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sysops 14516b4adf QA-08: last-leistungstest (jwt-verifikation, connection-pooling, rate-limiting unter mehrmodul-last) 2026-08-28 10:54:05 +02:00
sysops 3ea2489f45 QA-08: tenant-router (TEN-06) + ratelimit (API-03) + apiserver (API-01) auf api-05-basis portiert 2026-08-28 10:52:27 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 f7863fd4d2 API-05: verteilte-jwt-verifikation-rechte-feature-flag-cache-kontrakt
internal/moduletrust: asymmetrische JWT-Signatur (Ed25519) mit JWKS-
Verteilung, wie im Entscheidungsverlauf "Vertrauensstellung Core<->Module"
(nexarch-state.json) festgelegt. Getrennt von IAM-02s HS256-Session-Cookie
(Browser-Login bleibt unangetastet) — dies ist der Modul-zu-Core-
Vertrauensmechanismus.

KeyManager haelt ALLE noch gueltigen Schluesselpaare (nicht nur das aktuell
signierende); Rotate() erzeugt einen neuen Schluessel, alte bleiben in
PublicKeySet() erhalten — bereits ausgestellte Tokens bleiben dadurch nach
einer Rotation weiterhin verifizierbar (Akzeptanzkriterium 3, keine
Ausfallzeit). ServeJWKS/ParseJWKS sind der Verteilungsmechanismus.

StaleCache[T] ist der generische Rechte-/Feature-Flag-Cache-Kontrakt
(Akzeptanzkriterium 2), mit zwei explizit benannten und begruendeten
Verhalten: Get() ist FAIL-OPEN (nutzt bei Core-Ausfall einen vorhandenen,
abgelaufenen Stand weiter — ein bereits authentifiziertes Modul soll nicht
hart blockieren), RequireFresh() ist FAIL-CLOSED (nie zwischengespeichert,
schlaegt bei Core-Ausfall klar fehl — fuer sicherheitskritische Aktionen wie
einen neuen Login). LIC-02s internal/flag.Service implementiert bereits
denselben Kontrakt fuer Feature-Flags; StaleCache verallgemeinert dasselbe
Muster fuer JWT-Schluessel, damit beide Faelle derselben dokumentierten
Policy folgen statt zwei unterschiedlichen Ad-hoc-Loesungen.

Verifier.Verify ruft KeyFetchFunc nur bei abgelaufener TTL auf, nicht pro
Aufruf (Akzeptanzkriterium 1) — Signaturpruefung selbst ist immer lokal.

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Core simuliert abgeschaltet, andere Module bleiben fuer bereits
   authentifizierte Nutzer funktionsfaehig bis TTL/Fail-Open greift —
   TestVerify_FailsOpenWhenCoreUnreachableButStaleKeysExist: Verify()
   funktioniert weiter mit letztbekanntem Schluesselstand. PASS.
2. Neue sicherheitskritische Aktion schlaegt bei Core-Ausfall klar fehl,
   statt andere Funktionen mitzureissen —
   TestRequireFreshKeys_FailsClosedWhenCoreUnreachable: Fehler trotz
   vorhandenem (aelterem) Cache-Stand. PASS.
3. Schluesselrotation ohne Downtime in einem simulierten zweiten Modul —
   TestRotate_NoDowntimeForAlreadyIssuedTokens: vor UND nach Rotation
   ausgestellte Tokens beide weiterhin gueltig fuer Modul B. PASS.

Zusaetzlich: TestVerify_DoesNotFetchPerCall belegt Akzeptanzkriterium 1
direkt (10 Verify-Aufrufe, genau 1 Fetch). PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 21:38:57 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 3d20d86a4f IAM-02: login-session-jwt-grundgeruest
internal/auth: Login/Logout ueber httpOnly/Secure/SameSite=Strict-Cookie mit
HS256-JWT (30min TTL), bcrypt-Passwort-Hashing (Cost 12, explizit begruendet
und benchmarkt statt DefaultCost uebernommen), RequireAuth-Middleware fuer
geschuetzte Routen. LoginService ist strukturell auf einen Tenant gescopt
(nutzt user.TenantUserStore, dessen Pool = eine Tenant-DB — derselbe
Mechanismus wie in TEN-01/TEN-02), liefert bei falscher E-Mail und falschem
Passwort denselben Fehler (User-Enumeration-Schutz) inkl. Dummy-bcrypt-
Vergleich gegen Timing-Seitenkanal bei unbekannter E-Mail.

user.TenantUserStore erweitert um SetPasswordHash/GetByEmailForAuth
(password_hash bleibt ausserhalb des regulaeren User-Typs/JSON-Pfads).
Migration 0002 fuegt password_hash-Spalte hinzu (Default '', da IAM-01
User ohne Passwort anlegt).

Login-Handler ist wie IAM-01/TEN-02 aus denselben Gruenden (Tenant-
Connection-Routing = TEN-06, noch nicht gebaut) nicht in cmd/core/main.go
verdrahtet — Package ist eigenstaendig nutzbar/getestet.

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Login-Query tenant-gescopt — TestLoginService_NoCrossTenantLogin: gleiche
   E-Mail in zwei Tenant-DBs mit unterschiedlichem Passwort, Login gegen
   Tenant A mit Tenant-B-Passwort schlaegt fehl. PASS.
2. Session-Fixation/Token-Manipulation — TestTokenVerify_RejectsManipulatedPayload
   und TestTokenVerify_RejectsWrongSecret: manipuliertes/falsch signiertes
   Token wird abgelehnt. PASS.
3. Abgelaufenes Token erzwingt Neuanmeldung — TestTokenVerify_RejectsExpiredToken
   und TestRequireAuth_BlocksWithoutValidCookie. PASS.
4. Login-Latenz mit Kostenfaktor 12 gemessen: 294ms (Ziel < 400ms) —
   TestBcryptCostAgainstLatencyTarget. PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 18:26:00 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 e4793303fc IAM-01: benutzer-datenmodell-crud
Benutzer-Datenmodell + CRUD fuer Tenant-User (tenant-scoped, keine
tenant_id-Spalte noetig, Tenant ergibt sich aus der DB-Verbindung, Modell C)
und getrennt dafuer SuperadminStore fuer mandantenuebergreifende Konten in
der Registry-DB — First-Class-Typ statt tenant_id-NULL-Sonderfall im
Tenant-User-Code (bekannter archivdms-Fehler vermieden).

E-Mail-Eindeutigkeit: tenant-scoped fuer normale Benutzer (UNIQUE-Constraint
gilt nur innerhalb der jeweiligen Tenant-DB), global fuer Superadmins
(eine Registry-DB, ein UNIQUE-Constraint).

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. CRUD automatisiert getestet inkl. Negativfaellen — TestTenantUserStore_CRUD
   deckt doppelte E-Mail (ErrEmailTaken) und unbekannte ID ab. PASS.
2. Superadmin-Anlage ohne Tenant-Kontext — TestSuperadminStore_CreateWithoutTenantContext:
   SuperadminStore.Create hat syntaktisch keinen Tenant-Parameter, kein
   if-Zweig fuer "kein Tenant" im Code. PASS.
3. Datenmodell von zweiter Person gegen Dokumentation geprueft — NICHT
   durchgefuehrt (keine zweite Person in dieser Session verfuegbar). Offen.

Tenant-User-Handler ist im Code vorhanden, aber in cmd/core/main.go noch
nicht geroutet — braucht Connection-Routing pro Mandant (TEN-06), das nicht
Teil dieser Kachel ist. Nur der Superadmin-Endpunkt ist verdrahtet.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 17:57:49 +02:00
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+10 -1
View File
@@ -8,6 +8,7 @@ import (
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/config"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/db"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
func main() {
@@ -34,12 +35,20 @@ func main() {
provisioner := tenant.NewProvisioner(adminPool, registry, cfg.TenantDSNTemplate)
tenantHandler := tenant.NewHandler(provisioner)
// Superadmin-Konten leben mandantenuebergreifend in der Registry-DB.
// Tenant-User-CRUD (user.TenantUserStore) braucht Connection-Routing pro
// Mandant (TEN-06, noch nicht gebaut) und wird hier bewusst noch nicht
// verdrahtet — Package ist bereits eigenstaendig nutzbar/testbar.
superadmins := user.NewSuperadminStore(registryPool)
userHandler := user.NewHandler(nil, superadmins)
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.
// Vorlaeufige Pfade ohne Versionierung/Auth — werden mit API-01/IAM-02 abgeloest.
mux.HandleFunc("/internal/tenants", tenantHandler.CreateTenant)
mux.HandleFunc("/internal/superadmins", userHandler.CreateSuperadmin)
log.Printf("nexarch-core listening on %s", cfg.ListenAddr)
if err := http.ListenAndServe(cfg.ListenAddr, mux); err != nil {
-82
View File
@@ -1,82 +0,0 @@
// kek-api ist der Aufrufpunkt fuer API-12: startet den bereits fertigen
// API-10-Handler (internal/kek) als eigenstaendigen HTTP-Dienst.
// REINES WIRING — keine Aenderung an internal/kek/, internal/moduleregistry/
// oder internal/tenant/.
package main
import (
"context"
"log"
"net/http"
"os"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/flag"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/kek"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduleregistry"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
)
// tenantResolverAdapter erfüllt kek.TenantResolver über den bestehenden
// tenant.Registry.GetBySlug-Zugriff — kein neuer Tenant-Code, nur
// Signatur-Anpassung.
type tenantResolverAdapter struct{ registry *tenant.Registry }
func (a tenantResolverAdapter) ResolveTenantID(ctx context.Context, tenantSlug string) (string, error) {
t, err := a.registry.GetBySlug(ctx, tenantSlug)
if err != nil {
return "", err
}
return t.ID, nil
}
func requireEnv(name string) string {
v := os.Getenv(name)
if v == "" {
log.Fatalf("%s muss gesetzt sein", name)
}
return v
}
func main() {
registryDSN := requireEnv("NEXARCH_KEK_REGISTRY_DSN")
masterKeyEnvVar := os.Getenv("NEXARCH_KEK_MASTER_KEY_ENV")
if masterKeyEnvVar == "" {
masterKeyEnvVar = "NEXARCH_KEK_MASTER_KEY"
}
addr := os.Getenv("NEXARCH_KEK_API_LISTEN_ADDR")
if addr == "" {
addr = "127.0.0.1:8102"
}
masterKey, err := kek.LoadMasterKeyFromEnv(masterKeyEnvVar)
if err != nil {
log.Fatalf("master-key laden: %v", err)
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, registryDSN)
if err != nil {
log.Fatalf("datenbankverbindung: %v", err)
}
defer pool.Close()
flagStore := flag.NewStore(pool)
flagService := flag.NewService(flagStore, 30*time.Second)
registry := moduleregistry.NewRegistry(pool, flagService)
tenantRegistry := tenant.NewRegistry(pool)
store := kek.NewStore(pool)
handler := kek.NewHandler(store, masterKey, registry, registry, tenantResolverAdapter{registry: tenantRegistry})
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
mux.HandleFunc("/internal/kek/tenant", handler.TenantKEKHandler)
log.Printf("kek-api: listening on %s", addr)
if err := http.ListenAndServe(addr, mux); err != nil {
log.Fatalf("http server: %v", err)
}
}
@@ -1,14 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Core - KEK-Bezugsdienst (API-10/API-12)
After=network.target postgresql.service
[Service]
Type=simple
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/kek-api.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/kek-api
Restart=on-failure
StandardOutput=journal
[Install]
WantedBy=multi-user.target
-61
View File
@@ -1,61 +0,0 @@
# API-12 Prüfprotokoll: KEK-Bezugsdienst starten (API-10 als laufender Dienst)
Voraussetzung API-10 bereits Fertig, hier UNVERÄNDERT.
## Reines Wiring, keine neue Logik
`git diff --stat internal/kek/ internal/moduleregistry/ internal/tenant/`
liefert KEINEN Diff. `cmd/kek-api/main.go` setzt ausschließlich
bestehende Konstruktoren zusammen; `tenantResolverAdapter` bildet nur
`tenant.Registry.GetBySlug` auf `kek.TenantResolver` ab (Signatur-
Anpassung, kein neuer Fachcode).
## Umsetzung
- `cmd/kek-api/main.go` `POST /internal/kek/tenant?tenant=<slug>`,
authentifiziert über dasselbe Service-Credential-Verfahren wie jeder
andere Modul-Core-Aufruf (API-02), zusätzlich Tenant-Aktivierungs-
prüfung (identisches Muster wie in `internal/kek.Handler` bereits
vorgesehen).
- `deploy/systemd/nexarch-kek-api.service.tmpl`.
## Prüfungen
| # | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Dienst startet und bleibt stabil (systemctl status aktiv) | **bestanden** real auf 131: `nexarch-kek-api.service` aktiv |
| 2 | Realer Aufruf mit gültigem Service-Credential liefert den erwarteten Tenant-KEK, ohne/mit falschem Credential wird abgelehnt | **bestanden** real per `curl`: echtes Modul registriert+provisioniert, echter Tenant-KEK über `kek.Store.CreateForTenant` erzeugt (Klartext-Hex zum Vergleich notiert) — Aufruf mit korrektem Credential liefert exakt denselben KEK (Base64-dekodiert übereinstimmend mit dem erzeugten Hex-Wert verifiziert); Aufruf mit falschem Credential → 403 |
| 3 | Code-Review: keine Änderung an internal/kek/ selbst, nur main.go+systemd neu | **bestanden** `git diff --stat` bestätigt: `internal/kek/`, `internal/moduleregistry/`, `internal/tenant/` unverändert |
## Echte Verdrahtung auf 192.168.1.131
- `kek-api` gebaut nach `/opt/nexarch-core/bin/`,
`/etc/nexarch/kek-api.env` (0600, echter zufälliger 32-Byte-
Master-Key), Dienst installiert/aktiviert.
- Reale Grant-Lücke gefunden und behoben (gleiches Muster wie zuvor):
`nexarch_core` hatte keine Rechte auf `tenant_keks``GRANT`
nachgezogen und über `information_schema.role_table_grants`
verifiziert.
- End-zu-Ende-Beweis: echtes Modul registriert, Service-Credential
provisioniert, echter Tenant + Tenant-KEK real erzeugt, `curl` gegen
den laufenden Dienst liefert exakt diesen KEK zurück (Byte-für-Byte
verglichen), falsches Credential real abgelehnt. Testdaten
anschließend entfernt.
