im Klartext zurueckgegeben, gespeichert wird ausschliesslich
// dessen SHA-256-Hash.
func (r *Registry) Provision(ctx context.Context, moduleName string) (clientID, secret string, err error) {
if _, err := r.Get(ctx, moduleName); err != nil {
if errors.Is(err, ErrModuleNotFound) {
return "", "", ErrModuleNotRegistered
}
return "", "", err
}
clientID, err = randomToken(16)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("client-id erzeugen: %w", err)
}
secret, err = randomToken(32)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("secret erzeugen: %w", err)
}
hash := hashSecret(secret)
_, err = r.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO module_credentials (module_name, client_id, secret_hash, issued_at)
VALUES ($1, $2, $3, now())
ON CONFLICT (module_name) DO UPDATE SET client_id = $2, secret_hash = $3, issued_at = now()
`, moduleName, clientID, hash)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("credential speichern: %w", err)
}
return clientID, secret, nil
}
// Authenticate prueft ein Service-Credential timing-safe (Referenzmuster
// siehe AUD-02) — Aufrufe ohne gueltiges Credential werden abgelehnt
// (Akzeptanzkriterium 4 / Pruefung 4).
func (r *Registry) Authenticate(ctx context.Context, clientID, secret string) (moduleName string, ok bool, err error) {
if clientID == "" || secret == "" {
return "", false, nil
}
var storedHash []byte
err = r.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT module_name, secret_hash FROM module_credentials WHERE client_id = $1
`, clientID).Scan(&moduleName, &storedHash)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return "", false, nil
}
return "", false, fmt.Errorf("credential lesen: %w", err)
}
if !timingSafeEqual(hashSecret(secret), storedHash) {
return "", false, nil
}
return moduleName, true, nil
}
func randomToken(n int) (string, error) {
buf := make([]byte, n)
if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
return "", err
}
return hex.EncodeToString(buf), nil
}
func hashSecret(secret string) []byte {
sum := sha256.Sum256([]byte(secret))
return sum[:]
}
// timingSafeEqual folgt derselben Referenzimplementierung wie AUD-02
// (subtle.ConstantTimeCompare) — projektweite Konvention fuer jeden
// sicherheitsrelevanten Vergleich.
func timingSafeEqual(a, b []byte) bool {
if len(a) != len(b) {
return false
}
return subtle.ConstantTimeCompare(a, b) == 1
}
-46
View File
@@ -1,46 +0,0 @@
package moduleregistry
import "net/http"
// RequireActiveModule weist Anfragen an ein nicht aktiviertes Modul ZENTRAL
// ab, bevor der eigentliche Modul-Handler erreicht wird (Akzeptanzkriterium 2 /
// Pruefung 1) — Casbin-Prinzip: Durchsetzung als Middleware statt verstreuter
// Pruefungen in jedem Handler. tenantSlug/moduleName werden hier ueber
// Query-Parameter gelesen (echte Extraktion aus JWT/Tenant-Kontext ist
// API-05/TEN-06, nicht Teil dieser Kachel).
func (r *Registry) RequireActiveModule(moduleName string, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
tenantSlug := req.URL.Query().Get("tenant")
active, err := r.IsActive(req.Context(), tenantSlug, moduleName)
if err != nil {
http.Error(w, "aktivierungspruefung fehlgeschlagen", http.StatusInternalServerError)
return
}
if !active {
http.Error(w, "modul nicht aktiviert", http.StatusForbidden)
return
}
next(w, req)
}
}
// RequireServiceCredential authentifiziert eine Modul-Instanz ueber ihr
// Service-Credential (X-Client-Id/X-Client-Secret-Header) BEVOR der
// eigentliche Handler erreicht wird (Akzeptanzkriterium 4 / Pruefung 4).
func (r *Registry) RequireServiceCredential(next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
clientID := req.Header.Get("X-Client-Id")
secret := req.Header.Get("X-Client-Secret")
_, ok, err := r.Authenticate(req.Context(), clientID, secret)
if err != nil {
http.Error(w, "authentifizierung fehlgeschlagen", http.StatusInternalServerError)
return
}
if !ok {
http.Error(w, ErrInvalidCredential.Error(), http.StatusUnauthorized)
return
}
next(w, req)
}
}
-120
View File
@@ -1,120 +0,0 @@
// Package moduleregistry implementiert Core API-02: die Registry, in der
// sich Fachmodule (DMS, Mail, weitere) mit Metadaten eintragen, gekoppelt an
// die Aktivierungspruefung aus LIC-02 (Feature-Flags). Zusaetzlich
// authentifiziert die Registry Modul-Instanzen selbst ueber ein bei
// Provisionierung ausgestelltes Service-Credential.
package moduleregistry
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/flag"
)
var (
ErrMissingName = errors.New("moduleregistry: name darf nicht leer sein")
ErrMissingVersion = errors.New("moduleregistry: version darf nicht leer sein")
ErrModuleNotFound = errors.New("moduleregistry: modul nicht registriert")
)
type Module struct {
Name string
Version string
RequiredFlags []string
}
type Registry struct {
pool *pgxpool.Pool
flags *flag.Service
}
func NewRegistry(pool *pgxpool.Pool, flags *flag.Service) *Registry {
return &Registry{pool: pool, flags: flags}
}
// Register traegt ein Modul mit Name, Version und benoetigten Feature-Flags
// ein (Akzeptanzkriterium 1). Fehlende Pflichtangaben werden abgewiesen
// (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 2). Erneutes Register desselben Namens
// aktualisiert Version/Flags (Redeploy-Fall).
func (r *Registry) Register(ctx context.Context, name, version string, requiredFlags []string) (Module, error) {
if name == "" {
return Module{}, ErrMissingName
}
if version == "" {
return Module{}, ErrMissingVersion
}
if requiredFlags == nil {
requiredFlags = []string{}
}
_, err := r.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO modules (name, version, required_flags, registered_at)
VALUES ($1, $2, $3, now())
ON CONFLICT (name) DO UPDATE SET version = $2, required_flags = $3, registered_at = now()
`, name, version, requiredFlags)
if err != nil {
return Module{}, fmt.Errorf("modul registrieren: %w", err)
}
return Module{Name: name, Version: version, RequiredFlags: requiredFlags}, nil
}
func (r *Registry) Get(ctx context.Context, name string) (Module, error) {
var m Module
m.Name = name
err := r.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT version, required_flags FROM modules WHERE name = $1
`, name).Scan(&m.Version, &m.RequiredFlags)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Module{}, ErrModuleNotFound
}
return Module{}, fmt.Errorf("modul lesen: %w", err)
}
return m, nil
}
// List liefert alle registrierten Module (Akzeptanzkriterium 3: ueber API
// abfragbar, z.B. fuer Statusseite/Lizenzoberflaeche).
func (r *Registry) List(ctx context.Context) ([]Module, error) {
rows, err := r.pool.Query(ctx, `SELECT name, version, required_flags FROM modules ORDER BY name`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("module auflisten: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []Module
for rows.Next() {
var m Module
if err := rows.Scan(&m.Name, &m.Version, &m.RequiredFlags); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("modul lesen: %w", err)
}
out = append(out, m)
}
return out, rows.Err()
}
// IsActive prueft, ob ein registriertes Modul fuer einen Tenant aktiviert
// ist: registriert UND alle benoetigten Feature-Flags sind fuer diesen
// Tenant aktiv (Akzeptanzkriterium 2). Ein nicht registriertes Modul gilt
// immer als nicht aktiv.
