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sysopsandClaude Sonnet 5 6f532d8350 CFG-02: benachrichtigungs-dispatcher-core-service-fuer-module
internal/notify: Dispatcher.Enqueue ist die EINE schmale Schnittstelle, ueber
die Module Benachrichtigungen ausloesen (Akzeptanzkriterium 1) — kein Modul
baut eigenen Versandcode. Warteschlange ist die Postgres-Tabelle
notification_jobs (Projekt-Konvention statt Redis/AMQP), existiert
ausschliesslich in der Datenbank, nicht im Prozessspeicher.

Dispatcher.ProcessDue holt faellige Jobs per FOR UPDATE SKIP LOCKED
(dieselbe Konvention wie internal/tenant.Lifecycle.ProcessDueDeletions) —
serialisiert konkurrierende Worker/Module, verhindert doppelte Zustellung.
Fehlschlag erhoeht attempts und plant next_attempt_at mit linearem Backoff;
nach max_attempts wird der Job kontrolliert auf status=failed gesetzt statt
endlos wiederholt zu werden (Akzeptanzkriterium 2).

Sender ist eine schmale Schnittstelle fuer die eigentlichen Kanaele
(E-Mail/In-App = CFG-03, nicht Teil dieser Kachel) — der Dispatcher kennt
nur "zustellen oder nicht", keine Kanal-Details.

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Neustart waehrend offener Zustellung verliert keine Nachricht —
   TestQueue_SurvivesRestartWithoutMessageLoss: Enqueue durch eine
   Dispatcher-Instanz, Verarbeitung durch eine komplett neue (simulierter
   Neustart), Nachricht wird trotzdem zugestellt. PASS.
2. Wiederholungslogik greift bei simuliertem Fehler und bricht kontrolliert
   ab — TestProcessDue_RetriesThenGivesUpAfterMaxAttempts: 3 Versuche bei
   max_attempts=3, danach status=failed, keine weitere Verarbeitung. PASS.
3. Zwei Module loesen gleichzeitig aus, beide korrekt zugestellt —
   TestProcessDue_ConcurrentDispatchBothDelivered: zwei parallele
   ProcessDue-Aufrufe, beide Nachrichten je genau einmal zugestellt, keine
   Doppelzustellung. PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 21:06:36 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 4180a26c6e CFG-01: zentraler-konfigurationsdienst
internal/cfgservice: Store (Schreiben/Historie) + Service (Lesen mit
Vorrangregel + TTL-Cache, Default 5s, analog internal/flag). Genannt
"cfgservice" statt "config", da internal/config bereits die Bootstrap-
Konfiguration des Core-Prozesses selbst belegt.

Store.Set schreibt aktuellen Stand (config_values) und Historieneintrag
(config_value_history) atomar in einer Transaktion — eine Aenderung ohne
Versionshistorie ist strukturell ausgeschlossen (Akzeptanzkriterium 2).
Version wird pro (key, scope) monoton hochgezaehlt.

Service.Resolve wendet die Vorrangregel an: Tenant-spezifischer Override
(scope = Tenant-Slug) hat Vorrang vor globalem Default (scope = 'global'),
faellt sauber zurueck wenn kein Override existiert (Akzeptanzkriterium 1).
Invalidate erzwingt sofortiges Neuladen fuer den Schreiber, andere Instanzen
sehen Aenderungen spaetestens nach der TTL.