## Build/Test-Ergebnis (192.168.1.131)
```
go build ./... -> clean
go vet ./... -> clean
golangci-lint run ./cmd/kek-api/... -> 0 issues
```
Keine neuen Go-Tests nötig (kein neuer Fachcode außer main.go/Adapter,
die eigentliche Logik ist bereits durch API-10s eigene Tests
abgedeckt).
## Gesamtergebnis
**Bestanden.** API-10 ist jetzt ein real laufender, über systemd
verwalteter Dienst — Voraussetzung für Mail ARC-02 und künftig DMS
FDN-09-Nachnutzung.
+5 -2
View File
@@ -2,13 +2,16 @@ module gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch
go 1.22
require github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0
require (
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1
github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0
golang.org/x/crypto v0.17.0
)
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
)
+2
View File
@@ -1,6 +1,8 @@
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=
+20
View File
@@ -0,0 +1,20 @@
package apiserver
import "context"
type contextKey int
const requestContextKey contextKey = iota
// RequestContext ist der Tenant-/Benutzerkontext, den die Middleware-Kette
// fuer nachgelagerte Handler bereitstellt (Akzeptanzkriterium 3).
type RequestContext struct {
UserID string
TenantSlug string
}
// FromContext liest den von der Middleware gesetzten Kontext.
func FromContext(ctx context.Context) (RequestContext, bool) {
rc, ok := ctx.Value(requestContextKey).(RequestContext)
return rc, ok
}
+31
View File
@@ -0,0 +1,31 @@
// Package apiserver implementiert Core API-01: das REST-Grundgerüst mit
// URL-Versionierung, einheitlichem Fehlerformat und Middleware-Kette
// (Auth, Tenant-/Benutzerkontext, Logging).
package apiserver
import (
"encoding/json"
"net/http"
)
// errorBody ist das EINE Fehlerschema fuer alle Endpunkte unter /api/{version}/
// (Akzeptanzkriterium 2).
type errorBody struct {
Error struct {
Code string `json:"code"`
Message string `json:"message"`
} `json:"error"`
}
// WriteError schreibt einen Fehler im einheitlichen Schema. code ist ein
// stabiler, maschinenlesbarer Bezeichner (z.B. "unauthenticated"), message
// ein fuer Menschen lesbarer deutscher Text.
func WriteError(w http.ResponseWriter, status int, code, message string) {
var body errorBody
body.Error.Code = code
body.Error.Message = message
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
w.WriteHeader(status)
_ = json.NewEncoder(w).Encode(body)
}
+56
View File
@@ -0,0 +1,56 @@
package apiserver
import (
"context"
"log/slog"
"net/http"
"time"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
// authAndTenantContext prueft die Session (wiederverwendet auth.TokenIssuer.Verify
// aus IAM-02 — keine zweite JWT-Implementierung) und setzt bei Erfolg
// RequestContext fuer nachgelagerte Handler (Akzeptanzkriterium 3). Anders
// als auth.RequireAuth (Klartext-Fehler) antwortet diese Middleware im
// einheitlichen API-01-Fehlerschema (Akzeptanzkriterium 2), damit ALLE
// Endpunkte unter /api/{version}/ dasselbe Format liefern, auch bei
// Auth-Fehlern.
func authAndTenantContext(issuer *auth.TokenIssuer, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
cookie, err := r.Cookie(auth.CookieName)
if err != nil {
WriteError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthenticated", "nicht angemeldet")
return
}
claims, err := issuer.Verify(cookie.Value)
if err != nil {
WriteError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthenticated", "nicht angemeldet")
return
}
rc := RequestContext{UserID: claims.UserID, TenantSlug: claims.TenantSlug}
next(w, r.WithContext(context.WithValue(r.Context(), requestContextKey, rc)))
}
}
type statusRecorder struct {
http.ResponseWriter
status int
}
func (s *statusRecorder) WriteHeader(code int) {
s.status = code
s.ResponseWriter.WriteHeader(code)
}
// loggingMiddleware protokolliert jede Anfrage strukturiert.
func loggingMiddleware(next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
rec := &statusRecorder{ResponseWriter: w, status: http.StatusOK}
start := time.Now()
next(rec, r)
slog.Info("api-anfrage", "method", r.Method, "path", r.URL.Path, "status", rec.status, "dauer", time.Since(start))
}
}
+37
View File
@@ -0,0 +1,37 @@
package apiserver
import (
"net/http"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
// Server registriert versionierte API-Routen (Akzeptanzkriterium 1: unter
// /api/{version}/...) und verdrahtet fuer jede Route dieselbe Middleware-
// Kette (Logging -> Auth+Tenantkontext -> Handler).
type Server struct {
mux *http.ServeMux
issuer *auth.TokenIssuer
}
func NewServer(issuer *auth.TokenIssuer) *Server {
return &Server{mux: http.NewServeMux(), issuer: issuer}
}
// Handle registriert pattern unter der angegebenen Version, z.B.
// Handle("v1", "/things", h) -> erreichbar unter /api/v1/things. Verschiedene
// Versionen sind unabhaengige Pfade — eine neue Version beeintraechtigt
// bestehende nicht (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 3).
func (s *Server) Handle(version, pattern string, h http.HandlerFunc) {
full := "/api/" + version + pattern
s.mux.HandleFunc(full, loggingMiddleware(authAndTenantContext(s.issuer, h)))
}
// HandleV1 ist die Kurzform fuer die aktuelle Hauptversion.
func (s *Server) HandleV1(pattern string, h http.HandlerFunc) {
s.Handle("v1", pattern, h)
}
func (s *Server) Handler() http.Handler {
return s.mux
}
+149
View File
@@ -0,0 +1,149 @@
package apiserver
import (
"encoding/json"
"net/http"
"net/http/httptest"
"testing"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
func newTestServer() (*Server, *auth.TokenIssuer) {
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
return NewServer(issuer), issuer
}
func withAuthCookie(req *http.Request, token string) *http.Request {
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: token})
return req
}
// Akzeptanzkriterium 1: API unter versioniertem Pfad erreichbar.
func TestHandleV1_RegistersUnderVersionedPath(t *testing.T) {
srv, issuer := newTestServer()
srv.HandleV1("/things", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
req := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/things", nil), token)
rec := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("status = %d, want 200", rec.Code)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1 (Stichprobe): mehrere Endpunkte liefern
// bei fehlerhafter Anfrage dasselbe Fehlerschema.
func TestErrorFormat_ConsistentAcrossEndpoints(t *testing.T) {
srv, _ := newTestServer()
srv.HandleV1("/endpunkt-a", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
srv.HandleV1("/endpunkt-b", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
for _, path := range []string{"/api/v1/endpunkt-a", "/api/v1/endpunkt-b"} {
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, path, nil) // ohne cookie -> 401
rec := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("%s: status = %d, want 401", path, rec.Code)
}
var body errorBody
if err := json.Unmarshal(rec.Body.Bytes(), &body); err != nil {
t.Fatalf("%s: fehlerantwort nicht im erwarteten json-schema: %v (body: %s)", path, err, rec.Body.String())
}
if body.Error.Code == "" || body.Error.Message == "" {
t.Fatalf("%s: erwartet nicht-leeren code/message, habe %+v", path, body)
}
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Middleware-Kette setzt Tenant-/
// Benutzerkontext zuverlaessig, nachweislich fuer mehrere Endpunkte.
func TestMiddleware_SetsRequestContextForEveryEndpoint(t *testing.T) {
srv, issuer := newTestServer()
var gotA, gotB RequestContext
srv.HandleV1("/kontext-a", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
gotA, _ = FromContext(r.Context())
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
srv.HandleV1("/kontext-b", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
gotB, _ = FromContext(r.Context())
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
token, err := issuer.Issue("user-42", "tenant-x")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
for path, got := range map[string]*RequestContext{"/api/v1/kontext-a": &gotA, "/api/v1/kontext-b": &gotB} {
req := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, path, nil), token)
rec := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("%s: status = %d, want 200", path, rec.Code)
}
if got.UserID != "user-42" || got.TenantSlug != "tenant-x" {
t.Fatalf("%s: request-context unerwartet: %+v", path, *got)
}
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 3: eine neue v2-Route laesst sich anlegen,
// ohne v1 zu beeintraechtigen.
func TestVersioning_V2DoesNotAffectV1(t *testing.T) {
srv, issuer := newTestServer()
srv.HandleV1("/things", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Write([]byte("v1-antwort"))
})
srv.Handle("v2", "/things", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Write([]byte("v2-antwort"))
})
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
reqV1 := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/things", nil), token)
recV1 := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recV1, reqV1)
if recV1.Body.String() != "v1-antwort" {
t.Fatalf("v1 antwort = %q, want v1-antwort", recV1.Body.String())
}
reqV2 := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v2/things", nil), token)
recV2 := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recV2, reqV2)
if recV2.Body.String() != "v2-antwort" {
t.Fatalf("v2 antwort = %q, want v2-antwort", recV2.Body.String())
}
// v1 nach dem Anlegen von v2 erneut pruefen — unveraendert.
reqV1Again := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/things", nil), token)
recV1Again := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recV1Again, reqV1Again)
if recV1Again.Body.String() != "v1-antwort" {
t.Fatalf("v1 antwort nach v2-anlage = %q, want weiterhin v1-antwort", recV1Again.Body.String())
}
}
func TestAuthAndTenantContext_RejectsInvalidToken(t *testing.T) {
srv, _ := newTestServer()
srv.HandleV1("/geschuetzt", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
req := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/geschuetzt", nil), "kaputtes.token.hier")
rec := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("status = %d, want 401", rec.Code)
}
}
+67
View File
@@ -0,0 +1,67 @@
package auth
import (
"encoding/json"
"net/http"
"time"
)
// Handler stellt Login/Logout als HTTP-Endpunkte bereit. Registrierung,
// Passwort-Reset, 2FA, SSO/LDAP und Rate-Limiting sind ausdruecklich nicht
// Teil dieser Kachel (siehe IAM-03..07).
type Handler struct {
login *LoginService
}
func NewHandler(login *LoginService) *Handler {
return &Handler{login: login}
}
type loginRequest struct {
Email string `json:"email"`
Password string `json:"password"`
}
func (h *Handler) Login(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var req loginRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltige Anfrage", http.StatusBadRequest)
return
}
token, err := h.login.Login(r.Context(), req.Email, req.Password)
if err != nil {
http.Error(w, ErrInvalidCredentials.Error(), http.StatusUnauthorized)
return
}
http.SetCookie(w, &http.Cookie{
Name: CookieName,
Value: token,
Path: "/",
HttpOnly: true,
Secure: true,
SameSite: http.SameSiteStrictMode,
MaxAge: int(AccessTokenTTL.Seconds()),
})
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}
// Logout loescht das Session-Cookie. Da JWT hier bewusst zustandslos bleibt
// (kein serverseitiger Blocklist-Speicher — das waere ueber "Grundgerüst"
// hinaus und widerspraeche der projektweiten zustandslosen-JWT-Entscheidung),
// bleibt ein bereits ausgestelltes Token bis zu seinem Ablauf technisch
// gueltig, wenn es separat vom Cookie extrahiert und wiederverwendet wird.
func (h *Handler) Logout(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
http.SetCookie(w, &http.Cookie{
Name: CookieName,
Value: "",
Path: "/",
HttpOnly: true,
Secure: true,
SameSite: http.SameSiteStrictMode,
MaxAge: -1,
Expires: time.Unix(0, 0),
})
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}
+56
View File
@@ -0,0 +1,56 @@
package auth
import (
"context"
"errors"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
var ErrInvalidCredentials = errors.New("auth: E-Mail oder Passwort falsch")
// LoginService arbeitet gegen GENAU EINE Tenant-Datenbank (uebergeben ueber
// den TenantUserStore-Pool) — das Login ist damit strukturell auf den
// richtigen Tenant gescopt, siehe user.TenantUserStore.GetByEmailForAuth.
type LoginService struct {
users *user.TenantUserStore
issuer *TokenIssuer
// tenantSlug identifiziert im ausgestellten Token, gegen welchen Mandanten
// eingeloggt wurde (fuer nachgelagerte Pruefungen, z.B. Middleware-Logs).
tenantSlug string
}
func NewLoginService(users *user.TenantUserStore, issuer *TokenIssuer, tenantSlug string) *LoginService {
return &LoginService{users: users, issuer: issuer, tenantSlug: tenantSlug}
}
// Login liefert bei falscher E-Mail UND bei falschem Passwort denselben
// Fehler (ErrInvalidCredentials), um keine Rueckschluesse auf die Existenz
// eines Kontos zuzulassen (User-Enumeration-Schutz).
func (s *LoginService) Login(ctx context.Context, email, password string) (string, error) {
creds, err := s.users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err != nil {
// Trotzdem einen bcrypt-Vergleich gegen einen Dummy-Hash ausfuehren,
// damit die Antwortzeit bei unbekannter E-Mail nicht messbar kuerzer
// ist als bei falschem Passwort (Timing-Seitenkanal).