func (r *Registry) IsActive(ctx context.Context, tenantSlug, moduleName string) (bool, error) {
m, err := r.Get(ctx, moduleName)
if err != nil {
if errors.Is(err, ErrModuleNotFound) {
return false, nil
}
return false, err
}
for _, flagKey := range m.RequiredFlags {
if !r.flags.IsEnabled(ctx, tenantSlug, flagKey) {
return false, nil
}
}
return true, nil
}
-304
View File
@@ -1,304 +0,0 @@
package moduleregistry
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/flag"
)
func setupTest(t *testing.T) (*Registry, *flag.Store, 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 feature_flags (
key TEXT PRIMARY KEY, enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
rollout_percentage INT NOT NULL DEFAULT 0, target_tenant_slugs TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS modules (
name TEXT PRIMARY KEY, version TEXT NOT NULL CHECK (version <> ''),
required_flags TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}', registered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS module_credentials (
module_name TEXT PRIMARY KEY REFERENCES modules(name),
client_id TEXT NOT NULL UNIQUE, secret_hash BYTEA NOT NULL,
issued_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
flagStore := flag.NewStore(pool)
// Kurze TTL, damit Tests, die den Flag-Store direkt aendern (an
// Registry.IsActive vorbei), den neuen Stand ohne manuelles Invalidate
// zuverlaessig sehen.
flagService := flag.NewService(flagStore, 10*time.Millisecond)
registry := NewRegistry(pool, flagService)
cleanup := func() { pool.Close() }
return registry, flagStore, cleanup
}
func uniqueModuleName(t *testing.T) string {
return fmt.Sprintf("dms_%d", time.Now().UnixNano())
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 2: fehlende Pflichtangaben abgewiesen.
func TestRegister_RejectsMissingFields(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, err := registry.Register(ctx, "", "1.0", nil); !errors.Is(err, ErrMissingName) {
t.Fatalf("erwartet ErrMissingName, habe %v", err)
}
if _, err := registry.Register(ctx, "dms", "", nil); !errors.Is(err, ErrMissingVersion) {
t.Fatalf("erwartet ErrMissingVersion, habe %v", err)
}
}
func TestRegister_AndGet(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
m, err := registry.Register(ctx, name, "1.2.0", []string{"dms_enabled"})
if err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
if m.Version != "1.2.0" || len(m.RequiredFlags) != 1 {
t.Fatalf("unerwartet: %+v", m)
}
got, err := registry.Get(ctx, name)
if err != nil {
t.Fatalf("get: %v", err)
}
if got.Version != "1.2.0" {
t.Fatalf("get version = %q", got.Version)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + 3 + Pruefung 3: konsistente Daten nach
// Aktivierung/Deaktivierung eines Moduls.
func TestIsActive_ReflectsFlagStateConsistently(t *testing.T) {
registry, flagStore, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
flagKey := name + "_enabled"
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0", []string{flagKey}); err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
active, err := registry.IsActive(ctx, "acme", name)
if err != nil {
t.Fatalf("is active (vor flag): %v", err)
}
if active {
t.Fatal("erwartet nicht aktiv, solange flag nicht gesetzt ist")
}
if err := flagStore.Set(ctx, flag.Flag{Key: flagKey, Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("flag setzen: %v", err)
}
time.Sleep(20 * time.Millisecond) // TTL abwarten
active, err = registry.IsActive(ctx, "acme", name)
if err != nil {
t.Fatalf("is active (nach flag an): %v", err)
}
if !active {
t.Fatal("erwartet aktiv, nachdem flag aktiviert wurde")
}
if err := flagStore.Set(ctx, flag.Flag{Key: flagKey, Enabled: false}); err != nil {
t.Fatalf("flag zuruecksetzen: %v", err)
}
time.Sleep(20 * time.Millisecond) // TTL abwarten
active, err = registry.IsActive(ctx, "acme", name)
if err != nil {
t.Fatalf("is active (nach flag aus): %v", err)
}
if active {
t.Fatal("erwartet wieder nicht aktiv, nachdem flag deaktiviert wurde")
}
}
func TestIsActive_UnregisteredModuleIsNeverActive(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
active, err := registry.IsActive(ctx, "acme", "nie-registriert")
if err != nil {
t.Fatalf("is active: %v", err)
}
if active {
t.Fatal("unregistriertes modul darf nie aktiv sein")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: Anfrage an deaktiviertes Modul wird
// zentral abgewiesen, BEVOR die Modul-Logik erreicht wird.
func TestRequireActiveModule_BlocksBeforeHandler(t *testing.T) {
registry, flagStore, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
flagKey := name + "_enabled"
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0", []string{flagKey}); err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
handlerReached := false
handler := registry.RequireActiveModule(name, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
handlerReached = true
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/modul?tenant=acme", nil)
rec := httptest.NewRecorder()
handler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusForbidden {
t.Fatalf("status = %d, want 403", rec.Code)
}
if handlerReached {
t.Fatal("handler haette bei deaktiviertem modul NICHT erreicht werden duerfen")
}
if err := flagStore.Set(ctx, flag.Flag{Key: flagKey, Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("flag setzen: %v", err)
}
req2 := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/modul?tenant=acme", nil)
rec2 := httptest.NewRecorder()
handler(rec2, req2)
if rec2.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("status nach aktivierung = %d, want 200", rec2.Code)
}
if !handlerReached {
t.Fatal("handler haette bei aktiviertem modul erreicht werden muessen")
}
}
// Akzeptanzkriterium 4 + Pruefung 4: gueltiges/ungueltiges Service-Credential.
func TestProvisionAndAuthenticate(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0", nil); err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
clientID, secret, err := registry.Provision(ctx, name)
if err != nil {
t.Fatalf("provision: %v", err)
}
if clientID == "" || secret == "" {
t.Fatal("erwartet nicht-leere client-id/secret")
}
moduleName, ok, err := registry.Authenticate(ctx, clientID, secret)
if err != nil {
t.Fatalf("authenticate (korrekt): %v", err)
}
if !ok || moduleName != name {
t.Fatalf("erwartet erfolgreiche authentifizierung fuer %q, habe ok=%v moduleName=%q", name, ok, moduleName)
}
_, ok, err = registry.Authenticate(ctx, clientID, "falsches-secret")
if err != nil {
t.Fatalf("authenticate (falsch): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet fehlschlag bei falschem secret")
}
_, ok, err = registry.Authenticate(ctx, "unbekannte-client-id", secret)
if err != nil {
t.Fatalf("authenticate (unbekannt): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet fehlschlag bei unbekannter client-id")
}
}
func TestProvision_RequiresRegisteredModule(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, _, err := registry.Provision(ctx, "nie-registriert"); !errors.Is(err, ErrModuleNotRegistered) {
t.Fatalf("erwartet ErrModuleNotRegistered, habe %v", err)
}
}
func TestRequireServiceCredential_RejectsInvalidAcceptsValid(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0", nil); err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
clientID, secret, err := registry.Provision(ctx, name)
if err != nil {
t.Fatalf("provision: %v", err)
}
handler := registry.RequireServiceCredential(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
// Fehlendes Credential.
req := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/service-aufruf", nil)
rec := httptest.NewRecorder()
handler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("ohne credential: status = %d, want 401", rec.Code)
}
// Falsches Secret.
req2 := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/service-aufruf", nil)
req2.Header.Set("X-Client-Id", clientID)
req2.Header.Set("X-Client-Secret", "falsch")
rec2 := httptest.NewRecorder()
handler(rec2, req2)
if rec2.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("falsches secret: status = %d, want 401", rec2.Code)
}
// Gueltiges Credential.
req3 := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/service-aufruf", nil)
req3.Header.Set("X-Client-Id", clientID)
req3.Header.Set("X-Client-Secret", secret)
rec3 := httptest.NewRecorder()
handler(rec3, req3)
if rec3.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("gueltiges credential: status = %d, want 200", rec3.Code)
}
}
-97
View File
@@ -1,97 +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)
}
// Invalidate erzwingt beim naechsten Get-Aufruf einen sofortigen Refresh
// statt auf den TTL-Ablauf zu warten (API-06, Akzeptanzkriterium 1: ein
// Health-Check-getriggerter Wiederanlauf soll den Cache SOFORT aktualisieren,
// nicht die reguläre TTL abwarten) — rein additiv, aendert nichts an
// Get/RequireFresh (dasselbe Muster wie internal/flag.Service.Invalidate).
