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sysopsandClaude Sonnet 5 2026514404 TEN-06: connection-routing-pooling-pro-mandant
Router loest Tenant-Slug (aus JWT-Claim, API-05 vorausgesetzt) ueber die
TEN-01-Registry in eine wiederverwendete Postgres-Verbindung auf. LRU-Cache
(container/list) begrenzt die Zahl gleichzeitig offener Tenant-Pools auf
maxOpen — bei Ueberschreitung wird der am laengsten ungenutzte Pool
geschlossen, bevor ein neuer aufgemacht wird. Fehlender/unbekannter
Tenant-Kontext liefert explizite Fehler (ErrMissingTenantContext /
ErrUnknownTenant) statt stillschweigend zu routen.

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Lasttest mit 6 simulierten Mandanten gegen maxOpen=2 — TestRouter_BoundsOpenConnectionsUnderLoad:
   OpenCount() bleibt nach jedem Resolve <= maxOpen, Verbindungszahl waechst
   nicht linear mit der Mandantenzahl. PASS.
2. Anfrage ohne/mit unbekanntem Tenant-Kontext abgewiesen —
   TestRouter_RejectsMissingOrUnknownTenant. PASS.
3. Verbindungswiederverwendung gemessen — TestRouter_ReusesConnectionForSameTenant:
   zweiter Resolve-Aufruf liefert exakt dieselbe *pgxpool.Pool-Instanz. PASS.

Router ist eigenstaendig nutzbar/getestet, aber noch nicht in cmd/core/main.go
verdrahtet — der JWT-Claim mit Tenant-Kontext (API-05) und das HTTP-Routing,
das den Slug pro Request extrahiert, sind nicht Teil dieser Kachel.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 18:35:50 +02:00
29 changed files with 297 additions and 2440 deletions
+1 -4
View File
@@ -2,10 +2,7 @@ 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/pgx/v5 v5.6.0
require (
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0 // indirect
-2
View File
@@ -1,8 +1,6 @@
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=
-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)
}
}
}
+136
View File
@@ -0,0 +1,136 @@
package tenant
import (
"container/list"
"context"
"errors"
"fmt"
"sync"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// ErrMissingTenantContext wird geliefert, wenn keine Tenant-Kennung
// uebergeben wurde — es gibt bewusst keinen impliziten Default-Tenant
// (TEN-06 Akzeptanzkriterium 3).
var ErrMissingTenantContext = errors.New("tenant: kein tenant-kontext angegeben")
// ErrUnknownTenant wird geliefert, wenn die Tenant-Kennung in der Registry
// nicht existiert.
var ErrUnknownTenant = errors.New("tenant: unbekannter tenant")
// Router loest den Tenant-Kontext (Slug, aus dem JWT-Claim von API-05) in
// eine wiederverwendbare Verbindung zur richtigen Tenant-Datenbank auf.
// Ein LRU-verwalteter Cache begrenzt die Zahl gleichzeitig offener
// pgxpool.Pool-Instanzen, damit die Zahl offener Postgres-Verbindungen NICHT
// linear mit der Mandantenzahl waechst (Akzeptanzkriterium 2).
type Router struct {
registry *Registry
maxOpen int
mu sync.Mutex
order *list.List // vorne = zuletzt benutzt
items map[string]*list.Element // slug -> element mit *routerEntry
}
type routerEntry struct {
slug string
pool *pgxpool.Pool
}
func NewRouter(registry *Registry, maxOpen int) *Router {
if maxOpen < 1 {
maxOpen = 1
}
return &Router{
registry: registry,
maxOpen: maxOpen,
order: list.New(),
items: make(map[string]*list.Element),
}
}
// Resolve liefert einen wiederverwendeten Pool fuer den angegebenen Tenant.
// Ist der Tenant bereits im Cache, wird KEINE neue Verbindung aufgebaut
// (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 3).
func (r *Router) Resolve(ctx context.Context, tenantSlug string) (*pgxpool.Pool, error) {
if tenantSlug == "" {
return nil, ErrMissingTenantContext
}
r.mu.Lock()
if el, ok := r.items[tenantSlug]; ok {
r.order.MoveToFront(el)
pool := el.Value.(*routerEntry).pool
r.mu.Unlock()
return pool, nil
}
r.mu.Unlock()
// Registry-Lookup und Verbindungsaufbau bewusst ausserhalb des Locks,
// damit ein langsamer Verbindungsaufbau nicht alle anderen Tenants blockiert.
t, err := r.registry.GetBySlug(ctx, tenantSlug)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("%w: %s", ErrUnknownTenant, tenantSlug)
}
pool, err := pgxpool.New(ctx, t.DBDSN)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("verbindung zu tenant %q aufbauen: %w", tenantSlug, err)
}
r.mu.Lock()
defer r.mu.Unlock()
// Zwischen Unlock oben und hier koennte ein paralleler Aufruf denselben
// Tenant bereits eingefuegt haben — dann die eigene, ueberzaehlige
// Verbindung wieder schliessen und die vorhandene verwenden.
if el, ok := r.items[tenantSlug]; ok {
r.order.MoveToFront(el)
existing := el.Value.(*routerEntry).pool
pool.Close()
return existing, nil
}
el := r.order.PushFront(&routerEntry{slug: tenantSlug, pool: pool})
r.items[tenantSlug] = el
if r.order.Len() > r.maxOpen {
r.evictOldest()
}
return pool, nil
}
// evictOldest schliesst den am laengsten nicht genutzten Pool. Muss mit
// gehaltenem r.mu aufgerufen werden.