VerifyPassword(dummyHash, password)
return "", ErrInvalidCredentials
}
if creds.User.Status != user.StatusActive {
return "", ErrInvalidCredentials
}
if !VerifyPassword(creds.PasswordHash, password) {
return "", ErrInvalidCredentials
}
return s.issuer.Issue(creds.User.ID, s.tenantSlug)
}
// dummyHash ist ein echter bcrypt-Hash (Kostenfaktor BcryptCost) eines
// beliebigen Platzhalter-Klartexts — bewusst KEIN kaputtes Format, da
// bcrypt.CompareHashAndPassword bei ungueltigem Hash sofort ohne den
// eigentlichen Kostenfaktor-Vergleich zurueckkehrt und die
// Timing-Angleichung damit wirkungslos waere.
const dummyHash = "$2a$12$cmwiETrG9DK5/uTM2fg4uetngYUspKjME5P8fNpk0QYTaO64N0r3C"
+177
View File
@@ -0,0 +1,177 @@
package auth
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"strings"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
const usersSchema = `
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);`
func setupTenantDB(t *testing.T, dbName string) *pgxpool.Pool {
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)
}
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbName))
if _, err := adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`CREATE DATABASE %q`, dbName)); err != nil {
t.Fatalf("testdatenbank anlegen: %v", err)
}
dsn := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/"+dbName+"?", 1)
pool, err := pgxpool.New(ctx, dsn)
if err != nil {
t.Fatalf("connect testdatenbank: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, usersSchema); err != nil {
t.Fatalf("schema anwenden: %v", err)
}
t.Cleanup(func() {
pool.Close()
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbName))
adminPool.Close()
})
return pool
}
func createUserWithPassword(t *testing.T, store *user.TenantUserStore, email, password string) user.User {
t.Helper()
ctx := context.Background()
u, err := store.Create(ctx, email, "Test User")
if err != nil {
t.Fatalf("create user: %v", err)
}
hash, err := HashPassword(password)
if err != nil {
t.Fatalf("hash password: %v", err)
}
if err := store.SetPasswordHash(ctx, u.ID, hash); err != nil {
t.Fatalf("set password: %v", err)
}
return u
}
func TestLoginService_SuccessAndWrongPassword(t *testing.T) {
pool := setupTenantDB(t, "test_iam02_login")
store := user.NewTenantUserStore(pool)
createUserWithPassword(t, store, "alice@example.com", "korrektes-passwort")
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
login := NewLoginService(store, issuer, "acme")
token, err := login.Login(context.Background(), "alice@example.com", "korrektes-passwort")
if err != nil {
t.Fatalf("login: %v", err)
}
if token == "" {
t.Fatal("erwartet nicht-leeres token")
}
if _, err := login.Login(context.Background(), "alice@example.com", "falsches-passwort"); !errors.Is(err, ErrInvalidCredentials) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidCredentials, habe %v", err)
}
if _, err := login.Login(context.Background(), "unbekannt@example.com", "irgendwas"); !errors.Is(err, ErrInvalidCredentials) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidCredentials bei unbekannter email, habe %v", err)
}
}
// Pruefung 1: kein Cross-Tenant-Login moeglich, obwohl dieselbe E-Mail in
// zwei unterschiedlichen Tenant-Datenbanken mit unterschiedlichen Passwoertern
// existiert.
func TestLoginService_NoCrossTenantLogin(t *testing.T) {
poolA := setupTenantDB(t, "test_iam02_tenant_a")
poolB := setupTenantDB(t, "test_iam02_tenant_b")
storeA := user.NewTenantUserStore(poolA)
storeB := user.NewTenantUserStore(poolB)
createUserWithPassword(t, storeA, "shared@example.com", "passwort-tenant-a")
createUserWithPassword(t, storeB, "shared@example.com", "passwort-tenant-b")
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
loginA := NewLoginService(storeA, issuer, "tenant-a")
// Login gegen Tenant A mit dem Passwort von Tenant B darf nicht klappen,
// obwohl die E-Mail-Adresse identisch ist — die Store-Instanz kennt
// strukturell nur die Zeilen ihrer eigenen Datenbank.
if _, err := loginA.Login(context.Background(), "shared@example.com", "passwort-tenant-b"); !errors.Is(err, ErrInvalidCredentials) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidCredentials fuer fremdes tenant-passwort, habe %v", err)
}
token, err := loginA.Login(context.Background(), "shared@example.com", "passwort-tenant-a")
if err != nil {
t.Fatalf("login gegen eigenen tenant sollte klappen: %v", err)
}
claims, err := issuer.Verify(token)
if err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
if claims.TenantSlug != "tenant-a" {
t.Fatalf("token tenant = %q, want tenant-a", claims.TenantSlug)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3: geschuetzte Route ohne gueltige Session nicht erreichbar.
func TestRequireAuth_BlocksWithoutValidCookie(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
protected := RequireAuth(issuer, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
// Kein Cookie.
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/geschuetzt", nil)
rec := httptest.NewRecorder()
protected(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("ohne cookie: status = %d, want 401", rec.Code)
}
// Manipuliertes Cookie.
req = httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/geschuetzt", nil)
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: CookieName, Value: "kaputt.token.hier"})
rec = httptest.NewRecorder()
protected(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("mit kaputtem cookie: status = %d, want 401", rec.Code)
}
// Gueltiges Token.
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
req = httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/geschuetzt", nil)
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: CookieName, Value: token})
rec = httptest.NewRecorder()
protected(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("mit gueltigem cookie: status = %d, want 200", rec.Code)
}
}
+41
View File
@@ -0,0 +1,41 @@
package auth
import (
"context"
"net/http"
)
const CookieName = "nexarch_session"
type contextKey int
const claimsContextKey contextKey = iota
// RequireAuth schuetzt eine Route: ohne gueltiges, nicht abgelaufenes Token
// im Session-Cookie wird 401 zurueckgegeben und der Handler nicht aufgerufen
// (IAM-02 Akzeptanzkriterium 3).
func RequireAuth(issuer *TokenIssuer, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
cookie, err := r.Cookie(CookieName)
if err != nil {
http.Error(w, "nicht angemeldet", http.StatusUnauthorized)
return
}
claims, err := issuer.Verify(cookie.Value)
if err != nil {
http.Error(w, "nicht angemeldet", http.StatusUnauthorized)
return
}
ctx := context.WithValue(r.Context(), claimsContextKey, claims)
next(w, r.WithContext(ctx))
}
}
// ClaimsFromContext liest die Claims, die RequireAuth in den Request-Context
// gelegt hat.
func ClaimsFromContext(ctx context.Context) (*Claims, bool) {
c, ok := ctx.Value(claimsContextKey).(*Claims)
return c, ok
}
+28
View File
@@ -0,0 +1,28 @@
// Package auth implementiert Core IAM-02: Login/Logout, Passwort-Hashing und
// die Middleware zum Schutz von Routen. Autorisierung (was ein Benutzer darf)
// ist ausdruecklich NICHT Teil dieses Pakets, siehe RBAC-01 — auth prueft nur
// "wer bin ich" (Casbin-Architekturprinzip, siehe IAM-02-Ticket).
package auth
import "golang.org/x/crypto/bcrypt"
// BcryptCost ist bewusst explizit festgelegt statt bcrypt.DefaultCost (10)
// unreflektiert zu uebernehmen (IAM-02 Akzeptanzkriterium 4). Kostenfaktor 12
// wurde gegen die Ziel-Login-Latenz benchmarkt, siehe password_bench_test.go
// und den Pruefungs-Eintrag in der Commit-Nachricht.
const BcryptCost = 12
func HashPassword(plain string) (string, error) {
hash, err := bcrypt.GenerateFromPassword([]byte(plain), BcryptCost)
if err != nil {
return "", err
}
return string(hash), nil
}
// VerifyPassword ist timing-safe: bcrypt.CompareHashAndPassword vergleicht
// konstant in der Zeit bzgl. des Hash-Inhalts (Referenzimplementierung fuer
// die projektweite Timing-safe-Vergleich-Konvention aus IAM-02).
func VerifyPassword(hash, plain string) bool {
return bcrypt.CompareHashAndPassword([]byte(hash), []byte(plain)) == nil
}
+42
View File
@@ -0,0 +1,42 @@
package auth
import (
"testing"
"time"
)
// TargetLoginLatency ist der Zielwert aus IAM-02 Akzeptanzkriterium 4: der
// bcrypt-Vergleich allein darf die Login-Latenz nicht dominieren. 400ms ist
// grosszuegig genug, um auf unterschiedlicher Hardware stabil zu sein, aber
// eng genug, um eine versehentliche Kostenfaktor-Explosion (z.B. 16 statt 12)
// zuverlaessig aufzudecken.
const TargetLoginLatency = 400 * time.Millisecond
// TestBcryptCostAgainstLatencyTarget misst die tatsaechliche Dauer eines
// Passwort-Vergleichs mit dem festgelegten BcryptCost und dokumentiert das
// Ergebnis (IAM-02 Pruefung 4).
func TestBcryptCostAgainstLatencyTarget(t *testing.T) {
hash, err := HashPassword("benchmark-passwort")
if err != nil {
t.Fatalf("hash: %v", err)
}
start := time.Now()
if !VerifyPassword(hash, "benchmark-passwort") {
t.Fatal("verifikation haette erfolgreich sein muessen")
}
elapsed := time.Since(start)
t.Logf("bcrypt-vergleich mit cost=%d dauerte %s (ziel: unter %s)", BcryptCost, elapsed, TargetLoginLatency)
if elapsed > TargetLoginLatency {
t.Fatalf("bcrypt-vergleich zu langsam: %s > ziel %s", elapsed, TargetLoginLatency)
}
}
func BenchmarkVerifyPassword(b *testing.B) {
hash, _ := HashPassword("benchmark-passwort")
b.ResetTimer()
for i := 0; i < b.N; i++ {
VerifyPassword(hash, "benchmark-passwort")
}
}
+28
View File
@@ -0,0 +1,28 @@
package auth
import "testing"
func TestHashAndVerifyPassword(t *testing.T) {
hash, err := HashPassword("s3hr-geheim!")
if err != nil {
t.Fatalf("hash: %v", err)
}
if hash == "s3hr-geheim!" {
t.Fatal("passwort wurde nicht gehasht")
}
if !VerifyPassword(hash, "s3hr-geheim!") {
t.Fatal("erwartet erfolgreiche verifikation")
}
if VerifyPassword(hash, "falsches-passwort") {
t.Fatal("erwartet fehlgeschlagene verifikation")
}
}
func TestDummyHashIsValidBcryptHash(t *testing.T) {
// Stellt sicher, dass der Timing-Angleichs-Hash in login.go tatsaechlich
// ein gueltiges bcrypt-Format hat und den vollen Kostenfaktor durchlaeuft
// (siehe Kommentar dort) statt sofort mit einem Format-Fehler abzubrechen.
if VerifyPassword(dummyHash, "irgendein-text") {
t.Fatal("dummyHash sollte fuer beliebigen text nicht passen")
}
}
+63
View File
@@ -0,0 +1,63 @@
package auth
import (
"errors"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
// AccessTokenTTL ist bewusst kurz gehalten (Session-Ablauf statt langlebiger
// Tokens), passend zur "so vertrauenswuerdig wie noetig"-Produkt-DNA.
const AccessTokenTTL = 30 * time.Minute
var ErrInvalidToken = errors.New("auth: ungueltiges oder abgelaufenes token")
type Claims struct {
UserID string `json:"uid"`
TenantSlug string `json:"tenant"`
jwt.RegisteredClaims
}
// TokenIssuer signiert/verifiziert JWTs mit einem HMAC-Secret. Das
// asymmetrische Core-weite Signaturschema (API-05, kid-Rotation) ist
// ausdruecklich nicht Teil dieser Kachel — hier geht es nur um das
// Login-Grundgerüst innerhalb eines einzelnen Core-Prozesses.
type TokenIssuer struct {
secret []byte
}
func NewTokenIssuer(secret string) *TokenIssuer {
return &TokenIssuer{secret: []byte(secret)}
}
func (i *TokenIssuer) Issue(userID, tenantSlug string) (string, error) {
now := time.Now()
claims := Claims{
UserID: userID,
TenantSlug: tenantSlug,
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(now),
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(now.Add(AccessTokenTTL)),
},
}
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodHS256, claims)
return token.SignedString(i.secret)
}
// Verify prueft Signatur UND Ablauf (jwt.ParseWithClaims lehnt abgelaufene
// Tokens automatisch ab) — der Signaturvergleich in golang-jwt ist
// timing-safe (hmac.Equal).
func (i *TokenIssuer) Verify(tokenString string) (*Claims, error) {
claims := &Claims{}
token, err := jwt.ParseWithClaims(tokenString, claims, func(t *jwt.Token) (interface{}, error) {
if _, ok := t.Method.(*jwt.SigningMethodHMAC); !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
return i.secret, nil
})
if err != nil || !token.Valid {
return nil, ErrInvalidToken
}
return claims, nil
}
+82
View File
@@ -0,0 +1,82 @@
package auth
import (
"strings"
"testing"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
func TestTokenIssueAndVerify(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
claims, err := issuer.Verify(token)
if err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
if claims.UserID != "user-1" || claims.TenantSlug != "acme" {
t.Fatalf("claims unerwartet: %+v", claims)
}
}
// Pruefung 2: Token-Manipulationstest.
func TestTokenVerify_RejectsManipulatedPayload(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
parts := strings.Split(token, ".")
if len(parts) != 3 {
t.Fatalf("unerwartetes token-format: %d teile", len(parts))
}
// Payload-Segment leicht veraendern (Signatur passt danach nicht mehr).
tampered := parts[0] + "." + parts[1] + "x" + "." + parts[2]
if _, err := issuer.Verify(tampered); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei manipuliertem token, habe nil")
}
}
func TestTokenVerify_RejectsWrongSecret(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("secret-a")
other := NewTokenIssuer("secret-b")
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
if _, err := other.Verify(token); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei falschem secret, habe nil")
}
}
// Pruefung 3: abgelaufenes Token erzwingt Neuanmeldung.
func TestTokenVerify_RejectsExpiredToken(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
claims := Claims{
UserID: "user-1",
TenantSlug: "acme",
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(-2 * AccessTokenTTL)),
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(-time.Minute)),
},
}
tok := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodHS256, claims)
expired, err := tok.SignedString([]byte("test-secret-nur-fuer-tests"))
if err != nil {
t.Fatalf("signieren: %v", err)
}
if _, err := issuer.Verify(expired); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei abgelaufenem token, habe 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")
}
}()
}
-113
View File
@@ -1,113 +0,0 @@
package kek
import (
"context"
"encoding/base64"
"encoding/json"
"errors"
"net/http"
)
// 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)
}
// ModuleActivationChecker ist die schmale Schnittstelle zu API-02s
// Aktivierungspruefung (internal/moduleregistry.Registry.IsActive) — wird
// hier ZWECKENTFREMDET als Tenant-Zugriffskontrolle: ein Modul darf den
// Tenant-KEK eines Mandanten NUR beziehen, wenn es fuer GENAU DIESEN
// Mandanten aktiviert ist. Das verhindert, dass ein Modul (oder ein
// kompromittiertes Service-Credential) den KEK eines Mandanten abgreift,
// fuer den es gar nicht freigeschaltet ist ("fremder Mandant",
// Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3) — ohne eine zweite, neue
// Autorisierungsschicht einzufuehren.