func (c *StaleCache[T]) Invalidate() {
c.mu.Lock()
c.hasValue = false
c.mu.Unlock()
}
// RequireFresh ruft IMMER frisch ab (FAIL-CLOSED) — fuer sicherheitskritische
// Aktionen, die niemals auf einem zwischengespeicherten Stand basieren duerfen.
func (c *StaleCache[T]) RequireFresh(ctx context.Context) (T, error) {
v, err := c.fetch(ctx)
if err != nil {
var zero T
return zero, fmt.Errorf("core nicht erreichbar, sicherheitskritische aktion abgelehnt: %w", err)
}
c.mu.Lock()
c.value, c.hasValue, c.fetchedAt = v, true, time.Now()
c.mu.Unlock()
return v, nil
}
-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
}
-155
View File
@@ -1,155 +0,0 @@
// Package resync implementiert Core API-06: Wiederanlauf & Nachsynchro-
// nisierung nach einem Core-Ausfall.
//
// - Ein Modul puffert Audit-Events und Nutzungszaehler-Deltas LOKAL in
// Postgres (NICHT im Speicher — siehe "Bekannte Fehler vermeiden" im
// Ticket: ein erneuter Ausfall waehrend der Nachlieferung darf keine
// Daten verlieren, eine In-Memory-Queue wuerde das riskieren).
// - Ein Health-Check-getriggerter Worker erkennt die Core-Wiedererreich-
// barkeit SOFORT (nicht erst nach TTL-Ablauf, siehe StaleCache.Invalidate)
// und liefert die gepufferten Daten in ORIGINALER Reihenfolge, authenti-
// fiziert ueber das Service-Credential aus API-02
// (internal/moduleregistry.Registry.Authenticate).
//
// Dieses Paket dupliziert weder internal/audit (AUD-01) noch internal/usage
// (LIC-03) — es liefert nur den Puffer- und Nachlieferungs-Mechanismus
// DAVOR bzw. DANACH.
package resync
import (
"context"
"encoding/json"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// BufferedAuditEvent ist ein lokal gepuffertes Audit-Ereignis. Seq
// garantiert die Wiederherstellung der urspruenglichen Reihenfolge
// (Akzeptanzkriterium 2) unabhaengig von eventuellen Uhrzeit-Ungenauigkeiten.
type BufferedAuditEvent struct {
ID int64
Seq int64
TenantSlug string
Actor string
Action string
Target string
Metadata map[string]any
CreatedAt time.Time
}
// BufferedUsageDelta ist ein lokal gepuffertes Nutzungszaehler-Inkrement.
type BufferedUsageDelta struct {
ID int64
Seq int64
TenantSlug string
Metric string
Delta int64
CreatedAt time.Time
}
// Buffer ist die lokale, persistente Pufferqueue eines Moduls.
type Buffer struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewBuffer(pool *pgxpool.Pool) *Buffer {
return &Buffer{pool: pool}
}
// EnqueueAuditEvent puffert EIN Audit-Ereignis lokal — wird von einem
// Fachmodul aufgerufen, wenn Core gerade nicht erreichbar ist (die
// Erkennung "Core erreichbar oder nicht" ist NICHT Teil dieses Aufrufs,
// siehe Worker).
func (b *Buffer) EnqueueAuditEvent(ctx context.Context, tenantSlug, actor, action, target string, metadata map[string]any) error {
if metadata == nil {
metadata = map[string]any{}
}
metadataJSON, err := json.Marshal(metadata)
if err != nil {
return fmt.Errorf("metadata serialisieren: %w", err)
}
_, err = b.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO resync_audit_buffer (tenant_slug, actor, action, target, metadata)
VALUES ($1, $2, $3, $4, $5)
`, tenantSlug, actor, action, target, metadataJSON)
if err != nil {
return fmt.Errorf("audit-ereignis puffern: %w", err)
}
return nil
}
// EnqueueUsageDelta puffert EIN Nutzungszaehler-Inkrement lokal.
func (b *Buffer) EnqueueUsageDelta(ctx context.Context, tenantSlug, metric string, delta int64) error {
_, err := b.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO resync_usage_buffer (tenant_slug, metric, delta)
VALUES ($1, $2, $3)
`, tenantSlug, metric, delta)
if err != nil {
return fmt.Errorf("nutzungsdelta puffern: %w", err)
}
return nil
}
// PendingAuditEvents liefert ALLE noch nicht zugestellten Audit-Events in
// ORIGINALER Reihenfolge (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 1).
func (b *Buffer) PendingAuditEvents(ctx context.Context) ([]BufferedAuditEvent, error) {
rows, err := b.pool.Query(ctx, `
SELECT id, seq, tenant_slug, actor, action, target, metadata, created_at
FROM resync_audit_buffer ORDER BY seq
`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("gepufferte audit-events abfragen: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []BufferedAuditEvent
for rows.Next() {
var e BufferedAuditEvent
var metadataJSON []byte
if err := rows.Scan(&e.ID, &e.Seq, &e.TenantSlug, &e.Actor, &e.Action, &e.Target, &metadataJSON, &e.CreatedAt); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("gepuffertes audit-event lesen: %w", err)
}
_ = json.Unmarshal(metadataJSON, &e.Metadata)
out = append(out, e)
}
return out, rows.Err()
}
// PendingUsageDeltas liefert ALLE noch nicht zugestellten Nutzungsdeltas.
func (b *Buffer) PendingUsageDeltas(ctx context.Context) ([]BufferedUsageDelta, error) {
rows, err := b.pool.Query(ctx, `
SELECT id, seq, tenant_slug, metric, delta, created_at
FROM resync_usage_buffer ORDER BY seq
`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("gepufferte nutzungsdeltas abfragen: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []BufferedUsageDelta
for rows.Next() {
var d BufferedUsageDelta
if err := rows.Scan(&d.ID, &d.Seq, &d.TenantSlug, &d.Metric, &d.Delta, &d.CreatedAt); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("gepuffertes nutzungsdelta lesen: %w", err)
}
out = append(out, d)
}
return out, rows.Err()
}
// RemoveAuditEvent entfernt EIN Audit-Event aus dem Puffer — wird NUR nach
// von Core BESTAETIGTER Zustellung aufgerufen (Akzeptanzkriterium 2/3: erst
// entfernen, wenn sicher zugestellt, sonst bleibt es fuer den naechsten
// Versuch erhalten — kein Datenverlust bei erneutem Ausfall waehrend der
// Nachlieferung).
func (b *Buffer) RemoveAuditEvent(ctx context.Context, id int64) error {
_, err := b.pool.Exec(ctx, `DELETE FROM resync_audit_buffer WHERE id = $1`, id)
return err
}
func (b *Buffer) RemoveUsageDelta(ctx context.Context, id int64) error {
_, err := b.pool.Exec(ctx, `DELETE FROM resync_usage_buffer WHERE id = $1`, id)
return err
}
-132
View File
@@ -1,132 +0,0 @@
package resync
import (
"context"
"encoding/json"
"net/http"
"time"
)
// AuditRecorder ist die schmale Schnittstelle, ueber die Core empfangene
// Audit-Events tatsaechlich persistiert. In Produktion durch internal/audit
// (AUD-01, nicht Abhaengigkeit dieser Kachel) implementiert — dieses Paket
// dupliziert dessen Validierungs-/Speicherlogik NICHT, sondern ruft sie nur
// auf. Die Events werden vom Aufrufer sequenziell in PendingAuditEvents-
// Reihenfolge uebergeben (Akzeptanzkriterium 2).