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Vorrangregel automatisiert getestet —
   TestService_TenantOverrideTakesPrecedenceOverGlobal: Tenant mit Override
   bekommt Tenant-Wert, Tenant ohne Override bekommt Global-Default. PASS.
2. Cache-Invalidierung nach Aenderung innerhalb dokumentierter Zeit
   gemessen — TestService_CacheInvalidationTiming: wirksam nach 154ms bei
   TTL=150ms (innerhalb Ziel+Toleranz), vorher nachweislich noch alter
   Stand. PASS.
3. Versionierungshistorie ueber mehrere Aenderungen nachvollzogen —
   TestStore_HistoryTracksAllChanges: 3 aufeinanderfolgende Aenderungen,
   Historie liefert alle 3 in korrekter Reihenfolge mit korrekten
   Versionsnummern. PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 19:26:14 +02:00
25 changed files with 900 additions and 710 deletions
-97
View File
@@ -1,97 +0,0 @@
package audit
import (
"context"
"fmt"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func setupAppendOnlyTest(t *testing.T) (*Log, *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 audit_events (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
occurred_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
tenant_slug TEXT NOT NULL CHECK (tenant_slug <> ''),
actor TEXT NOT NULL CHECK (actor <> ''),
action TEXT NOT NULL CHECK (action <> ''),
target TEXT NOT NULL,
metadata JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb
);
CREATE OR REPLACE FUNCTION audit_events_prevent_mutation() RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
RAISE EXCEPTION 'audit_events ist append-only: % ist nicht erlaubt', TG_OP;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
DROP TRIGGER IF EXISTS audit_events_no_update ON audit_events;
CREATE TRIGGER audit_events_no_update
BEFORE UPDATE ON audit_events
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION audit_events_prevent_mutation();
DROP TRIGGER IF EXISTS audit_events_no_delete ON audit_events;
CREATE TRIGGER audit_events_no_delete
BEFORE DELETE ON audit_events
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION audit_events_prevent_mutation();
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() {
pool.Close()
}
return NewLog(pool), pool, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: direkter UPDATE/DELETE-Versuch wird von
// der Datenbank abgewiesen.
func TestAppendOnly_RejectsUpdateAndDelete(t *testing.T) {
log, pool, cleanup := setupAppendOnlyTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
// Append-only bedeutet: dieser Testeintrag kann NIE wieder geloescht
// werden, auch nicht vom Test selbst. Eindeutiger Tenant-Slug pro Lauf,
// damit wiederholte Testlaeufe sich nicht gegenseitig die Zaehlung
// verfaelschen.
tenantSlug := fmt.Sprintf("test_appendonly_%d", time.Now().UnixNano())
if err := log.Record(ctx, Event{
TenantSlug: tenantSlug,
Actor: "alice",
Action: "test.event",
Target: "x",
}); err != nil {
t.Fatalf("record: %v", err)
}
_, err := pool.Exec(ctx, `UPDATE audit_events SET actor = 'mallory' WHERE tenant_slug = $1`, tenantSlug)
if err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei UPDATE auf audit_events, habe nil")
}
_, err = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM audit_events WHERE tenant_slug = $1`, tenantSlug)
if err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei DELETE auf audit_events, habe nil")
}
count, err := log.CountByTenant(ctx, tenantSlug)
if err != nil {
t.Fatalf("count: %v", err)
}
if count != 1 {
t.Fatalf("eintrag haette trotz fehlgeschlagener update/delete-versuche erhalten bleiben muessen, count=%d", count)
}
}
-96
View File
@@ -1,96 +0,0 @@
// Package audit implementiert Core AUD-01: das zentrale, vom allgemeinen
// Anwendungs-Log getrennte Audit-Datenmodell fuer sicherheits- und
// compliancerelevante Ereignisse (wer, was, wann, an welchem Tenant).
// Unveraenderlichkeit (Append-only) ist AUD-02, Export/Filter-API ist AUD-03
// — dieses Paket liefert nur das Datenmodell und den EINEN zentralen
// Schreibpfad (Akzeptanzkriterium 3).
package audit
import (
"context"
"encoding/json"