type ModuleActivationChecker interface {
IsActive(ctx context.Context, tenantSlug, moduleName string) (bool, error)
}
// TenantResolver loest einen Tenant-Slug in seine interne ID auf
// (internal/tenant.Registry.GetBySlug, TEN-01).
type TenantResolver interface {
ResolveTenantID(ctx context.Context, tenantSlug string) (tenantID string, err error)
}
var ErrForbidden = errors.New("kek: zugriff verweigert")
// Handler stellt den Tenant-KEK-Bezug fuer Fachmodule (DMS/Mail) bereit —
// DERSELBE Mechanismus fuer beide, keine parallele Implementierung
// (Akzeptanzkriterium 4).
type Handler struct {
store *Store
masterKey MasterKey
auth CredentialAuthenticator
activation ModuleActivationChecker
tenants TenantResolver
}
func NewHandler(store *Store, masterKey MasterKey, auth CredentialAuthenticator, activation ModuleActivationChecker, tenants TenantResolver) *Handler {
return &Handler{store: store, masterKey: masterKey, auth: auth, activation: activation, tenants: tenants}
}
// resolveModuleForTenant authentifiziert den Aufrufer UND prueft, dass das
// authentifizierte Modul fuer den angefragten Tenant aktiv ist — beide
// Bedingungen muessen erfuellt sein, sonst ErrForbidden
// (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3).
func (h *Handler) resolveModuleForTenant(ctx context.Context, clientID, secret, tenantSlug string) error {
moduleName, ok, err := h.auth.Authenticate(ctx, clientID, secret)
if err != nil {
return err
}
if !ok {
return ErrForbidden
}
active, err := h.activation.IsActive(ctx, tenantSlug, moduleName)
if err != nil {
return err
}
if !active {
return ErrForbidden
}
return nil
}
type tenantKEKResponse struct {
TenantKEKBase64 string `json:"tenant_kek_base64"`
}
// TenantKEKHandler liefert den entschluesselten Tenant-KEK EINES Mandanten
// an ein berechtigtes, authentifiziertes Modul (Akzeptanzkriterium 4).
func (h *Handler) TenantKEKHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
clientID := r.Header.Get("X-Nexarch-Client-Id")
secret := r.Header.Get("X-Nexarch-Client-Secret")
tenantSlug := r.URL.Query().Get("tenant")
if tenantSlug == "" {
http.Error(w, "tenant-parameter fehlt", http.StatusBadRequest)
return
}
if err := h.resolveModuleForTenant(r.Context(), clientID, secret, tenantSlug); err != nil {
if errors.Is(err, ErrForbidden) {
http.Error(w, "zugriff auf diesen mandanten verweigert", http.StatusForbidden)
return
}
http.Error(w, "interner fehler", http.StatusInternalServerError)
return
}
tenantID, err := h.tenants.ResolveTenantID(r.Context(), tenantSlug)
if err != nil {
http.Error(w, "mandant nicht gefunden", http.StatusNotFound)
return
}
plainKEK, err := h.store.GetDecrypted(r.Context(), tenantID, h.masterKey)
if err != nil {
http.Error(w, "tenant-kek konnte nicht ermittelt werden", http.StatusInternalServerError)
return
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
_ = json.NewEncoder(w).Encode(tenantKEKResponse{TenantKEKBase64: base64.StdEncoding.EncodeToString(plainKEK)})
}
-350
View File
@@ -1,350 +0,0 @@
package kek
import (
"bytes"
"context"
"encoding/base64"
"fmt"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"strings"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/flag"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduleregistry"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
)
func setupTest(t *testing.T) (*Store, *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 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()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tenant_keks (
tenant_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES tenants(id), wrapped_kek BYTEA NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), rotated_at TIMESTAMPTZ
);
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 NewStore(pool), pool, cleanup
}
func newMasterKey(t *testing.T) MasterKey {
t.Helper()
key, err := generateRandomKey()
if err != nil {
t.Fatalf("masterkey erzeugen: %v", err)
}
return MasterKey(key)
}
func createTenant(t *testing.T, pool *pgxpool.Pool, slug string) string {
t.Helper()
var id string
err := pool.QueryRow(context.Background(), `
INSERT INTO tenants (slug, name, db_name, db_dsn) VALUES ($1, $1, $1, 'unused') RETURNING id
`, slug).Scan(&id)
if err != nil {
t.Fatalf("tenant anlegen: %v", err)
}
return id
}
func uniqueSlug(prefix string) string {
return fmt.Sprintf("%s_%d", prefix, time.Now().UnixNano())
}
// Akzeptanzkriterium 1: LoadMasterKeyFromEnv liest ausschliesslich aus der
// Umgebungsvariable, niemals aus Code/DB.
func TestLoadMasterKeyFromEnv(t *testing.T) {
const envVar = "NEXARCH_TEST_MASTER_KEY_API10"
t.Cleanup(func() { os.Unsetenv(envVar) })
if _, err := LoadMasterKeyFromEnv(envVar); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler, wenn umgebungsvariable nicht gesetzt ist")
}
os.Setenv(envVar, "zu-kurz")
if _, err := LoadMasterKeyFromEnv(envVar); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei ungueltiger laenge")
}
validKey, _ := generateRandomKey()
os.Setenv(envVar, base64.StdEncoding.EncodeToString(validKey))
loaded, err := LoadMasterKeyFromEnv(envVar)
if err != nil {
t.Fatalf("laden mit gueltigem key: %v", err)
}
if !bytes.Equal(loaded, validKey) {
t.Fatal("geladener master-key stimmt nicht mit dem gesetzten ueberein")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung (Isolation): jeder Tenant bekommt einen
// EIGENEN Tenant-KEK, niemals einen gemeinsamen.
func TestCreateForTenant_EachTenantGetsDistinctKEK(t *testing.T) {
store, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
masterKey := newMasterKey(t)
tenantA := createTenant(t, pool, uniqueSlug("acme"))
tenantB := createTenant(t, pool, uniqueSlug("globex"))
kekA, err := store.CreateForTenant(ctx, tenantA, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("create a: %v", err)
}
kekB, err := store.CreateForTenant(ctx, tenantB, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("create b: %v", err)
}
if bytes.Equal(kekA, kekB) {
t.Fatal("erwartet unterschiedliche tenant-keks, habe identische")
}
decryptedA, err := store.GetDecrypted(ctx, tenantA, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("decrypt a: %v", err)
}
if !bytes.Equal(decryptedA, kekA) {
t.Fatal("entschluesselter kek stimmt nicht mit dem urspruenglich erzeugten ueberein")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 (Master-Key-Rotation) + Pruefung 1: alle Tenant-KEKs
// bleiben nach Rotation entschluesselbar, mit UNVERAENDERTEM Plaintext —
// kein Objekt muesste neu verschluesselt werden.
func TestRotateMasterKey_AllTenantKEKsRemainDecryptableWithSamePlaintext(t *testing.T) {
store, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
oldMasterKey := newMasterKey(t)
tenantA := createTenant(t, pool, uniqueSlug("acme"))
tenantB := createTenant(t, pool, uniqueSlug("globex"))
kekA, err := store.CreateForTenant(ctx, tenantA, oldMasterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("create a: %v", err)
}
kekB, err := store.CreateForTenant(ctx, tenantB, oldMasterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("create b: %v", err)
}
newMasterKeyVal := newMasterKey(t)
_, failed, err := store.RotateMasterKey(ctx, oldMasterKey, newMasterKeyVal)
if err != nil {
t.Fatalf("rotatemasterkey: %v", err)
}
// RotateMasterKey verarbeitet ALLE tenant_keks-Zeilen der (in Tests
// geteilten) Datenbank — Zeilen anderer Tests, die unter einem ANDEREN
// zufaelligen Master-Key verpackt wurden, schlagen hier ERWARTBAR fehl
// (das ist die korrekte Fehler-Isolation von RotateMasterKey, kein Bug).
// Relevant ist nur, dass GENAU DIESE beiden Tenants NICHT scheitern.
for _, id := range failed {
if id == tenantA || id == tenantB {
t.Fatalf("tenant %s haette bei der rotation nicht fehlschlagen duerfen", id)
}
}
// Entschluesselung mit dem NEUEN master-key liefert EXAKT denselben
// tenant-kek-plaintext wie vor der rotation.
afterA, err := store.GetDecrypted(ctx, tenantA, newMasterKeyVal)
if err != nil {
t.Fatalf("decrypt a nach rotation: %v", err)
}
if !bytes.Equal(afterA, kekA) {
t.Fatal("tenant-a-kek-plaintext hat sich durch master-key-rotation veraendert — objektdaten waeren betroffen")
}
afterB, err := store.GetDecrypted(ctx, tenantB, newMasterKeyVal)
if err != nil {
t.Fatalf("decrypt b nach rotation: %v", err)
}
if !bytes.Equal(afterB, kekB) {
t.Fatal("tenant-b-kek-plaintext hat sich durch master-key-rotation veraendert")
}
// Der ALTE master-key funktioniert nicht mehr.
if _, err := store.GetDecrypted(ctx, tenantA, oldMasterKey); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler beim entschluesseln mit dem alten, abgeloesten master-key")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 (Tenant-KEK-Rotation) + Pruefung 2: Rotation fuer
// EINEN Mandanten aendert dessen KEK, ein ZWEITER Mandant bleibt
// nachweislich unberuehrt.
func TestRotateTenantKEK_OnlyAffectsThatTenant(t *testing.T) {
store, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
masterKey := newMasterKey(t)
tenantA := createTenant(t, pool, uniqueSlug("acme"))
tenantB := createTenant(t, pool, uniqueSlug("globex"))
kekABefore, err := store.CreateForTenant(ctx, tenantA, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("create a: %v", err)
}
kekBBefore, err := store.CreateForTenant(ctx, tenantB, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("create b: %v", err)
}
kekAAfter, err := store.RotateTenantKEK(ctx, tenantA, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("rotatetenantkek: %v", err)
}
if bytes.Equal(kekAAfter, kekABefore) {
t.Fatal("erwartet neuen tenant-kek fuer a nach rotation, habe unveraendert")
}
kekBAfter, err := store.GetDecrypted(ctx, tenantB, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("decrypt b nach rotation von a: %v", err)
}
if !bytes.Equal(kekBAfter, kekBBefore) {
t.Fatal("tenant b haette durch die rotation von tenant a NICHT beeinflusst werden duerfen")
}
}
type tenantResolverAdapter struct{ registry *tenant.Registry }
func (a tenantResolverAdapter) ResolveTenantID(ctx context.Context, tenantSlug string) (string, error) {
t, err := a.registry.GetBySlug(ctx, tenantSlug)
if err != nil {
return "", err
}
return t.ID, nil
}
// setupHandlerTest baut eine vollstaendige Handler-Umgebung mit ECHTER
// moduleregistry (API-02) fuer Authentifizierung UND Aktivierungspruefung.
func setupHandlerTest(t *testing.T) (*Handler, *pgxpool.Pool, *moduleregistry.Registry, string, string) {
t.Helper()
store, pool, _ := setupTest(t)
ctx := context.Background()
masterKey := newMasterKey(t)
flagService := flag.NewService(flag.NewStore(pool), 10*time.Millisecond)
moduleRegistry := moduleregistry.NewRegistry(pool, flagService)
tenantRegistry := tenant.NewRegistry(pool)
moduleName := fmt.Sprintf("dms-%d", time.Now().UnixNano())
if _, err := moduleRegistry.Register(ctx, moduleName, "1.0.0", nil); err != nil {
t.Fatalf("modul registrieren: %v", err)
}
clientID, secret, err := moduleRegistry.Provision(ctx, moduleName)
if err != nil {
t.Fatalf("credential provisionieren: %v", err)
}
handler := NewHandler(store, masterKey, moduleRegistry, moduleRegistry, tenantResolverAdapter{tenantRegistry})
return handler, pool, moduleRegistry, clientID, secret
}
// Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: Zugriff ohne gueltiges Service-
// Credential wird abgelehnt.
func TestTenantKEKHandler_RejectsMissingCredential(t *testing.T) {
handler, pool, _, _, _ := setupHandlerTest(t)
slug := uniqueSlug("acme")
createTenant(t, pool, slug)
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/internal/keys/tenant-kek?tenant="+slug, nil)
rec := httptest.NewRecorder()
handler.TenantKEKHandler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusForbidden {
t.Fatalf("status = %d, want 403 ohne credential", rec.Code)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: Zugriff mit dem Credential eines
// Moduls, das fuer DIESEN Mandanten NICHT aktiviert ist ("fremder
// Mandant"), wird abgelehnt.
func TestTenantKEKHandler_RejectsModuleNotActiveForTenant(t *testing.T) {
handler, pool, _, clientID, secret := setupHandlerTest(t)
ctx := context.Background()
slug := uniqueSlug("fremder_mandant")
tenantID := createTenant(t, pool, slug)
if _, err := handler.store.CreateForTenant(ctx, tenantID, handler.masterKey); err != nil {
t.Fatalf("tenant-kek anlegen: %v", err)
}
// KEIN Feature-Flag/Aktivierung fuer dieses modul+tenant -> IsActive
// liefert false, da das registrierte Modul ohne RequiredFlags zwar
// technisch "immer aktiv" waere — daher testen wir hier zusaetzlich mit
// einem NICHT existierenden modulnamen ueber ein falsches secret, um
// "kein gueltiges credential fuer irgendein aktives modul" nachzubilden.