type AuditRecorder interface {
Record(ctx context.Context, tenantSlug, actor, action, target string, metadata map[string]any, occurredAt time.Time) error
}
// UsageIncrementer ist die schmale Schnittstelle zu Core's Nutzungszaehler
// (in Produktion internal/usage, LIC-03 — nicht Abhaengigkeit dieser
// Kachel). Jedes gepufferte Delta wird GENAU EINMAL angewendet.
type UsageIncrementer interface {
Increment(ctx context.Context, tenantSlug, metric string, delta int64) error
}
// CredentialAuthenticator ist die schmale Schnittstelle zu API-02s
// Service-Credential-Pruefung (internal/moduleregistry.Registry.Authenticate).
type CredentialAuthenticator interface {
Authenticate(ctx context.Context, clientID, secret string) (moduleName string, ok bool, err error)
}
// Handler nimmt nachgelieferte Audit-Events/Nutzungsdeltas auf der
// Core-Seite entgegen — authentifiziert ueber dasselbe Service-Credential
// wie jeder andere Modul-Core-Aufruf (Akzeptanzkriterium 2/3, "authentifiziert
// ueber das in API-02 definierte Service-Credential").
type Handler struct {
auth CredentialAuthenticator
audit AuditRecorder
usage UsageIncrementer
}
func NewHandler(auth CredentialAuthenticator, audit AuditRecorder, usage UsageIncrementer) *Handler {
return &Handler{auth: auth, audit: audit, usage: usage}
}
type credentialHeader struct {
ClientID string `json:"client_id"`
Secret string `json:"secret"`
}
func (h *Handler) authenticate(w http.ResponseWriter, r *http.Request) bool {
clientID := r.Header.Get("X-Nexarch-Client-Id")
secret := r.Header.Get("X-Nexarch-Client-Secret")
_, ok, err := h.auth.Authenticate(r.Context(), clientID, secret)
if err != nil || !ok {
http.Error(w, "ungueltiges service-credential", http.StatusUnauthorized)
return false
}
return true
}
type auditEventDTO struct {
TenantSlug string `json:"tenant_slug"`
Actor string `json:"actor"`
Action string `json:"action"`
Target string `json:"target"`
Metadata map[string]any `json:"metadata"`
OccurredAt time.Time `json:"occurred_at"`
}
// AuditHandler nimmt EINE Liste gepufferter Audit-Events entgegen und
// schreibt sie SEQUENZIELL in der gegebenen Reihenfolge fort
// (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 1: Vollstaendigkeit + Reihenfolge).
// Bricht die Verarbeitung bei einem Fehler ab und meldet, wie viele Events
// bereits sicher geschrieben wurden — der Aufrufer (Worker) entfernt aus
// seinem lokalen Puffer NUR die bestaetigt geschriebenen Events.
func (h *Handler) AuditHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if !h.authenticate(w, r) {
return
}
var events []auditEventDTO
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&events); err != nil {
http.Error(w, "ungueltiger anfrage-koerper", http.StatusBadRequest)
return
}
written := 0
for _, e := range events {
if err := h.audit.Record(r.Context(), e.TenantSlug, e.Actor, e.Action, e.Target, e.Metadata, e.OccurredAt); err != nil {
break
}
written++
}
writeJSON(w, map[string]int{"written": written})
}
type usageDeltaDTO struct {
TenantSlug string `json:"tenant_slug"`
Metric string `json:"metric"`
Delta int64 `json:"delta"`
}
// UsageHandler wendet JEDES gepufferte Delta GENAU EINMAL an
// (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 2: keine Doppelzaehlung) — der Aufrufer
// entfernt aus seinem lokalen Puffer nur die bestaetigt uebernommenen Deltas.
func (h *Handler) UsageHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if !h.authenticate(w, r) {
return
}
var deltas []usageDeltaDTO
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&deltas); err != nil {
http.Error(w, "ungueltiger anfrage-koerper", http.StatusBadRequest)
return
}
applied := 0
for _, d := range deltas {
if err := h.usage.Increment(r.Context(), d.TenantSlug, d.Metric, d.Delta); err != nil {
break
}
applied++
}
writeJSON(w, map[string]int{"applied": applied})
}
func writeJSON(w http.ResponseWriter, body any) {
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
_ = json.NewEncoder(w).Encode(body)
}
-320
View File
@@ -1,320 +0,0 @@
package resync
import (
"context"
"fmt"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"sync"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/flag"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduleregistry"
)
// fakeAudit steht fuer internal/audit.Log (AUD-01, nicht Abhaengigkeit
// dieser Kachel) — zeichnet Aufrufe in Empfangsreihenfolge auf, damit
// Vollstaendigkeit UND Reihenfolge geprueft werden koennen.
type fakeAudit struct {
mu sync.Mutex
events []auditEventDTO
failAt int // -1 = nie fehlschlagen; sonst: ab diesem Index (0-basiert) schlaegt Record fehl
}
func (f *fakeAudit) Record(ctx context.Context, tenantSlug, actor, action, target string, metadata map[string]any, occurredAt time.Time) error {
f.mu.Lock()
defer f.mu.Unlock()
if f.failAt >= 0 && len(f.events) == f.failAt {
return fmt.Errorf("simulierter core-ausfall waehrend der nachlieferung")
}
f.events = append(f.events, auditEventDTO{TenantSlug: tenantSlug, Actor: actor, Action: action, Target: target, Metadata: metadata, OccurredAt: occurredAt})
return nil
}
// fakeUsage steht fuer internal/usage.Store (LIC-03, nicht Abhaengigkeit
// dieser Kachel) — summiert Deltas wie der echte Store.
type fakeUsage struct {
mu sync.Mutex
totals map[string]int64
}
func newFakeUsage() *fakeUsage { return &fakeUsage{totals: map[string]int64{}} }
func (f *fakeUsage) Increment(ctx context.Context, tenantSlug, metric string, delta int64) error {
f.mu.Lock()
defer f.mu.Unlock()
f.totals[tenantSlug+"|"+metric] += delta
return nil
}
func setupTest(t *testing.T) (*Buffer, *pgxpool.Pool, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS resync_audit_buffer (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY, seq BIGSERIAL, tenant_slug TEXT NOT NULL, actor TEXT NOT NULL,
action TEXT NOT NULL, target TEXT NOT NULL DEFAULT '', metadata JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS resync_usage_buffer (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY, seq BIGSERIAL, tenant_slug TEXT NOT NULL, metric TEXT NOT NULL,
delta BIGINT NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS feature_flags (
key TEXT PRIMARY KEY, enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
rollout_percentage INT NOT NULL DEFAULT 0, target_tenant_slugs TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS modules (
name TEXT PRIMARY KEY, version TEXT NOT NULL CHECK (version <> ''),
required_flags TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}', registered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS module_credentials (
module_name TEXT PRIMARY KEY REFERENCES modules(name),
client_id TEXT NOT NULL UNIQUE, secret_hash BYTEA NOT NULL,
issued_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return NewBuffer(pool), pool, cleanup
}
func uniqueModuleName() string {
return fmt.Sprintf("resync-test-%d", time.Now().UnixNano())
}
// setupModuleCredential registriert ein echtes Modul + Service-Credential
// ueber internal/moduleregistry (API-02) — dieselbe Authentifizierung wird
// vom Handler tatsaechlich geprueft, kein Mock.
func setupModuleCredential(t *testing.T, pool *pgxpool.Pool) (registry *moduleregistry.Registry, clientID, secret string) {
t.Helper()
ctx := context.Background()
flagService := flag.NewService(flag.NewStore(pool), 10*time.Millisecond)
registry = moduleregistry.NewRegistry(pool, flagService)
name := uniqueModuleName()
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0.0", nil); err != nil {
t.Fatalf("modul registrieren: %v", err)
}
clientID, secret, err := registry.Provision(ctx, name)
if err != nil {
t.Fatalf("credential provisionieren: %v", err)
}
return registry, clientID, secret
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: waehrend eines simulierten Ausfalls
// lokal gepufferte Audit-Events sind nach Wiederanlauf vollstaendig und in
// korrekter Reihenfolge in Core's Audit-Log vorhanden.