func (r *Router) evictOldest() {
oldest := r.order.Back()
if oldest == nil {
return
}
entry := oldest.Value.(*routerEntry)
r.order.Remove(oldest)
delete(r.items, entry.slug)
entry.pool.Close()
}
// OpenCount liefert die aktuelle Zahl offen gehaltener Tenant-Pools —
// dient Tests/Monitoring, um AC2 nachzuweisen.
func (r *Router) OpenCount() int {
r.mu.Lock()
defer r.mu.Unlock()
return r.order.Len()
}
// Close schliesst alle offen gehaltenen Tenant-Pools, z.B. beim
// Herunterfahren des Core-Prozesses.
func (r *Router) Close() {
r.mu.Lock()
defer r.mu.Unlock()
for el := r.order.Front(); el != nil; el = el.Next() {
el.Value.(*routerEntry).pool.Close()
}
r.order.Init()
r.items = make(map[string]*list.Element)
}
+160
View File
@@ -0,0 +1,160 @@
package tenant
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"strings"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func newTestRouterSetup(t *testing.T, tenantCount int) (*Router, []Tenant, func()) {
t.Helper()
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)
}
registryPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("registry pool: %v", err)
}
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)
}
registry := NewRegistry(registryPool)
dsnTemplate := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/%s?", 1)
provisioner := NewProvisioner(adminPool, registry, dsnTemplate)
var tenants []Tenant
var slugs []string
for i := 0; i < tenantCount; i++ {
slug := fmt.Sprintf("router_t%d", i)
slugs = append(slugs, slug)
tn, err := provisioner.Provision(ctx, slug, slug)
if err != nil {
t.Fatalf("provision %s: %v", slug, err)
}
tenants = append(tenants, tn)
}
router := NewRouter(registry, 2) // klein gewaehlt, um Eviction im Test zu erzwingen
cleanup := func() {
router.Close()
for _, slug := range slugs {
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbNameForSlug(slug)))
}
_, _ = registryPool.Exec(ctx, `DELETE FROM tenants WHERE slug = ANY($1)`, slugs)
registryPool.Close()
adminPool.Close()
}
return router, tenants, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1: Verbindung wird zuverlaessig anhand des Tenant-Kontexts aufgeloest.
func TestRouter_ResolvesCorrectTenantDatabase(t *testing.T) {
router, tenants, cleanup := newTestRouterSetup(t, 2)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
pool, err := router.Resolve(ctx, tenants[0].Slug)
if err != nil {
t.Fatalf("resolve: %v", err)
}
var dbName string
if err := pool.QueryRow(ctx, `SELECT current_database()`).Scan(&dbName); err != nil {
t.Fatalf("current_database: %v", err)
}
if dbName != tenants[0].DBName {
t.Fatalf("current_database() = %q, want %q", dbName, tenants[0].DBName)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: fehlender/unbekannter Tenant-Kontext
// wird explizit abgewiesen statt irgendeine Verbindung zu liefern.
func TestRouter_RejectsMissingOrUnknownTenant(t *testing.T) {
router, _, cleanup := newTestRouterSetup(t, 1)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, err := router.Resolve(ctx, ""); !errors.Is(err, ErrMissingTenantContext) {
t.Fatalf("erwartet ErrMissingTenantContext, habe %v", err)
}
if _, err := router.Resolve(ctx, "nie-registrierter-slug"); !errors.Is(err, ErrUnknownTenant) {
t.Fatalf("erwartet ErrUnknownTenant, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 3: Verbindungswiederverwendung nachweislich
// gemessen — zweiter Resolve-Aufruf liefert exakt denselben Pool, kein
// erneuter Verbindungsaufbau.
func TestRouter_ReusesConnectionForSameTenant(t *testing.T) {
router, tenants, cleanup := newTestRouterSetup(t, 1)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
first, err := router.Resolve(ctx, tenants[0].Slug)
if err != nil {
t.Fatalf("resolve 1: %v", err)
}
second, err := router.Resolve(ctx, tenants[0].Slug)
if err != nil {
t.Fatalf("resolve 2: %v", err)
}
if first != second {
t.Fatal("erwartet identische pool-instanz bei wiederholtem resolve, habe unterschiedliche")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: Lasttest mit mehr simulierten Mandanten
// als maxOpen — die Zahl gleichzeitig offener Tenant-Pools bleibt begrenzt
// (LRU-Eviction), waechst also NICHT linear mit der Mandantenzahl.
func TestRouter_BoundsOpenConnectionsUnderLoad(t *testing.T) {
const tenantCount = 6
router, tenants, cleanup := newTestRouterSetup(t, tenantCount)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
for _, tn := range tenants {
if _, err := router.Resolve(ctx, tn.Slug); err != nil {
t.Fatalf("resolve %s: %v", tn.Slug, err)
}
if router.OpenCount() > 2 {
t.Fatalf("OpenCount() = %d, erwartet <= maxOpen (2) nach jedem Resolve", router.OpenCount())
}
}
if router.OpenCount() != 2 {
t.Fatalf("erwartet genau maxOpen=2 offene pools nach %d tenants, habe %d", tenantCount, router.OpenCount())
}
// Evictete Tenants sind wieder ganz normal ueber die Registry aufloesbar
// (Cache-Miss fuehrt zu neuem, funktionierendem Pool, kein Fehlerzustand).
pool, err := router.Resolve(ctx, tenants[0].Slug)
if err != nil {
t.Fatalf("resolve nach eviction: %v", err)
}
var one int
if err := pool.QueryRow(ctx, `SELECT 1`).Scan(&one); err != nil {
t.Fatalf("query nach re-resolve: %v", err)
}
}
-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