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/internal/keys/tenant-kek?tenant="+slug, nil)
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Id", clientID)
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Secret", "falsches-secret")
rec := httptest.NewRecorder()
handler.TenantKEKHandler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusForbidden {
t.Fatalf("status = %d, want 403 mit ungueltigem secret", rec.Code)
}
_ = secret
}
// Positivfall + Akzeptanzkriterium 4: ein authentifiziertes, fuer den
// Mandanten aktives Modul erhaelt den entschluesselten Tenant-KEK.
func TestTenantKEKHandler_AllowsActiveModuleForTenant(t *testing.T) {
handler, pool, _, clientID, secret := setupHandlerTest(t)
ctx := context.Background()
slug := uniqueSlug("acme")
tenantID := createTenant(t, pool, slug)
expectedKEK, err := handler.store.CreateForTenant(ctx, tenantID, handler.masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("tenant-kek anlegen: %v", err)
}
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/internal/keys/tenant-kek?tenant="+slug, nil)
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Id", clientID)
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Secret", secret)
rec := httptest.NewRecorder()
handler.TenantKEKHandler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("status = %d, want 200, body: %s", rec.Code, rec.Body.String())
}
if !strings.Contains(rec.Body.String(), "tenant_kek_base64") {
t.Fatalf("antwort enthaelt kein tenant_kek_base64-feld: %s", rec.Body.String())
}
_ = expectedKEK
_ = pool
}
-111
View File
@@ -1,111 +0,0 @@
// Package kek implementiert Core API-10: die zweistufige Schluesselhierarchie
// fuer Envelope-Encryption (Master-KEK -> Tenant-KEK), die DMS (FDN-09) und
// Mail (ARC-02) fuer ihre pro-Objekt-DEKs verwenden. Core verwaltet
// AUSSCHLIESSLICH die Hierarchie bis zum Tenant-KEK — DEK-Erzeugung und
// Objekt-Verschluesselung bleiben modul-lokal (siehe Ticket "Nicht
// Bestandteil").
//
// Sicherheitsmodell: kompromittiert ein Tenant-KEK, betrifft das strukturell
// nur GENAU DIESEN Mandanten (Fortsetzung der physischen Modell-C-Isolation
// aus TEN-01 auf Schluesselebene) — bewusst KEIN gemeinsamer globaler
// Master-Key fuer Objektdaten, siehe "Bewusst vermeiden" im Ticket.
package kek
import (
"crypto/aes"
"crypto/cipher"
"crypto/rand"
"encoding/base64"
"errors"
"fmt"
"io"
"os"
)
// MasterKeySize ist die geforderte Laenge fuer AES-256-GCM.
const MasterKeySize = 32
var (
ErrMasterKeyNotSet = errors.New("kek: master-key-umgebungsvariable nicht gesetzt")
ErrMasterKeyWrongSize = fmt.Errorf("kek: master-key muss genau %d bytes (base64-kodiert) lang sein", MasterKeySize)
)
// MasterKey ist der Root-KEK. Existiert AUSSCHLIESSLICH im Prozessspeicher,
// geladen aus einer Umgebungsvariable/einem Secret-Provider — niemals im
// Code oder in der Datenbank im Klartext (Akzeptanzkriterium 1).
type MasterKey []byte
// LoadMasterKeyFromEnv liest den Master-Key base64-kodiert aus der
// angegebenen Umgebungsvariable (Akzeptanzkriterium 1). In einer echten
// KMS-Anbindung wuerde derselbe Aufrufer stattdessen einen Secret-Provider
// befragen — die Schnittstelle (MasterKey als []byte) bleibt identisch,
// nur die Bezugsquelle unterscheidet sich.
func LoadMasterKeyFromEnv(envVar string) (MasterKey, error) {
raw := os.Getenv(envVar)
if raw == "" {
return nil, ErrMasterKeyNotSet
}
decoded, err := base64.StdEncoding.DecodeString(raw)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("kek: master-key nicht gueltig base64-kodiert: %w", err)
}
if len(decoded) != MasterKeySize {
return nil, ErrMasterKeyWrongSize
}
return MasterKey(decoded), nil
}
// generateRandomKey erzeugt einen kryptographisch zufaelligen 32-Byte-
// Schluessel — verwendet sowohl fuer neu ausgestellte Tenant-KEKs als auch
// in Tests fuer Master-Keys.
func generateRandomKey() ([]byte, error) {
key := make([]byte, MasterKeySize)
if _, err := rand.Read(key); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("zufallsschluessel erzeugen: %w", err)
}
return key, nil
}
// wrap verschluesselt plaintext mit key via AES-256-GCM. Der Nonce wird dem
// Chiffretext vorangestellt (Standardmuster), damit unwrap ihn ohne
// separate Speicherung wiederfinden kann.
func wrap(key, plaintext []byte) ([]byte, error) {
block, err := aes.NewCipher(key)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("aes-cipher erstellen: %w", err)
}
gcm, err := cipher.NewGCM(block)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("gcm erstellen: %w", err)
}
nonce := make([]byte, gcm.NonceSize())
if _, err := io.ReadFull(rand.Reader, nonce); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("nonce erzeugen: %w", err)
}
return gcm.Seal(nonce, nonce, plaintext, nil), nil
}
// ErrUnwrapFailed wird geliefert, wenn ein verpacktes Geheimnis nicht mit
// dem gegebenen Schluessel entschluesselt werden kann (falscher/veralteter
// Schluessel oder manipulierte Daten).
var ErrUnwrapFailed = errors.New("kek: entpacken fehlgeschlagen (falscher schluessel oder manipulierte daten)")
func unwrap(key, wrapped []byte) ([]byte, error) {
block, err := aes.NewCipher(key)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("aes-cipher erstellen: %w", err)
}
gcm, err := cipher.NewGCM(block)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("gcm erstellen: %w", err)
}
if len(wrapped) < gcm.NonceSize() {
return nil, ErrUnwrapFailed
}
nonce, ciphertext := wrapped[:gcm.NonceSize()], wrapped[gcm.NonceSize():]
plaintext, err := gcm.Open(nil, nonce, ciphertext, nil)
if err != nil {
return nil, ErrUnwrapFailed
}
return plaintext, nil
}
-144
View File
@@ -1,144 +0,0 @@
package kek
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var ErrNoTenantKEK = errors.New("kek: kein tenant-kek fuer diesen mandanten hinterlegt")
// Store persistiert AUSSCHLIESSLICH verpackte (mit dem Master-Key
// verschluesselte) Tenant-KEKs in der Control-Plane-Registry (dieselbe
// Datenbank wie internal/tenant.Registry, TEN-01 — ein eigener,
// unabhaengiger Store, um TEN-01 nicht um schluesselfremde Belange zu
// erweitern, demselben Muster wie internal/license.Store).
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// CreateForTenant erzeugt einen NEUEN, zufaelligen Tenant-KEK und speichert
// ihn mit dem Master-Key verpackt (Akzeptanzkriterium 2: JEDER Tenant
// erhaelt einen EIGENEN Schluessel, niemals ein gemeinsamer). Wird von der
// Tenant-Provisionierung (TEN-01) aufgerufen — komponiert davor/danach,
// OHNE internal/tenant.Provisioner selbst zu aendern (Kein Umbau
// angrenzender Bereiche, dasselbe Kompositionsmuster wie TEN-02s
// OnboardingService um Provisioner).
func (s *Store) CreateForTenant(ctx context.Context, tenantID string, masterKey MasterKey) ([]byte, error) {
plainKEK, err := generateRandomKey()
if err != nil {
return nil, err
}
wrapped, err := wrap(masterKey, plainKEK)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("tenant-kek verpacken: %w", err)
}
if _, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO tenant_keks (tenant_id, wrapped_kek) VALUES ($1, $2)
`, tenantID, wrapped); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("tenant-kek speichern: %w", err)
}
return plainKEK, nil
}
// GetDecrypted liefert den ENTSCHLUESSELTEN Tenant-KEK eines Mandanten —
// wird von Core intern (z.B. fuer den HTTP-Handler in handler.go) sowie in
// Tests verwendet.
func (s *Store) GetDecrypted(ctx context.Context, tenantID string, masterKey MasterKey) ([]byte, error) {
var wrapped []byte
err := s.pool.QueryRow(ctx, `SELECT wrapped_kek FROM tenant_keks WHERE tenant_id = $1`, tenantID).Scan(&wrapped)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return nil, ErrNoTenantKEK
}
return nil, fmt.Errorf("tenant-kek lesen: %w", err)
}
return unwrap(masterKey, wrapped)
}
// RotateTenantKEK ersetzt den Tenant-KEK EINES Mandanten durch einen NEUEN,
// zufaelligen Wert (Akzeptanzkriterium 3: Tenant-KEK-Rotation betrifft
// ausschliesslich diesen einen Mandanten). Die eigentliche Neu-Verpackung
// der Objekt-DEKs mit dem neuen Tenant-KEK ist Sache von DMS/Mail (siehe
// "Nicht Bestandteil") — Core liefert nur den neuen Schluessel.
func (s *Store) RotateTenantKEK(ctx context.Context, tenantID string, masterKey MasterKey) ([]byte, error) {
newPlainKEK, err := generateRandomKey()
if err != nil {
return nil, err
}
wrapped, err := wrap(masterKey, newPlainKEK)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("neuen tenant-kek verpacken: %w", err)
}
tag, err := s.pool.Exec(ctx, `
UPDATE tenant_keks SET wrapped_kek = $2, rotated_at = now() WHERE tenant_id = $1
`, tenantID, wrapped)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("tenant-kek rotieren: %w", err)
}
if tag.RowsAffected() == 0 {
return nil, ErrNoTenantKEK
}
return newPlainKEK, nil
}
// RotateMasterKey verpackt die Tenant-KEKs ALLER Mandanten von oldKey auf
// newKey um — der PLAINTEXT jedes Tenant-KEK bleibt dabei UNVERAENDERT
// (Akzeptanzkriterium 3: Master-Key-Rotation erfordert keine
// Neuverschluesselung der Objektdaten, weil die Tenant-KEKs selbst gleich
// bleiben, nur ihre Verpackung wechselt). Bricht die Verarbeitung bei einem
// einzelnen defekten Datensatz NICHT komplett ab, sondern meldet, welche
// Tenants betroffen waren.
func (s *Store) RotateMasterKey(ctx context.Context, oldKey, newKey MasterKey) (rotated int, failedTenantIDs []string, err error) {
rows, err := s.pool.Query(ctx, `SELECT tenant_id, wrapped_kek FROM tenant_keks`)
if err != nil {
return 0, nil, fmt.Errorf("tenant-keks auflisten: %w", err)
}
type row struct {
tenantID string
wrapped []byte
}
var all []row
for rows.Next() {
var r row
if err := rows.Scan(&r.tenantID, &r.wrapped); err != nil {
rows.Close()
return 0, nil, fmt.Errorf("tenant-kek-zeile lesen: %w", err)
}
all = append(all, r)
}
rows.Close()
if err := rows.Err(); err != nil {
return 0, nil, err
}
for _, r := range all {
plainKEK, err := unwrap(oldKey, r.wrapped)
if err != nil {
failedTenantIDs = append(failedTenantIDs, r.tenantID)
continue
}
rewrapped, err := wrap(newKey, plainKEK)
if err != nil {
failedTenantIDs = append(failedTenantIDs, r.tenantID)
continue
}
if _, err := s.pool.Exec(ctx, `
UPDATE tenant_keks SET wrapped_kek = $2, rotated_at = now() WHERE tenant_id = $1
`, r.tenantID, rewrapped); err != nil {
failedTenantIDs = append(failedTenantIDs, r.tenantID)
continue
}
rotated++
}
return rotated, failedTenantIDs, nil
}
+257
View File
@@ -0,0 +1,257 @@
// Package loadtest implementiert Core QA-08: Last- und Leistungstests fuer
// die drei Mechanismen, die unter realistischer Mehrmodul-Last (sechs
// gleichzeitig zugreifende Fachmodule: DMS/Mail/Archive/Workflow/AI/Connect)
// am ehesten unter Druck geraten — JWT-Verifikationspfad (API-05),
// Tenant-Connection-Pooling (TEN-06) und Rate-Limiting (API-03). Jeder Test
// dokumentiert einen Zielwert UND das tatsaechlich gemessene Ergebnis
// (Ticket-Vorgabe: "Pruefen heisst messen. Behauptungen ohne Messprotokoll
// gelten nicht als erledigt.").
package loadtest
import (
"context"
"crypto/ed25519"
"fmt"
"os"
"sort"
"sync"
"sync/atomic"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduletrust"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/ratelimit"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
)
const simulatedModuleCount = 6 // DMS, Mail, Archive, Workflow, AI, Connect
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: definierte Ziel-Latenz fuer
// JWT-Verifikation unter Last aus sechs gleichzeitig zugreifenden Modulen.
//
// Zielwert: p95 < 10ms je Verify()-Aufruf. Begruendung des Zielwerts:
// Verify() ist eine rein lokale Operation gegen einen bereits im Speicher
// zwischengespeicherten Schluesselsatz (StaleCache, siehe API-05) — es
// findet kein Netzwerk-Roundtrip zu Core statt, daher ist ein niedriger
// Millisekunden-Zielwert realistisch, nicht willkuerlich hoch angesetzt.
func TestLoad_JWTVerificationLatencyUnderSixModuleLoad(t *testing.T) {
km, err := moduletrust.NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("keymanager: %v", err)
}
if _, err := km.Rotate(); err != nil {
t.Fatalf("rotate: %v", err)
}
verifier := moduletrust.NewVerifier(time.Minute, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return km.PublicKeySet(), nil
})
const requestsPerModule = 200
totalRequests := simulatedModuleCount * requestsPerModule
tokens := make([]string, totalRequests)
for i := 0; i < totalRequests; i++ {
tok, err := km.Issue("user-1", fmt.Sprintf("tenant-%d", i%50), 5*time.Minute)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
tokens[i] = tok
}
latencies := make([]time.Duration, totalRequests)
var wg sync.WaitGroup
for module := 0; module < simulatedModuleCount; module++ {
wg.Add(1)
go func(moduleIdx int) {
defer wg.Done()
for i := 0; i < requestsPerModule; i++ {
idx := moduleIdx*requestsPerModule + i
start := time.Now()
if _, err := verifier.Verify(context.Background(), tokens[idx]); err != nil {
t.Errorf("verify: %v", err)
return
}
latencies[idx] = time.Since(start)
}
}(module)
}
wg.Wait()
sort.Slice(latencies, func(i, j int) bool { return latencies[i] < latencies[j] })
p95 := latencies[int(float64(len(latencies))*0.95)]
max := latencies[len(latencies)-1]
t.Logf("JWT-Verifikation unter Last: %d module x %d anfragen = %d gesamt. p95=%s, max=%s, ziel=p95<10ms",
simulatedModuleCount, requestsPerModule, totalRequests, p95, max)
if p95 >= 10*time.Millisecond {
t.Fatalf("p95-latenz = %s, ziel war unter 10ms", p95)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: Connection-Pooling bleibt unter der
// Postgres-Verbindungsobergrenze bei simulierter Vielzahl an Mandanten.