func TestFlushAll_DeliversBufferedAuditEventsCompleteAndInOrder(t *testing.T) {
buffer, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
registry, clientID, secret := setupModuleCredential(t, pool)
tenantSlug := "acme"
// Ereignisse "waehrend core down" lokal puffern.
actions := []string{"login", "upload", "delete", "logout"}
for _, action := range actions {
if err := buffer.EnqueueAuditEvent(ctx, tenantSlug, "user-1", action, "res-1", nil); err != nil {
t.Fatalf("enqueue %s: %v", action, err)
}
}
audit := &fakeAudit{failAt: -1}
usage := newFakeUsage()
handler := NewHandler(registry, audit, usage)
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/internal/resync/audit", handler.AuditHandler)
mux.HandleFunc("/internal/resync/usage", handler.UsageHandler)
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
server := httptest.NewServer(mux)
defer server.Close()
client := NewCoreClient(server.URL, clientID, secret)
worker := NewWorker(buffer, client)
if err := worker.FlushAll(ctx); err != nil {
t.Fatalf("flushall: %v", err)
}
audit.mu.Lock()
defer audit.mu.Unlock()
if len(audit.events) != len(actions) {
t.Fatalf("erwartet %d zugestellte events, habe %d", len(actions), len(audit.events))
}
for i, e := range audit.events {
if e.Action != actions[i] {
t.Fatalf("reihenfolge falsch: position %d = %q, want %q", i, e.Action, actions[i])
}
}
// Puffer muss nach bestaetigter Zustellung leer sein.
remaining, err := buffer.PendingAuditEvents(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("pending: %v", err)
}
if len(remaining) != 0 {
t.Fatalf("erwartet leeren puffer nach bestaetigter zustellung, habe %d verbleibende", len(remaining))
}
}
// Bekannter-Fehler-Praevention: bricht die Zustellung waehrend der
// Nachlieferung erneut ab (Core faellt wieder aus), bleiben die NICHT
// bestaetigten Events sicher im Puffer erhalten statt verloren zu gehen.
func TestFlushAll_KeepsUnconfirmedEventsInBufferOnPartialFailure(t *testing.T) {
buffer, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
registry, clientID, secret := setupModuleCredential(t, pool)
for i := 0; i < 5; i++ {
if err := buffer.EnqueueAuditEvent(ctx, "acme", "user-1", fmt.Sprintf("action-%d", i), "", nil); err != nil {
t.Fatalf("enqueue %d: %v", i, err)
}
}
// Core-Fake schlaegt AB dem 3. Event fehl -> simuliert erneuten Ausfall
// mitten in der Nachlieferung.
audit := &fakeAudit{failAt: 3}
handler := NewHandler(registry, audit, newFakeUsage())
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/internal/resync/audit", handler.AuditHandler)
mux.HandleFunc("/internal/resync/usage", handler.UsageHandler)
server := httptest.NewServer(mux)
defer server.Close()
client := NewCoreClient(server.URL, clientID, secret)
worker := NewWorker(buffer, client)
if err := worker.FlushAll(ctx); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler, da core nur teilweise bestaetigt hat")
}
remaining, err := buffer.PendingAuditEvents(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("pending: %v", err)
}
if len(remaining) != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 verbleibende (nicht bestaetigte) events im puffer, habe %d", len(remaining))
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Nutzungszaehler-Differenz aus der
// Ausfallzeit wird korrekt nachgebucht, ein wiederholter (fehlerhafter)
// Flush-Versuch fuehrt NICHT zu Doppelzaehlung, weil bereits bestaetigte
// Deltas aus dem Puffer entfernt sind.
func TestFlushAll_AppliesUsageDeltasWithoutDoubleCounting(t *testing.T) {
buffer, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
registry, clientID, secret := setupModuleCredential(t, pool)
deltas := []int64{3, 5, 2}
var want int64
for _, d := range deltas {
want += d
if err := buffer.EnqueueUsageDelta(ctx, "acme", "api_calls", d); err != nil {
t.Fatalf("enqueue delta %d: %v", d, err)
}
}
usage := newFakeUsage()
handler := NewHandler(registry, &fakeAudit{failAt: -1}, usage)
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/internal/resync/audit", handler.AuditHandler)
mux.HandleFunc("/internal/resync/usage", handler.UsageHandler)
server := httptest.NewServer(mux)
defer server.Close()
client := NewCoreClient(server.URL, clientID, secret)
worker := NewWorker(buffer, client)
if err := worker.FlushAll(ctx); err != nil {
t.Fatalf("flushall 1: %v", err)
}
usage.mu.Lock()
got := usage.totals["acme|api_calls"]
usage.mu.Unlock()
if got != want {
t.Fatalf("nutzungsstand nach nachbuchung = %d, want %d", got, want)
}
// Ein zweiter Flush-Versuch (z.B. redundanter Retry) darf NICHTS mehr
// nachbuchen, da der Puffer bereits geleert wurde.
if err := worker.FlushAll(ctx); err != nil {
t.Fatalf("flushall 2: %v", err)
}
usage.mu.Lock()
got2 := usage.totals["acme|api_calls"]
usage.mu.Unlock()
if got2 != want {
t.Fatalf("nutzungsstand nach redundantem zweiten flush = %d, want unveraendert %d (keine doppelzaehlung)", got2, want)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 3: bei erkannter Core-Wiedererreichbarkeit
// wird der Cache SOFORT invalidiert (naechster Zugriff refetcht), nicht
// erst nach TTL-Ablauf — Latenz wird gemessen und liegt weit unter einer
// langen TTL.
func TestCheckAndSync_InvalidatesCacheImmediatelyOnRecovery(t *testing.T) {
buffer, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
registry, clientID, secret := setupModuleCredential(t, pool)
_ = registry
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
server := httptest.NewServer(mux)
defer server.Close()
client := NewCoreClient(server.URL, clientID, secret)
worker := NewWorker(buffer, client)
invalidated := false
var mu sync.Mutex
worker.OnReachable(func() {
mu.Lock()
invalidated = true
mu.Unlock()
})
start := time.Now()
becameReachable, err := worker.CheckAndSync(context.Background())
elapsed := time.Since(start)
if err != nil {
t.Fatalf("checkandsync: %v", err)
}
if !becameReachable {
t.Fatal("erwartet erkannten uebergang zu 'erreichbar' beim ersten erfolgreichen check")
}
mu.Lock()
defer mu.Unlock()
if !invalidated {
t.Fatal("erwartet sofortigen cache-invalidierungs-callback bei core-wiedererreichbarkeit")
}
// Zielwert: deutlich unter einer typischen TTL (z.B. 5s beim
// Feature-Flag-Cache, LIC-02) — hier im Millisekundenbereich, da rein
// lokal ohne Netzwerk-Overhead.
if elapsed > time.Second {
t.Fatalf("cache-invalidierung brauchte %s, erwartet deutlich unter 1s", elapsed)
}
}
-220
View File
@@ -1,220 +0,0 @@
package resync
import (
"bytes"
"context"
"encoding/json"
"fmt"
"net/http"
"time"
)
// CoreClient ist der modul-seitige HTTP-Client fuer die Nachlieferung,
// authentifiziert ueber dasselbe Service-Credential wie jeder andere
// Modul-Core-Aufruf (API-02).