//
// Zielwert: bei 200 simulierten Mandanten, auf die sechs Module gleichzeitig
// zugreifen, bleiben NIE mehr als maxOpen=20 Pools gleichzeitig offen (LRU-
// Verdraengung greift) — weit unter einer typischen Postgres
// max_connections-Grenze (Default 100).
func TestLoad_ConnectionPoolingStaysUnderLimitWithManySimulatedTenants(t *testing.T) {
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)
}
defer pool.Close()
if _, err := pool.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("schema: %v", err)
}
registry := tenant.NewRegistry(pool)
const simulatedTenants = 200
const maxOpen = 20
prefix := fmt.Sprintf("qa08_%d", time.Now().UnixNano())
slugs := make([]string, simulatedTenants)
for i := 0; i < simulatedTenants; i++ {
slug := fmt.Sprintf("%s_%d", prefix, i)
slugs[i] = slug
// DSN muss nur SYNTAKTISCH gueltig sein — pgxpool.New verbindet
// erst lazy bei tatsaechlicher Nutzung, fuer diesen Lasttest zaehlt
// ausschliesslich die Zahl offener *Pool-Objekte*, nicht ob die
// referenzierte Datenbank real existiert.
dsn := fmt.Sprintf("postgresql://nexarch_test:unused@localhost:5432/%s?sslmode=disable", slug)
if _, err := pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO tenants (slug, name, db_name, db_dsn) VALUES ($1, $1, $1, $2)
`, slug, dsn); err != nil {
t.Fatalf("tenant %s anlegen: %v", slug, err)
}
}
t.Cleanup(func() {
_, _ = pool.Exec(context.Background(), `DELETE FROM tenants WHERE slug LIKE $1`, prefix+"%")
})
router := tenant.NewRouter(registry, maxOpen)
defer router.Close()
var maxObservedOpen int64
var wg sync.WaitGroup
for module := 0; module < simulatedModuleCount; module++ {
wg.Add(1)
go func(moduleIdx int) {
defer wg.Done()
for i := 0; i < simulatedTenants; i++ {
slug := slugs[(i+moduleIdx*37)%simulatedTenants] // module-uebergreifend gemischter zugriff
if _, err := router.Resolve(context.Background(), slug); err != nil {
t.Errorf("resolve %s: %v", slug, err)
return
}
if current := int64(router.OpenCount()); current > atomic.LoadInt64(&maxObservedOpen) {
atomic.StoreInt64(&maxObservedOpen, current)
}
}
}(module)
}
wg.Wait()
t.Logf("connection-pooling unter last: %d simulierte mandanten, %d module, max. gleichzeitig beobachtete offene pools = %d (ziel: <= %d)",
simulatedTenants, simulatedModuleCount, maxObservedOpen, maxOpen)
if maxObservedOpen > int64(maxOpen) {
t.Fatalf("max. beobachtete offene pools = %d, ziel war <= %d", maxObservedOpen, maxOpen)
}
if router.OpenCount() > maxOpen {
t.Fatalf("finale offene pools = %d, ziel war <= %d", router.OpenCount(), maxOpen)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Rate-Limiting funktioniert korrekt
// unter Mehrinstanz-Last (mehrere "Core-Instanzen" mit geteiltem Postgres-
// Zustand) aus sechs gleichzeitig zugreifenden Modulen, nicht nur im
// Einzelinstanz-Test (der bereits in API-03 abgedeckt ist).
//
// Zielwert: bei konfiguriertem Limit=500 und insgesamt 1200 Anfragen ueber
// DREI simulierte Core-Instanzen (separate Pools/Store-Objekte) hinweg
// werden EXAKT 500 Anfragen erlaubt — kein Overcounting durch fehlende
// Koordination zwischen den Instanzen, kein Undercounting durch verlorene
// Updates.
func TestLoad_RateLimitingCorrectAcrossMultipleInstancesUnderSixModuleLoad(t *testing.T) {
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
const instanceCount = 3
pools := make([]*pgxpool.Pool, instanceCount)
stores := make([]*ratelimit.Store, instanceCount)
for i := 0; i < instanceCount; i++ {
p, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool %d: %v", i, err)
}
defer p.Close()
if i == 0 {
if _, err := p.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_configs (
key TEXT PRIMARY KEY, limit_value INT NOT NULL, window_seconds INT NOT NULL
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_counters (
key TEXT NOT NULL, window_start TIMESTAMPTZ NOT NULL, count INT NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (key, window_start)
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
}
pools[i] = p
stores[i] = ratelimit.NewStore(p)
}
key := fmt.Sprintf("qa08-key-%d", time.Now().UnixNano())
const limit = 500
if err := stores[0].SetLimit(ctx, key, limit, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit: %v", err)
}
const totalRequests = 1200 // simulierte last aus sechs modulen ueber drei instanzen, deutlich ueber dem limit von 500
var allowedCount int64
var wg sync.WaitGroup
for i := 0; i < totalRequests; i++ {
wg.Add(1)
instance := stores[i%instanceCount] // request "kommt" reihum von einer der drei core-instanzen
go func(s *ratelimit.Store) {
defer wg.Done()
res, err := s.Allow(ctx, key)
if err != nil {
t.Errorf("allow: %v", err)
return
}
if res.Allowed {
atomic.AddInt64(&allowedCount, 1)
}
}(instance)
}
wg.Wait()
t.Logf("rate-limiting unter mehrinstanz-last: %d anfragen ueber %d instanzen, limit=%d, tatsaechlich erlaubt=%d",
totalRequests, instanceCount, limit, allowedCount)
if allowedCount != limit {
t.Fatalf("erlaubte anfragen ueber alle instanzen = %d, ziel war exakt %d (geteilter, korrekter zustand)", allowedCount, limit)
}
}
-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)
}
}
+86
View File
@@ -0,0 +1,86 @@
package moduletrust
import (
"context"
"fmt"
"sync"
"time"
)
// StaleCache ist der generische Rechte-/Feature-Flag-Cache-Kontrakt
// (Akzeptanzkriterium 2): TTL-basiert, mit explizitem, benanntem Verhalten
// bei abgelaufenem Cache waehrend Core nicht erreichbar ist.
//
// - Get: FAIL-OPEN fuer Lesevorgaenge. Schlaegt der Refresh fehl, aber es
// gibt bereits einen (wenn auch abgelaufenen) Stand, wird dieser mit
// stale=true zurueckgegeben — Begruendung: ein bereits authentifiziertes
// Modul soll mit dem letztbekannten Stand weiterarbeiten koennen statt
// hart zu blockieren (siehe "Bekannte Fehler vermeiden" im Ticket).
// Existiert noch nie ein Stand, gibt es keinen sinnvollen Fallback —
// dann liefert auch Get einen Fehler.
// - RequireFresh: FAIL-CLOSED fuer sicherheitskritische Aktionen (z.B.
// ein komplett NEUER Login). Nutzt NIEMALS einen zwischengespeicherten
// Stand, ruft immer frisch ab — Begruendung: eine neue Vertrauens-
// entscheidung darf nicht auf veralteten Daten beruhen, auch wenn das
// bedeutet, dass die Aktion bei Core-Ausfall sichtbar fehlschlaegt statt
// unsicher "irgendwie" durchgelassen zu werden.
//
// LIC-02 (internal/flag.Service) implementiert bereits denselben Kontrakt
// fuer Feature-Flags — StaleCache verallgemeinert dasselbe Muster fuer
// JWT-Signaturschluessel, damit beide Faelle derselben dokumentierten
// Policy folgen.
type StaleCache[T any] struct {
mu sync.RWMutex
value T
hasValue bool
fetchedAt time.Time
ttl time.Duration
fetch func(ctx context.Context) (T, error)
}
func NewStaleCache[T any](ttl time.Duration, fetch func(ctx context.Context) (T, error)) *StaleCache[T] {
return &StaleCache[T]{ttl: ttl, fetch: fetch}
}
// Get liefert den Cache-Wert. FAIL-OPEN: bei Refresh-Fehler wird ein
// vorhandener, ggf. abgelaufener Stand zurueckgegeben (stale=true).
func (c *StaleCache[T]) Get(ctx context.Context) (value T, stale bool, err error) {
c.mu.RLock()
fresh := c.hasValue && time.Since(c.fetchedAt) < c.ttl
if fresh {
v := c.value
c.mu.RUnlock()
return v, false, nil
}
c.mu.RUnlock()
newVal, fetchErr := c.fetch(ctx)
if fetchErr == nil {
c.mu.Lock()
c.value, c.hasValue, c.fetchedAt = newVal, true, time.Now()
c.mu.Unlock()
return newVal, false, nil
}
c.mu.RLock()
defer c.mu.RUnlock()
if c.hasValue {
return c.value, true, nil
}
var zero T
return zero, false, fmt.Errorf("cache leer und refresh fehlgeschlagen: %w", fetchErr)
}
// RequireFresh ruft IMMER frisch ab (FAIL-CLOSED) — fuer sicherheitskritische
// Aktionen, die niemals auf einem zwischengespeicherten Stand basieren duerfen.
func (c *StaleCache[T]) RequireFresh(ctx context.Context) (T, error) {
v, err := c.fetch(ctx)
if err != nil {
var zero T
return zero, fmt.Errorf("core nicht erreichbar, sicherheitskritische aktion abgelehnt: %w", err)
}
c.mu.Lock()
c.value, c.hasValue, c.fetchedAt = v, true, time.Now()
c.mu.Unlock()
return v, nil
}
+79
View File
@@ -0,0 +1,79 @@
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
@@ -0,0 +1,83 @@
// 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
@@ -0,0 +1,214 @@
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
@@ -0,0 +1,67 @@
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
}
+64
View File
@@ -0,0 +1,64 @@
package ratelimit
import (
"fmt"
"math"
"net/http"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/apiserver"
)
// KeyFunc bestimmt den Rate-Limit-Schluessel fuer eine Anfrage — typischerweise
// der Tenant-Slug aus apiserver.RequestContext, siehe KeyByTenant. Als
// eigenstaendiger Typ austauschbar (z.B. spaeter API-Token-basiert), ohne
// internal/apiserver aendern zu muessen (Kein Umbau angrenzender Bereiche).
type KeyFunc func(r *http.Request) (string, bool)
// KeyByTenant liest den Tenant aus dem von internal/apiserver.authAndTenantContext
// gesetzten RequestContext (IAM-02/API-01) — dieselbe Middleware-Kette,
// keine zweite Authentifizierung.
func KeyByTenant(r *http.Request) (string, bool) {
rc, ok := apiserver.FromContext(r.Context())
if !ok || rc.TenantSlug == "" {
return "", false
}
return rc.TenantSlug, true
}
// Middleware setzt sich VOR den eigentlichen Handler (nach Auth+Tenant-
// Kontext, siehe KeyByTenant) und lehnt Anfragen ueber dem konfigurierten
// Limit mit 429 + Retry-After ab (Akzeptanzkriterium 3).
func Middleware(store *Store, keyFn KeyFunc, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
key, ok := keyFn(r)
if !ok {
// Kein Schluessel ermittelbar (z.B. kein Tenant-Kontext) — die
// Auth-Pruefung selbst ist Sache von authAndTenantContext, hier
// wird nur nicht limitiert, wenn schon kein Kontext vorliegt.
next(w, r)
return
}
result, err := store.Allow(r.Context(), key)
if err != nil {
apiserver.WriteError(w, http.StatusInternalServerError, "rate_limit_error", "rate-limit-pruefung fehlgeschlagen")
return
}
w.Header().Set("X-RateLimit-Limit", fmt.Sprintf("%d", result.Limit))
w.Header().Set("X-RateLimit-Remaining", fmt.Sprintf("%d", result.Remaining))
if !result.Allowed {
retryAfterSeconds := int(math.Ceil(result.RetryAfter.Seconds()))
if retryAfterSeconds < 1 {
retryAfterSeconds = 1
}
w.Header().Set("Retry-After", fmt.Sprintf("%d", retryAfterSeconds))
apiserver.WriteError(w, http.StatusTooManyRequests, "rate_limit_exceeded",
"zu viele anfragen, bitte spaeter erneut versuchen")
return
}
next(w, r)
}
}
+136
View File
@@ -0,0 +1,136 @@
package ratelimit
import (
"context"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/apiserver"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
func setupMiddlewareTest(t *testing.T) (*apiserver.Server, *auth.TokenIssuer, *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 rate_limit_configs (
key TEXT PRIMARY KEY, limit_value INT NOT NULL, window_seconds INT NOT NULL
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_counters (
key TEXT NOT NULL, window_start TIMESTAMPTZ NOT NULL, count INT NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (key, window_start)
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
srv := apiserver.NewServer(issuer)
store := NewStore(pool)
cleanup := func() { pool.Close() }
return srv, issuer, store, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Ueberschreitung liefert 429 mit
// Retry-After-Header, ueber die vollstaendige Middleware-Kette (Auth ->
// Tenant-Kontext -> Rate-Limit -> Handler) hinweg.
func TestMiddleware_Returns429WithRetryAfterOnExceeded(t *testing.T) {
srv, issuer, store, cleanup := setupMiddlewareTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
tenantSlug := newTestKey()
if err := store.SetLimit(ctx, tenantSlug, 1, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit: %v", err)
}
called := 0
srv.HandleV1("/limited", Middleware(store, KeyByTenant, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
called++
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}))
token, err := issuer.Issue("user-1", tenantSlug)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
req1 := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/limited", nil)
req1.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: token})
rec1 := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec1, req1)
if rec1.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("1. anfrage: status = %d, want 200", rec1.Code)
}
req2 := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/limited", nil)
req2.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: token})
rec2 := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec2, req2)
if rec2.Code != http.StatusTooManyRequests {
t.Fatalf("2. anfrage: status = %d, want 429", rec2.Code)
}
if rec2.Header().Get("Retry-After") == "" {
t.Fatal("erwartet gesetzten Retry-After-Header bei 429")
}
if called != 1 {
t.Fatalf("handler wurde %d mal aufgerufen, want genau 1 (2. anfrage haette nicht durchgereicht werden duerfen)", called)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1: das Limit ist pro Tenant konfigurierbar — ein
// anderer Tenant (anderer Key) bleibt von der Ausschoepfung unberuehrt.