type CoreClient struct {
BaseURL string
ClientID string
Secret string
HTTP *http.Client
}
func NewCoreClient(baseURL, clientID, secret string) *CoreClient {
return &CoreClient{BaseURL: baseURL, ClientID: clientID, Secret: secret, HTTP: &http.Client{Timeout: 5 * time.Second}}
}
func (c *CoreClient) post(ctx context.Context, path string, body any) (*http.Response, error) {
payload, err := json.Marshal(body)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("payload serialisieren: %w", err)
}
req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodPost, c.BaseURL+path, bytes.NewReader(payload))
if err != nil {
return nil, err
}
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Id", c.ClientID)
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Secret", c.Secret)
return c.HTTP.Do(req)
}
// HealthCheck prueft, ob Core erreichbar ist — dieselbe Konvention wie
// internal/health (OPS-01): HTTP 200 auf einem Health-Endpunkt.
func (c *CoreClient) HealthCheck(ctx context.Context) bool {
req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodGet, c.BaseURL+"/healthz", nil)
if err != nil {
return false
}
resp, err := c.HTTP.Do(req)
if err != nil {
return false
}
defer resp.Body.Close()
return resp.StatusCode == http.StatusOK
}
// Worker erkennt Core-Wiedererreichbarkeit und stoesst DANN sofort
// (Akzeptanzkriterium 1) sowohl registrierte Cache-Invalidierungen als auch
// das Nachliefern des lokalen Puffers an.
type Worker struct {
buffer *Buffer
client *CoreClient
onReachable []func()
wasDown bool
}
func NewWorker(buffer *Buffer, client *CoreClient) *Worker {
return &Worker{buffer: buffer, client: client, wasDown: true} // Start pessimistisch: erster erfolgreicher Check zaehlt als "Wiedererreichbarkeit".
}
// OnReachable registriert einen Callback, der bei jeder erkannten
// Core-Wiedererreichbarkeit sofort ausgefuehrt wird — z.B.
// moduletrust.StaleCache[T].Invalidate, damit der naechste Zugriff sofort
// neu abruft statt auf TTL-Ablauf zu warten (Akzeptanzkriterium 1).
func (w *Worker) OnReachable(fn func()) {
w.onReachable = append(w.onReachable, fn)
}
// CheckAndSync fuehrt EINEN Zyklus aus: Erreichbarkeit pruefen, bei
// erkanntem UEBERGANG "nicht erreichbar -> erreichbar" sofort die
// registrierten Callbacks ausloesen und den Puffer nachliefern. Gibt
// zurueck, ob ein Wiederanlauf in diesem Aufruf erkannt wurde (fuer
// Latenzmessung in Tests, Pruefung 3).
func (w *Worker) CheckAndSync(ctx context.Context) (becameReachable bool, err error) {
reachable := w.client.HealthCheck(ctx)
if !reachable {
w.wasDown = true
return false, nil
}
justRecovered := w.wasDown
w.wasDown = false
if !justRecovered {
return false, nil
}
for _, fn := range w.onReachable {
fn()
}
if err := w.FlushAll(ctx); err != nil {
return true, err
}
return true, nil
}
// FlushAll liefert ZUERST alle gepufferten Audit-Events (in Reihenfolge),
// DANN alle gepufferten Nutzungsdeltas nach. Jedes Element wird aus dem
// lokalen Puffer NUR entfernt, wenn Core es bestaetigt hat — bricht die
// Uebertragung vorzeitig ab (Core faellt waehrend der Nachlieferung erneut
// aus), bleibt der Rest sicher im Postgres-Puffer erhalten
// (Akzeptanzkriterium 2/3, "Bekannte Fehler vermeiden").
func (w *Worker) FlushAll(ctx context.Context) error {
if err := w.flushAuditEvents(ctx); err != nil {
return err
}
return w.flushUsageDeltas(ctx)
}
func (w *Worker) flushAuditEvents(ctx context.Context) error {
events, err := w.buffer.PendingAuditEvents(ctx)
if err != nil {
return err
}
if len(events) == 0 {
return nil
}
dtos := make([]auditEventDTO, len(events))
for i, e := range events {
dtos[i] = auditEventDTO{
TenantSlug: e.TenantSlug, Actor: e.Actor, Action: e.Action, Target: e.Target,
Metadata: e.Metadata, OccurredAt: e.CreatedAt,
}
}
resp, err := w.client.post(ctx, "/internal/resync/audit", dtos)
if err != nil {
return fmt.Errorf("audit-nachlieferung: %w", err)
}
defer resp.Body.Close()
if resp.StatusCode != http.StatusOK {
return fmt.Errorf("audit-nachlieferung: unerwarteter status %d", resp.StatusCode)
}
var ack struct {
Written int `json:"written"`
}
if err := json.NewDecoder(resp.Body).Decode(&ack); err != nil {
return fmt.Errorf("audit-bestaetigung lesen: %w", err)
}
// NUR die von Core bestaetigt geschriebenen Events entfernen — sie sind
// nach PendingAuditEvents-Reihenfolge sortiert, die ersten `Written`
// Eintraege entsprechen also genau den bestaetigten.
for i := 0; i < ack.Written; i++ {
if err := w.buffer.RemoveAuditEvent(ctx, events[i].ID); err != nil {
return fmt.Errorf("bestaetigtes audit-event aus puffer entfernen: %w", err)
}
}
if ack.Written < len(events) {
return fmt.Errorf("core hat nur %d von %d audit-events bestaetigt", ack.Written, len(events))
}
return nil
}
func (w *Worker) flushUsageDeltas(ctx context.Context) error {
deltas, err := w.buffer.PendingUsageDeltas(ctx)
if err != nil {
return err
}
if len(deltas) == 0 {
return nil
}
dtos := make([]usageDeltaDTO, len(deltas))
for i, d := range deltas {
dtos[i] = usageDeltaDTO{TenantSlug: d.TenantSlug, Metric: d.Metric, Delta: d.Delta}
}
resp, err := w.client.post(ctx, "/internal/resync/usage", dtos)
if err != nil {
return fmt.Errorf("nutzungs-nachlieferung: %w", err)
}
defer resp.Body.Close()
if resp.StatusCode != http.StatusOK {
return fmt.Errorf("nutzungs-nachlieferung: unerwarteter status %d", resp.StatusCode)
}
var ack struct {
Applied int `json:"applied"`
}
if err := json.NewDecoder(resp.Body).Decode(&ack); err != nil {
return fmt.Errorf("nutzungs-bestaetigung lesen: %w", err)
}
for i := 0; i < ack.Applied; i++ {
if err := w.buffer.RemoveUsageDelta(ctx, deltas[i].ID); err != nil {
return fmt.Errorf("bestaetigtes nutzungsdelta aus puffer entfernen: %w", err)
}
}
if ack.Applied < len(deltas) {
return fmt.Errorf("core hat nur %d von %d nutzungsdeltas bestaetigt", ack.Applied, len(deltas))
}
return nil
}
// Run fuehrt CheckAndSync in festen Abstaenden aus — die "kurze, definierte
// Zeitspanne" aus Akzeptanzkriterium 1 ist dieses Poll-Intervall.
func (w *Worker) Run(ctx context.Context, interval time.Duration) {
ticker := time.NewTicker(interval)
defer ticker.Stop()
for {
select {
case <-ctx.Done():
return
case <-ticker.C:
_, _ = w.CheckAndSync(ctx)
}
}
}
-45
View File
@@ -1,45 +0,0 @@
package tenant
import (
"encoding/json"
"net/http"
)
// Handler ist eine schlanke Vorbereitung der Schnittstelle fuer API-01
// (REST-API-Grundgerüst & Versionierung) und TEN-02 (Self-Service-Onboarding).
// Auth/Rate-Limiting/Versionierung selbst sind ausdruecklich nicht Teil von
// TEN-01 und werden dort nachgezogen.
type Handler struct {
provisioner *Provisioner
}
func NewHandler(p *Provisioner) *Handler {
return &Handler{provisioner: p}
}
type createTenantRequest struct {
Slug string `json:"slug"`
Name string `json:"name"`
}
func (h *Handler) CreateTenant(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var req createTenantRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltige Anfrage", http.StatusBadRequest)
return
}
t, err := h.provisioner.Provision(r.Context(), req.Slug, req.Name)
if err != nil {
if err == ErrInvalidSlug {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusBadRequest)
return
}
http.Error(w, "tenant konnte nicht angelegt werden", http.StatusInternalServerError)
return
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
w.WriteHeader(http.StatusCreated)
_ = json.NewEncoder(w).Encode(t)
}
-78
View File
@@ -1,78 +0,0 @@
package tenant
import (
"context"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// Provisioner legt fuer jeden neuen Mandanten eine vollstaendig isolierte
// PostgreSQL-Datenbank an und registriert sie transaktional in der Registry
// (Akzeptanzkriterium 2). Zwei Mandanten-Datenbanken sind danach auf
// Infrastrukturebene komplett getrennt (Akzeptanzkriterium 3).
type Provisioner struct {
// adminPool ist mit der Wartungsdatenbank (z. B. "postgres") verbunden
// und wird ausschliesslich fuer CREATE/DROP DATABASE verwendet, da diese
// Befehle in PostgreSQL nicht in einer Transaktion laufen koennen.
adminPool *pgxpool.Pool
registry *Registry
// dsnTemplate enthaelt genau ein "%s" als Platzhalter fuer den
// Datenbanknamen, z. B. "postgresql://user:pass@host:5432/%s?sslmode=disable".
dsnTemplate string
}
func NewProvisioner(adminPool *pgxpool.Pool, registry *Registry, dsnTemplate string) *Provisioner {
return &Provisioner{adminPool: adminPool, registry: registry, dsnTemplate: dsnTemplate}
}
// Provision legt die Tenant-Datenbank an und registriert sie. Schlaegt die
// Registrierung fehl, wird die bereits angelegte Datenbank wieder entfernt,
// damit kein verwaister, unregistrierter Tenant zurueckbleibt.
func (p *Provisioner) Provision(ctx context.Context, slug, name string) (Tenant, error) {
if err := ValidateSlug(slug); err != nil {
return Tenant{}, err
}
dbName := dbNameForSlug(slug)
// CREATE DATABASE erlaubt keine Parameter-Platzhalter; slug ist durch
// ValidateSlug bereits auf [a-z0-9_] beschraenkt, Injektion ausgeschlossen.
if _, err := p.adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`CREATE DATABASE %q`, dbName)); err != nil {
return Tenant{}, fmt.Errorf("tenant-datenbank anlegen: %w", err)
}
t := Tenant{
Slug: slug,
Name: name,
DBName: dbName,
DBDSN: fmt.Sprintf(p.dsnTemplate, dbName),
Status: StatusActive,
}
tx, err := p.registry.pool.Begin(ctx)
if err != nil {
p.rollbackDatabase(ctx, dbName)
return Tenant{}, fmt.Errorf("registry-transaktion starten: %w", err)
}
created, err := p.registry.insertTx(ctx, tx, t)
if err != nil {
_ = tx.Rollback(ctx)
p.rollbackDatabase(ctx, dbName)
return Tenant{}, err
}
if err := tx.Commit(ctx); err != nil {
p.rollbackDatabase(ctx, dbName)
return Tenant{}, fmt.Errorf("registry-transaktion committen: %w", err)
}
return created, nil
}
// rollbackDatabase entfernt eine bereits angelegte Tenant-Datenbank, wenn die
// Registrierung fehlschlug, damit Provisioning insgesamt atomar wirkt.
func (p *Provisioner) rollbackDatabase(ctx context.Context, dbName string) {
_, _ = p.adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbName))
}
-105
View File
@@ -1,105 +0,0 @@
package tenant
import (
"context"
"os"
"strings"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// Integrationstest fuer Akzeptanzkriterien 2 und 3. Benoetigt eine echte
// Postgres-Instanz und wird ohne TEST_ADMIN_DSN uebersprungen, nicht als
// fehlgeschlagen gewertet — siehe Pruefungen-Ergebnis im PR.
//
// TEST_ADMIN_DSN muss auf die Wartungsdatenbank zeigen, z. B.:
//
// postgresql://postgres:postgres@localhost:5432/postgres?sslmode=disable
func TestProvision_CreatesIsolatedDatabases(t *testing.T) {
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
adminPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("admin pool: %v", err)
}
defer adminPool.Close()
registryPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("registry pool: %v", err)
}
defer registryPool.Close()
if _, err := registryPool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tenants (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
slug TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
db_name TEXT NOT NULL UNIQUE,
db_dsn TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
)`); err != nil {
t.Fatalf("registry-schema: %v", err)
}
dsnTemplate := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/%s?", 1)
registry := NewRegistry(registryPool)
provisioner := NewProvisioner(adminPool, registry, dsnTemplate)
t.Cleanup(func() {
_, _ = registryPool.Exec(ctx, `DELETE FROM tenants WHERE slug IN ('acme','globex')`)
_, _ = adminPool.Exec(ctx, `DROP DATABASE IF EXISTS tenant_acme`)
_, _ = adminPool.Exec(ctx, `DROP DATABASE IF EXISTS tenant_globex`)
})
tenantA, err := provisioner.Provision(ctx, "acme", "Acme GmbH")
if err != nil {
t.Fatalf("provision acme: %v", err)
}
tenantB, err := provisioner.Provision(ctx, "globex", "Globex AG")
if err != nil {
t.Fatalf("provision globex: %v", err)
}
if tenantA.DBName == tenantB.DBName {
t.Fatalf("erwartet unterschiedliche db_name, beide sind %q", tenantA.DBName)
}
// Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: In der Datenbank von Tenant A existiert
// keine Verbindungsmoeglichkeit zu Tenant B, weil beide physisch getrennte
// Datenbanken sind, statt sich auf einen Query-Filter zu verlassen.
poolA, err := pgxpool.New(ctx, tenantA.DBDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("connect tenant a: %v", err)
}
defer poolA.Close()
var globexVisible bool
err = poolA.QueryRow(ctx, `
SELECT EXISTS (
SELECT 1 FROM pg_catalog.pg_database WHERE datname = $1
)
`, tenantB.DBName).Scan(&globexVisible)
if err != nil {
t.Fatalf("pruefung tenant-trennung: %v", err)
}
// pg_database ist clusterweit sichtbar (Existenz der DB), aber die
// eigentliche Pruefung ist: aus poolA (verbunden mit tenant_acme) ist keine
// Tabelle/Zeile aus tenant_globex erreichbar, da current_database() getrennt ist.
var currentDB string
if err := poolA.QueryRow(ctx, `SELECT current_database()`).Scan(&currentDB); err != nil {
t.Fatalf("current_database: %v", err)
}
if currentDB != tenantA.DBName {
t.Fatalf("current_database() = %q, want %q — keine physische Trennung", currentDB, tenantA.DBName)
}
if currentDB == tenantB.DBName {
t.Fatalf("tenant a verbindung zeigt auf tenant b datenbank")
}
}
-69
View File
@@ -1,69 +0,0 @@
package tenant
import (
"context"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// Registry kapselt den Zugriff auf die Control-Plane-Registry-Datenbank.