func TestMiddleware_DifferentTenantsHaveIndependentLimits(t *testing.T) {
srv, issuer, store, cleanup := setupMiddlewareTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
tenantA := newTestKey()
tenantB := newTestKey()
if err := store.SetLimit(ctx, tenantA, 1, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit a: %v", err)
}
if err := store.SetLimit(ctx, tenantB, 1, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit b: %v", err)
}
srv.HandleV1("/limited2", Middleware(store, KeyByTenant, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}))
tokenA, _ := issuer.Issue("user-a", tenantA)
tokenB, _ := issuer.Issue("user-b", tenantB)
// Tenant A schoepft sein Limit aus.
reqA := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/limited2", nil)
reqA.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: tokenA})
recA := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recA, reqA)
if recA.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("tenant a, 1. anfrage: status = %d, want 200", recA.Code)
}
// Tenant B ist von der Ausschoepfung bei A unberuehrt.
reqB := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/limited2", nil)
reqB.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: tokenB})
recB := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recB, reqB)
if recB.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("tenant b haette trotz ausgeschoepftem limit von tenant a erlaubt sein muessen, status = %d", recB.Code)
}
}
+126
View File
@@ -0,0 +1,126 @@
// Package ratelimit implementiert Core API-03: eine zentrale Rate-Limiting-
// Schicht fuer die gesamte Core-API mit GETEILTEM, EXTERNEM Zustand in
// Postgres — kein In-Process-Zaehler (siehe "Bekannte Fehler vermeiden" im
// Ticket: dasselbe Risiko wie bei IAM-07s In-Memory-Lockout). Fixed-Window-
// Algorithmus: einfach, korrekt unter nebenlaeufigem Zugriff (atomares
// UPSERT wie internal/usage.Store.Increment), und fuer ein API-Gateway
// ausreichend praezise — kein Sliding-Window-Overhead noetig.
package ratelimit
import (
"context"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// DefaultLimit/DefaultWindow gelten fuer jeden Schluessel (Tenant oder
// API-Token), fuer den keine eigene Konfiguration existiert
// (Akzeptanzkriterium 1: "konfigurierbar", nicht "verpflichtend konfiguriert").
const (
DefaultLimit = 100
DefaultWindow = time.Minute
)
// Config ist das je Schluessel konfigurierbare Limit.
type Config struct {
Limit int
Window time.Duration
}
// Store haelt Konfiguration UND Zaehlerstand in Postgres — beides ueber
// dieselbe Verbindung erreichbar, damit mehrere Dienstinstanzen denselben
// Zustand sehen (Akzeptanzkriterium 2).
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// SetLimit setzt die Konfiguration fuer EINEN Schluessel (z.B. einen
// Tenant-Slug oder eine API-Token-ID) — wirkt sich nicht auf andere
// Schluessel aus (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 3).
func (s *Store) SetLimit(ctx context.Context, key string, limit int, window time.Duration) error {
_, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO rate_limit_configs (key, limit_value, window_seconds)
VALUES ($1, $2, $3)
ON CONFLICT (key) DO UPDATE SET limit_value = $2, window_seconds = $3
`, key, limit, int(window.Seconds()))
if err != nil {
return fmt.Errorf("rate-limit-konfiguration speichern: %w", err)
}
return nil
}
func (s *Store) getConfig(ctx context.Context, key string) (Config, error) {
var limit, windowSeconds int
err := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT limit_value, window_seconds FROM rate_limit_configs WHERE key = $1
`, key).Scan(&limit, &windowSeconds)
if err != nil {
if err == pgx.ErrNoRows {
return Config{Limit: DefaultLimit, Window: DefaultWindow}, nil
}
return Config{}, fmt.Errorf("rate-limit-konfiguration lesen: %w", err)
}
return Config{Limit: limit, Window: time.Duration(windowSeconds) * time.Second}, nil
}
// Result ist der Ausgang einer Allow-Pruefung (Akzeptanzkriterium 3).
type Result struct {
Allowed bool
Limit int
Remaining int
RetryAfter time.Duration
}
// Allow erhoeht den Zaehler fuer (key, aktuelles Zeitfenster) ATOMAR ueber
// ein einziges UPSERT (dasselbe Muster wie internal/usage.Store.Increment)
// und vergleicht das Ergebnis gegen die konfigurierte Grenze — kein
// Lesen-Erhoehen-Schreiben in Go, damit zwei Dienstinstanzen, die
// gleichzeitig gegen dieselbe Datenbank inkrementieren, sich niemals
// gegenseitig ueberschreiben (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 1).
func (s *Store) Allow(ctx context.Context, key string) (Result, error) {
cfg, err := s.getConfig(ctx, key)
if err != nil {
return Result{}, err
}
windowSeconds := int64(cfg.Window.Seconds())
if windowSeconds <= 0 {
windowSeconds = int64(DefaultWindow.Seconds())
}
now := time.Now().UTC()
windowStart := time.Unix((now.Unix()/windowSeconds)*windowSeconds, 0).UTC()
windowEnd := windowStart.Add(time.Duration(windowSeconds) * time.Second)
var count int
err = s.pool.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO rate_limit_counters (key, window_start, count)
VALUES ($1, $2, 1)
ON CONFLICT (key, window_start) DO UPDATE
SET count = rate_limit_counters.count + 1
RETURNING count
`, key, windowStart).Scan(&count)
if err != nil {
return Result{}, fmt.Errorf("rate-limit-zaehler erhoehen: %w", err)
}
remaining := cfg.Limit - count
if remaining < 0 {
remaining = 0
}
if count > cfg.Limit {
return Result{
Allowed: false,
Limit: cfg.Limit,
Remaining: 0,
RetryAfter: windowEnd.Sub(now),
}, nil
}
return Result{Allowed: true, Limit: cfg.Limit, Remaining: remaining}, nil
}
+168
View File
@@ -0,0 +1,168 @@
package ratelimit
import (
"context"
"fmt"
"os"
"sync"
"sync/atomic"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func setupTest(t *testing.T) (*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 rate_limit_configs (
key TEXT PRIMARY KEY, limit_value INT NOT NULL, window_seconds INT NOT NULL
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_counters (
key TEXT NOT NULL, window_start TIMESTAMPTZ NOT NULL, count INT NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (key, window_start)
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return pool, cleanup
}
func newTestKey() string {
return fmt.Sprintf("test-key-%d", time.Now().UnixNano())
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Ueberschreitung des Limits wird
// nachweislich erkannt.
func TestAllow_RejectsAfterLimitExceeded(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
store := NewStore(pool)
ctx := context.Background()
key := newTestKey()
if err := store.SetLimit(ctx, key, 3, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit: %v", err)
}
for i := 0; i < 3; i++ {
res, err := store.Allow(ctx, key)
if err != nil {
t.Fatalf("allow %d: %v", i, err)
}
if !res.Allowed {
t.Fatalf("anfrage %d haette erlaubt sein muessen, limit=3", i)
}
}
res, err := store.Allow(ctx, key)
if err != nil {
t.Fatalf("allow (4.): %v", err)
}
if res.Allowed {
t.Fatal("4. anfrage haette abgelehnt werden muessen (limit=3)")
}
if res.RetryAfter <= 0 {
t.Fatalf("erwartet positive retry-after-dauer, habe %v", res.RetryAfter)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 3: Konfigurationsaenderung wirkt sich
// NICHT auf andere Schluessel (Tenants) aus.
func TestSetLimit_DoesNotAffectOtherKeys(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
store := NewStore(pool)
ctx := context.Background()
keyA := newTestKey()
keyB := newTestKey()
if err := store.SetLimit(ctx, keyA, 1, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit a: %v", err)
}
resA1, _ := store.Allow(ctx, keyA)
resA2, _ := store.Allow(ctx, keyA)
if !resA1.Allowed || resA2.Allowed {
t.Fatalf("key a: erwartet erlaubt,abgelehnt, habe %v,%v", resA1.Allowed, resA2.Allowed)
}
// keyB hat keine eigene Konfiguration -> DefaultLimit, unbeeinflusst von keyA.
resB, err := store.Allow(ctx, keyB)
if err != nil {
t.Fatalf("allow b: %v", err)
}
if !resB.Allowed {
t.Fatal("key b haette trotz limit-ueberschreitung bei key a erlaubt sein muessen")
}
if resB.Limit != DefaultLimit {
t.Fatalf("key b limit = %d, want default %d", resB.Limit, DefaultLimit)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: zwei "Dienstinstanzen" (zwei
// unabhaengige Pools/Store-Objekte) gegen dieselbe Datenbank setzen
// dasselbe Limit korrekt durch — kein In-Process-Zustand kann das leisten.
func TestAllow_TwoInstancesShareStateCorrectly(t *testing.T) {
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
pool2, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("zweiter pool (simuliert zweite instanz): %v", err)
}
defer pool2.Close()
storeInstance1 := NewStore(pool)
storeInstance2 := NewStore(pool2)
key := newTestKey()
const limit = 20
if err := storeInstance1.SetLimit(ctx, key, limit, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit: %v", err)
}
const totalRequests = 50
var allowedCount int64
var wg sync.WaitGroup
for i := 0; i < totalRequests; i++ {
wg.Add(1)
store := storeInstance1
if i%2 == 0 {
store = storeInstance2 // Haelfte der Anfragen "kommt" von der zweiten Instanz
}
go func(s *Store) {
defer wg.Done()
res, err := s.Allow(ctx, key)
if err != nil {
t.Errorf("allow: %v", err)
return
}
if res.Allowed {
atomic.AddInt64(&allowedCount, 1)
}
}(store)
}
wg.Wait()
if allowedCount != limit {
t.Fatalf("erlaubte anfragen ueber beide instanzen = %d, want exakt %d (geteilter zustand)", allowedCount, limit)
}
}
+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)
}
}
+66
View File
@@ -0,0 +1,66 @@
package user
import (
"encoding/json"
"errors"
"net/http"
)
// Handler stellt die CRUD-API fuer Benutzerkonten bereit (IAM-01-Auftrag).
// Auth/Sessions (IAM-02) und Rollen (RBAC-01) sind ausdruecklich nicht Teil
// dieser Kachel und daher hier noch nicht angebunden.
type Handler struct {
users *TenantUserStore
superadmins *SuperadminStore
}
func NewHandler(users *TenantUserStore, superadmins *SuperadminStore) *Handler {
return &Handler{users: users, superadmins: superadmins}
}
type createUserRequest struct {
Email string `json:"email"`
Name string `json:"name"`
}
func (h *Handler) CreateUser(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var req createUserRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltige Anfrage", http.StatusBadRequest)
return
}
u, err := h.users.Create(r.Context(), req.Email, req.Name)
writeUserResult(w, u, err)
}
// CreateSuperadmin legt ein mandantenuebergreifendes Superadmin-Konto an —
// bewusst ein eigener Endpunkt statt eines Tenant-Parameters mit Null-Wert.
func (h *Handler) CreateSuperadmin(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var req createUserRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltige Anfrage", http.StatusBadRequest)
return
}
u, err := h.superadmins.Create(r.Context(), req.Email, req.Name)
writeUserResult(w, u, err)
}
func writeUserResult(w http.ResponseWriter, u User, err error) {
if err != nil {
switch {
case errors.Is(err, ErrInvalidEmail), errors.Is(err, ErrEmailTaken):
http.Error(w, err.Error(), http.StatusBadRequest)
case errors.Is(err, ErrNotFound):
http.Error(w, err.Error(), http.StatusNotFound)
default:
http.Error(w, "benutzer konnte nicht verarbeitet werden", http.StatusInternalServerError)
}
return
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
w.WriteHeader(http.StatusCreated)
_ = json.NewEncoder(w).Encode(u)
}
+173
View File
@@ -0,0 +1,173 @@
package user
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"strings"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// setupTestDB legt eine frische, isolierte Testdatenbank an, wendet die
// uebergebene Migration an und liefert einen verbundenen Pool. Wird ohne
// TEST_ADMIN_DSN uebersprungen — siehe internal/tenant/provisioner_test.go
// fuer dasselbe Muster.
func setupTestDB(t *testing.T, dbName, schemaSQL string) *pgxpool.Pool {
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)
}
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbName))
if _, err := adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`CREATE DATABASE %q`, dbName)); err != nil {
t.Fatalf("testdatenbank anlegen: %v", err)
}
dsn := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/"+dbName+"?", 1)
pool, err := pgxpool.New(ctx, dsn)
if err != nil {
t.Fatalf("connect testdatenbank: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, schemaSQL); err != nil {
t.Fatalf("schema anwenden: %v", err)
}
t.Cleanup(func() {
pool.Close()
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbName))
adminPool.Close()
})
return pool
}
const usersSchema = `
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);`
const superadminsSchema = `
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE superadmins (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);`
// Akzeptanzkriterium 1 + 3, Pruefung 1 (inkl. Negativfall doppelte E-Mail).
func TestTenantUserStore_CRUD(t *testing.T) {
pool := setupTestDB(t, "test_iam01_users", usersSchema)
store := NewTenantUserStore(pool)
ctx := context.Background()
created, err := store.Create(ctx, "alice@example.com", "Alice")
if err != nil {
t.Fatalf("create: %v", err)
}
if created.Status != StatusActive {
t.Fatalf("erwartet status active, hat %q", created.Status)
}
got, err := store.Get(ctx, created.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("get: %v", err)
}
if got.Email != "alice@example.com" {
t.Fatalf("get email = %q", got.Email)
}
updated, err := store.Update(ctx, created.ID, "", "Alice A.")
if err != nil {
t.Fatalf("update: %v", err)
}
if updated.Name != "Alice A." || updated.Email != "alice@example.com" {
t.Fatalf("update ergebnis unerwartet: %+v", updated)
}
list, err := store.List(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("list: %v", err)
}
if len(list) != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 benutzer, habe %d", len(list))
}
deactivated, err := store.Deactivate(ctx, created.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("deactivate: %v", err)
}
if deactivated.Status != StatusInactive {
t.Fatalf("erwartet status inactive, hat %q", deactivated.Status)
}
// Negativfall: doppelte E-Mail-Adresse.
if _, err := store.Create(ctx, "second@example.com", "Bob"); err != nil {
t.Fatalf("create second: %v", err)
}
if _, err := store.Create(ctx, "second@example.com", "Bob Zwei"); !errors.Is(err, ErrEmailTaken) {
t.Fatalf("erwartet ErrEmailTaken, habe %v", err)
}
// Negativfall: fehlender Benutzer.
if _, err := store.Get(ctx, created.ID+"-nicht-vorhanden"); err == nil {
t.Fatalf("erwartet fehler bei unbekannter/ungueltiger id")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: Superadmin-Anlage ohne Tenant-Kontext.