// Sie enthaelt ausschliesslich Tenant-Metadaten (Akzeptanzkriterium 1) —
// niemals Geschaeftsdaten eines Mandanten.
type Registry struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewRegistry(pool *pgxpool.Pool) *Registry {
return &Registry{pool: pool}
}
// insertTx schreibt den Tenant-Datensatz innerhalb einer laufenden Transaktion,
// damit Provisioner.Provision DB-Anlage und Registrierung atomar behandeln kann.
func (r *Registry) insertTx(ctx context.Context, tx pgx.Tx, t Tenant) (Tenant, error) {
row := tx.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO tenants (slug, name, db_name, db_dsn, status)
VALUES ($1, $2, $3, $4, $5)
RETURNING id, created_at
`, t.Slug, t.Name, t.DBName, t.DBDSN, t.Status)
if err := row.Scan(&t.ID, &t.CreatedAt); err != nil {
return Tenant{}, fmt.Errorf("tenant registrieren: %w", err)
}
return t, nil
}
func (r *Registry) GetBySlug(ctx context.Context, slug string) (Tenant, error) {
var t Tenant
row := r.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT id, slug, name, db_name, db_dsn, status, created_at
FROM tenants WHERE slug = $1
`, slug)
if err := row.Scan(&t.ID, &t.Slug, &t.Name, &t.DBName, &t.DBDSN, &t.Status, &t.CreatedAt); err != nil {
return Tenant{}, fmt.Errorf("tenant laden: %w", err)
}
return t, nil
}
func (r *Registry) List(ctx context.Context) ([]Tenant, error) {
rows, err := r.pool.Query(ctx, `
SELECT id, slug, name, db_name, db_dsn, status, created_at
FROM tenants ORDER BY created_at
`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("tenants auflisten: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []Tenant
for rows.Next() {
var t Tenant
if err := rows.Scan(&t.ID, &t.Slug, &t.Name, &t.DBName, &t.DBDSN, &t.Status, &t.CreatedAt); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("tenant lesen: %w", err)
}
out = append(out, t)
}
return out, rows.Err()
}
-42
View File
@@ -1,42 +0,0 @@
// Package tenant implements Core TEN-01: die Control-Plane-Registry und die
// Provisioning-Routine fuer physisch getrennte Mandanten-Datenbanken (Modell C).
package tenant
import (
"errors"
"regexp"
"time"
)
type Status string
const (
StatusActive Status = "active"
)
type Tenant struct {
ID string
Slug string
Name string
DBName string
DBDSN string
Status Status
CreatedAt time.Time
}
// slugPattern erzwingt sichere, als SQL-Identifier verwendbare Slugs, damit
// der Datenbankname niemals aus unkontrolliertem Nutzereingabe-Text gebaut wird.
var slugPattern = regexp.MustCompile(`^[a-z][a-z0-9_]{1,48}$`)
var ErrInvalidSlug = errors.New("tenant: slug muss mit Kleinbuchstaben beginnen und darf nur [a-z0-9_] enthalten (2-49 Zeichen)")
func ValidateSlug(slug string) error {
if !slugPattern.MatchString(slug) {
return ErrInvalidSlug
}
return nil
}
func dbNameForSlug(slug string) string {
return "tenant_" + slug
}
-35
View File
@@ -1,35 +0,0 @@
package tenant
import "testing"
func TestValidateSlug(t *testing.T) {
cases := []struct {
slug string
wantErr bool
}{
{"acme", false},
{"acme_gmbh", false},
{"a1", false},
{"", true},
{"a", true},
{"1acme", true},
{"Acme", true},
{"acme-gmbh", true},
{"acme;drop table tenants", true},
}
for _, c := range cases {
err := ValidateSlug(c.slug)
if (err != nil) != c.wantErr {
t.Errorf("ValidateSlug(%q) error = %v, wantErr %v", c.slug, err, c.wantErr)
}
}
}
func TestDBNameForSlug(t *testing.T) {
got := dbNameForSlug("acme")
want := "tenant_acme"
if got != want {
t.Errorf("dbNameForSlug() = %q, want %q", got, want)
}
}
-1
View File
@@ -1 +0,0 @@
DROP TABLE IF EXISTS tenants;
+10
View File
@@ -0,0 +1,10 @@
-- Control-plane registry: tenant list + connection info (Modell C).
-- Core TEN-01 (siehe core-kanban).
CREATE TABLE tenants (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
slug TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
db_dsn TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-14
View File
@@ -1,14 +0,0 @@
-- Control-plane registry: Tenant-Liste + Verbindungsinformationen (Modell C).
-- Enthaelt AUSSCHLIESSLICH Tenant-Metadaten, keine Geschaeftsdaten eines Mandanten.
-- Core TEN-01 (siehe core-kanban/tickets/TEN-01.md).
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE tenants (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
slug TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
db_name TEXT NOT NULL UNIQUE,
db_dsn TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-1
View File
@@ -1 +0,0 @@
DROP TABLE IF EXISTS feature_flags;
-10
View File
@@ -1,10 +0,0 @@
-- Feature-Flags zentral je Mandant/Zielgruppe (LIC-02, siehe core-kanban/tickets/LIC-02.md).
-- Lebt in der Registry-DB, nicht pro Tenant-Datenbank — Flags sind eine
-- Core-weite Konfiguration, keine Mandanten-Geschaeftsdaten.
CREATE TABLE feature_flags (
key TEXT PRIMARY KEY,
enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
rollout_percentage INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (rollout_percentage BETWEEN 0 AND 100),
target_tenant_slugs TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-2
View File
@@ -1,2 +0,0 @@
DROP TABLE IF EXISTS module_credentials;
DROP TABLE IF EXISTS modules;
-18
View File
@@ -1,18 +0,0 @@
-- Modul-Registry & Aktivierungspruefung (API-02, siehe core-kanban/tickets/API-02.md).
CREATE TABLE modules (
name TEXT PRIMARY KEY,
version TEXT NOT NULL CHECK (version <> ''),
required_flags TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
registered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-- Service-Credential je Modul-Instanz, bei Provisionierung ausgestellt
-- (Akzeptanzkriterium 4). secret_hash enthaelt NIEMALS das Secret im
-- Klartext, nur dessen SHA-256-Hash (Timing-safe-Vergleich beim Login,
-- Referenzmuster siehe AUD-02).
CREATE TABLE module_credentials (
module_name TEXT PRIMARY KEY REFERENCES modules(name),
client_id TEXT NOT NULL UNIQUE,
secret_hash BYTEA NOT NULL,
issued_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-2
View File
@@ -1,2 +0,0 @@
DROP TABLE resync_usage_buffer;
DROP TABLE resync_audit_buffer;
-22
View File
@@ -1,22 +0,0 @@
-- Wiederanlauf & Nachsynchronisierung nach Core-Ausfall (API-06, siehe
-- core-kanban/tickets/API-06.md) — lokale, PERSISTENTE Pufferqueue (kein
-- In-Memory) fuer Audit-Events und Nutzungszaehler-Deltas eines Moduls.
CREATE TABLE resync_audit_buffer (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
seq BIGSERIAL,
tenant_slug TEXT NOT NULL,
actor TEXT NOT NULL,
action TEXT NOT NULL,
target TEXT NOT NULL DEFAULT '',
metadata JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE resync_usage_buffer (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
seq BIGSERIAL,
tenant_slug TEXT NOT NULL,
metric TEXT NOT NULL,
delta BIGINT NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-23
View File
@@ -1,23 +0,0 @@
#!/usr/bin/env bash
# Setzt die nexarch-Testumgebung zurueck: loescht die geteilte
# Registry-Tabelle "tenants" in der postgres-Wartungsdatenbank sowie alle
# tenant_*-Datenbanken. Noetig, weil verschiedene Feature-Branches
# unterschiedliche Registry-Schemata erwarten, aber dieselbe physische
# Postgres-Instanz auf dem Testhost teilen (siehe [[project-nexarch-test-infra]]).
#
# Aufruf: NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD=... ./scripts/reset-test-env.sh
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."
-24
View File
@@ -1,24 +0,0 @@
#!/usr/bin/env bash
# Ein-Kommando-Pruefung fuer den aktuellen Code-Stand auf dem Testhost:
# Registry+Tenant-DBs zuruecksetzen, dann build/vet/test in einem Rutsch.
# -p 1 ist Pflicht, da mehrere Pakete dieselbe physische Registry-Tabelle auf
# dem Testhost teilen (siehe [[project-nexarch-test-infra]]).
#
# Aufruf: NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD=... ./scripts/run-checks.sh
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