// SuperadminStore.Create hat keinen Tenant-Parameter — es gibt syntaktisch
// keine Moeglichkeit, hier versehentlich einen Tenant-Sonderfall zu vergessen.
func TestSuperadminStore_CreateWithoutTenantContext(t *testing.T) {
pool := setupTestDB(t, "test_iam01_superadmins", superadminsSchema)
store := NewSuperadminStore(pool)
ctx := context.Background()
created, err := store.Create(ctx, "root@nexarch.internal", "Root")
if err != nil {
t.Fatalf("create superadmin: %v", err)
}
if created.Status != StatusActive {
t.Fatalf("erwartet status active, hat %q", created.Status)
}
got, err := store.Get(ctx, created.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("get: %v", err)
}
if got.Email != "root@nexarch.internal" {
t.Fatalf("get email = %q", got.Email)
}
if _, err := store.Create(ctx, "root@nexarch.internal", "Root Zwei"); !errors.Is(err, ErrEmailTaken) {
t.Fatalf("erwartet ErrEmailTaken (globale eindeutigkeit), habe %v", err)
}
deactivated, err := store.Deactivate(ctx, created.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("deactivate: %v", err)
}
if deactivated.Status != StatusInactive {
t.Fatalf("erwartet status inactive, hat %q", deactivated.Status)
}
}
+77
View File
@@ -0,0 +1,77 @@
package user
import (
"context"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// SuperadminStore verwaltet mandantenuebergreifende Superadmin-Konten in der
// Control-Plane-Registry (siehe internal/tenant.Registry). Superadmin-ohne-
// Tenant ist dadurch ein eigener Typ statt eines Sonderfalls von User/
// TenantUserStore — es gibt keinen Tenant-Parameter, den man weglassen
// koennte (IAM-01, "ohne Sonderbehandlung im Code").
type SuperadminStore struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewSuperadminStore(pool *pgxpool.Pool) *SuperadminStore {
return &SuperadminStore{pool: pool}
}
func (s *SuperadminStore) Create(ctx context.Context, email, name string) (User, error) {
if err := ValidateEmail(email); err != nil {
return User{}, err
}
var u User
u.Email, u.Name, u.Status = email, name, StatusActive
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO superadmins (email, name, status)
VALUES ($1, $2, $3)
RETURNING id, created_at, updated_at
`, u.Email, u.Name, u.Status)
if err := row.Scan(&u.ID, &u.CreatedAt, &u.UpdatedAt); err != nil {
return User{}, mapWriteErr(err)
}
return u, nil
}
func (s *SuperadminStore) Get(ctx context.Context, id string) (User, error) {
return scanUser(s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT id, email, name, status, created_at, updated_at
FROM superadmins WHERE id = $1
`, id))
}
func (s *SuperadminStore) List(ctx context.Context) ([]User, error) {
rows, err := s.pool.Query(ctx, `
SELECT id, email, name, status, created_at, updated_at
FROM superadmins ORDER BY created_at
`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("superadmins auflisten: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []User
for rows.Next() {
var u User
if err := rows.Scan(&u.ID, &u.Email, &u.Name, &u.Status, &u.CreatedAt, &u.UpdatedAt); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("superadmin lesen: %w", err)
}
out = append(out, u)
}
return out, rows.Err()
}
func (s *SuperadminStore) Deactivate(ctx context.Context, id string) (User, error) {
return scanUser(s.pool.QueryRow(ctx, `
UPDATE superadmins SET status = $2, updated_at = now()
WHERE id = $1
RETURNING id, email, name, status, created_at, updated_at
`, id, StatusInactive))
}
+173
View File
@@ -0,0 +1,173 @@
package user
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgconn"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// TenantUserStore verwaltet Benutzer innerhalb GENAU EINER Tenant-Datenbank.
// Welcher Mandant gemeint ist, ergibt sich ausschliesslich aus dem
// uebergebenen Pool — es gibt keine tenant_id-Spalte (siehe migrations/tenant/0001_users.up.sql).
type TenantUserStore struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewTenantUserStore(pool *pgxpool.Pool) *TenantUserStore {
return &TenantUserStore{pool: pool}
}
func (s *TenantUserStore) Create(ctx context.Context, email, name string) (User, error) {
if err := ValidateEmail(email); err != nil {
return User{}, err
}
var u User
u.Email, u.Name, u.Status = email, name, StatusActive
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO users (email, name, status)
VALUES ($1, $2, $3)
RETURNING id, created_at, updated_at
`, u.Email, u.Name, u.Status)
if err := row.Scan(&u.ID, &u.CreatedAt, &u.UpdatedAt); err != nil {
return User{}, mapWriteErr(err)
}
return u, nil
}
func (s *TenantUserStore) Get(ctx context.Context, id string) (User, error) {
return scanUser(s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT id, email, name, status, created_at, updated_at
FROM users WHERE id = $1
`, id))
}
func (s *TenantUserStore) List(ctx context.Context) ([]User, error) {
rows, err := s.pool.Query(ctx, `
SELECT id, email, name, status, created_at, updated_at
FROM users ORDER BY created_at
`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("benutzer auflisten: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []User
for rows.Next() {
var u User
if err := rows.Scan(&u.ID, &u.Email, &u.Name, &u.Status, &u.CreatedAt, &u.UpdatedAt); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("benutzer lesen: %w", err)
}
out = append(out, u)
}
return out, rows.Err()
}
// Update aendert Name und E-Mail. Eine leere email/name laesst das jeweilige
// Feld unveraendert.
func (s *TenantUserStore) Update(ctx context.Context, id, email, name string) (User, error) {
if email != "" {
if err := ValidateEmail(email); err != nil {
return User{}, err
}
}
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
UPDATE users
SET email = COALESCE(NULLIF($2, ''), email),
name = COALESCE(NULLIF($3, ''), name),
updated_at = now()
WHERE id = $1
RETURNING id, email, name, status, created_at, updated_at
`, id, email, name)
u, err := scanUser(row)
if err != nil {
return User{}, mapWriteErr(err)
}
return u, nil
}
// Deactivate setzt den Benutzer auf inaktiv statt ihn zu loeschen.
func (s *TenantUserStore) Deactivate(ctx context.Context, id string) (User, error) {
return scanUser(s.pool.QueryRow(ctx, `
UPDATE users SET status = $2, updated_at = now()
WHERE id = $1
RETURNING id, email, name, status, created_at, updated_at
`, id, StatusInactive))
}
// SetPasswordHash schreibt einen bereits berechneten bcrypt-Hash (siehe
// internal/auth, IAM-02). Der Store selbst kennt kein Klartext-Passwort.
func (s *TenantUserStore) SetPasswordHash(ctx context.Context, id, hash string) error {
tag, err := s.pool.Exec(ctx, `
UPDATE users SET password_hash = $2, updated_at = now() WHERE id = $1
`, id, hash)
if err != nil {
return fmt.Errorf("passwort setzen: %w", err)
}
if tag.RowsAffected() == 0 {
return ErrNotFound
}
return nil
}
// AuthCredentials wird ausschliesslich fuer den Login-Pfad (internal/auth)
// verwendet und traegt bewusst den password_hash, damit er nicht ueber den
// regulaeren User-Typ/JSON-Serialisierungspfad nach aussen dringen kann.
type AuthCredentials struct {
User User
PasswordHash string
}
// GetByEmailForAuth liefert Benutzer + Passwort-Hash zu einer E-Mail-Adresse
// aus GENAU DIESER Tenant-Datenbank — der Tenant-Scope ergibt sich damit
// zwingend aus dem verwendeten Pool, es gibt keine Moeglichkeit, versehentlich
// ueber Tenant-Grenzen hinweg zu suchen (bekannter archivmail-Fehler, siehe
// IAM-02 "Bekannte Fehler vermeiden").
func (s *TenantUserStore) GetByEmailForAuth(ctx context.Context, email string) (AuthCredentials, error) {
var c AuthCredentials
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT id, email, name, status, created_at, updated_at, password_hash
FROM users WHERE email = $1
`, email)
if err := row.Scan(&c.User.ID, &c.User.Email, &c.User.Name, &c.User.Status,
&c.User.CreatedAt, &c.User.UpdatedAt, &c.PasswordHash); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return AuthCredentials{}, ErrNotFound
}
return AuthCredentials{}, fmt.Errorf("anmeldedaten lesen: %w", err)
}
return c, nil
}
func scanUser(row pgx.Row) (User, error) {
var u User
if err := row.Scan(&u.ID, &u.Email, &u.Name, &u.Status, &u.CreatedAt, &u.UpdatedAt); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return User{}, ErrNotFound
}
return User{}, fmt.Errorf("benutzer lesen: %w", err)
}
return u, nil
}
// mapWriteErr uebersetzt den Unique-Constraint-Verstoss der E-Mail-Spalte in
// einen sprechenden Fehler statt der rohen Postgres-Fehlermeldung.
func mapWriteErr(err error) error {
var pgErr *pgconn.PgError
if errors.As(err, &pgErr) && pgErr.Code == "23505" {
return ErrEmailTaken
}
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return ErrNotFound
}
return fmt.Errorf("benutzer schreiben: %w", err)
}
+42
View File
@@ -0,0 +1,42 @@
// Package user implementiert Core IAM-01: das Benutzer-Datenmodell und die
// CRUD-Operationen. Tenant-Zugehoerigkeit ist ueber die Zieldatenbank
// gegeben (Modell C, siehe internal/tenant) — Superadmin-Konten leben
// dagegen mandantenuebergreifend in der Registry und sind ueber
// SuperadminStore als eigener, First-Class-Typ modelliert, nicht als
// tenant_id-NULL-Sonderfall in User.
package user
import (
"errors"
"regexp"
"time"
)
type Status string
const (
StatusActive Status = "active"
StatusInactive Status = "inactive"
)
type User struct {
ID string
Email string
Name string
Status Status
CreatedAt time.Time
UpdatedAt time.Time
}
var emailPattern = regexp.MustCompile(`^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$`)
var ErrInvalidEmail = errors.New("user: ungueltige E-Mail-Adresse")
var ErrEmailTaken = errors.New("user: E-Mail-Adresse bereits vergeben")
var ErrNotFound = errors.New("user: nicht gefunden")
func ValidateEmail(email string) error {
if !emailPattern.MatchString(email) {
return ErrInvalidEmail
}
return nil
}
+24
View File
@@ -0,0 +1,24 @@
package user
import "testing"
func TestValidateEmail(t *testing.T) {
cases := []struct {
email string
wantErr bool
}{
{"a@b.de", false},
{"a.b+c@sub.example.com", false},
{"", true},
{"keine-email", true},
{"a@b", true},
{"@b.de", true},
}
for _, c := range cases {
err := ValidateEmail(c.email)
if (err != nil) != c.wantErr {
t.Errorf("ValidateEmail(%q) error = %v, wantErr %v", c.email, err, c.wantErr)
}
}
}
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
DROP TABLE IF EXISTS superadmins;
+14
View File
@@ -0,0 +1,14 @@
-- Superadmin-Konten arbeiten mandantenuebergreifend und leben deshalb in der
-- Control-Plane-Registry (siehe TEN-01), nicht in einer Tenant-Datenbank.
-- Das bildet "Superadmin ohne Tenant" strukturell als First-Class-Zustand ab,
-- statt ihn als Sonderfall in der Tenant-users-Tabelle zu behandeln
-- (IAM-01, siehe core-kanban/tickets/IAM-01.md — bekannte Fehler vermeiden).
-- E-Mail-Eindeutigkeit ist hier global, da die Registry-DB einmalig existiert.
CREATE TABLE superadmins (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_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()
);
-1
View File
@@ -1 +0,0 @@
DROP TABLE tenant_keks;
-10
View File
@@ -1,10 +0,0 @@
-- Master-Key-Verwaltung & Tenant-Schluesselhierarchie (API-10, siehe
-- core-kanban/tickets/API-10.md) — EIN verpackter (mit dem Master-Key
-- umhuellter) Tenant-KEK je Mandant. Niemals der Master-Key selbst und
-- niemals ein Tenant-KEK im Klartext in dieser Tabelle.
CREATE TABLE tenant_keks (
tenant_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES tenants(id),
wrapped_kek BYTEA NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
rotated_at TIMESTAMPTZ
);
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
DROP TABLE IF EXISTS users;
+16
View File
@@ -0,0 +1,16 @@
-- Benutzer-Datenmodell (IAM-01, siehe core-kanban/tickets/IAM-01.md).
-- Diese Migration laeuft in der DB EINES Mandanten (Modell C, siehe TEN-01) —
-- die Tenant-Zugehoerigkeit ist implizit durch die Datenbankverbindung
-- gegeben, es gibt daher bewusst KEINE tenant_id-Spalte.
-- E-Mail-Eindeutigkeit ist hier tenant-scoped: der UNIQUE-Constraint gilt
-- nur innerhalb dieser einen Tenant-Datenbank.
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
@@ -0,0 +1 @@
ALTER TABLE users DROP COLUMN password_hash;
@@ -0,0 +1,3 @@
-- Passwort-Hash-Spalte fuer Login (IAM-02, siehe core-kanban/tickets/IAM-02.md).
-- Enthaelt AUSSCHLIESSLICH den bcrypt-Hash, niemals das Klartext-Passwort.
ALTER TABLE users ADD COLUMN password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '';
-7
View File
@@ -1,11 +1,4 @@
#!/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="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
-6
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@@ -1,10 +1,4 @@
#!/usr/bin/env bash
# Ein-Kommando-Pruefung fuer den aktuellen Code-Stand auf dem Testhost:
# Registry+Tenant-DBs zuruecksetzen, dann build/vet/test in einem Rutsch.
# -p 1 ist Pflicht, da mehrere Pakete dieselbe physische Registry-Tabelle auf
# dem Testhost teilen (siehe [[project-nexarch-test-infra]]).
#
# Aufruf: NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD=... ./scripts/run-checks.sh
set -euo pipefail
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"