"errors"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// SystemTenant ist der reservierte Tenant-Bezug fuer mandantenuebergreifende
// Ereignisse (z.B. Superadmin-Aktionen) — es gibt bewusst KEINEN Weg, ein
// Ereignis ganz ohne Tenant-Bezug zu schreiben (Akzeptanzkriterium 2).
const SystemTenant = "system"
var ErrMissingTenant = errors.New("audit: tenant_slug darf nicht leer sein")
var ErrMissingActor = errors.New("audit: actor darf nicht leer sein")
var ErrMissingAction = errors.New("audit: action darf nicht leer sein")
// Event ist ein strukturiertes Audit-Ereignis (Akzeptanzkriterium 1: Akteur,
// Aktion, Zielobjekt, Zeitpunkt, Tenant).
type Event struct {
TenantSlug string
Actor string
Action string
Target string
Metadata map[string]any
OccurredAt time.Time
}
// Log ist der EINE zentrale Schreibpfad fuer Audit-Ereignisse — es gibt
// bewusst keine zweite Schreibmoeglichkeit, damit kein Handler versehentlich
// direkt in audit_events schreibt und dabei die Validierung umgeht
// (Akzeptanzkriterium 3).
type Log struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewLog(pool *pgxpool.Pool) *Log {
return &Log{pool: pool}
}
// Record persistiert genau einen Audit-Eintrag. Fehlender Tenant-Bezug wird
// bereits hier abgewiesen (klarer Fehler statt Constraint-Verletzung im
// Normalfall) — die Datenbank-CHECK-Constraint aus der Migration ist die
// zweite, unumgehbare Verteidigungslinie (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 2).
func (l *Log) Record(ctx context.Context, e Event) error {
if e.TenantSlug == "" {
return ErrMissingTenant
}
if e.Actor == "" {
return ErrMissingActor
}
if e.Action == "" {
return ErrMissingAction
}
if e.Metadata == nil {
e.Metadata = map[string]any{}
}
metadataJSON, err := json.Marshal(e.Metadata)
if err != nil {
return fmt.Errorf("metadaten serialisieren: %w", err)
}
if e.OccurredAt.IsZero() {
e.OccurredAt = time.Now()
}
_, err = l.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO audit_events (occurred_at, tenant_slug, actor, action, target, metadata)
VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6)
`, e.OccurredAt, e.TenantSlug, e.Actor, e.Action, e.Target, metadataJSON)
if err != nil {
return fmt.Errorf("audit-ereignis schreiben: %w", err)
}
return nil
}
// CountByTenant ist eine schlanke Lesehilfe fuer Tests/Diagnose — die
// eigentliche Filter-/Export-API ist AUD-03, hier bewusst nicht vorgezogen.
func (l *Log) CountByTenant(ctx context.Context, tenantSlug string) (int, error) {
var n int
if err := l.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT count(*) FROM audit_events WHERE tenant_slug = $1
`, tenantSlug).Scan(&n); err != nil {
return 0, fmt.Errorf("audit-ereignisse zaehlen: %w", err)
}
return n, nil
}
-139
View File
@@ -1,139 +0,0 @@
package audit
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func setupAuditTest(t *testing.T) (*Log, *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 audit_events (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
occurred_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
tenant_slug TEXT NOT NULL CHECK (tenant_slug <> ''),
actor TEXT NOT NULL CHECK (actor <> ''),
action TEXT NOT NULL CHECK (action <> ''),
target TEXT NOT NULL,
metadata JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb
)`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() {
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM audit_events WHERE tenant_slug LIKE 'test\_%' ESCAPE '\' OR tenant_slug = $1`, SystemTenant)
pool.Close()
}
return NewLog(pool), pool, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: ein sicherheitsrelevanter Vorgang
// (hier: fehlgeschlagener Login) erzeugt zuverlaessig genau einen Eintrag.
func TestRecord_PersistsExactlyOneEventPerSecurityIncident(t *testing.T) {
log, pool, cleanup := setupAuditTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
// Seit AUD-02 ist audit_events append-only — Zeilen koennen nie wieder
// geloescht werden (auch nicht vom Test-Cleanup). Eindeutiger Slug pro
// Lauf, damit wiederholte Testlaeufe die Zaehlung nicht verfaelschen.
tenantSlug := "test_acme_" + fmt.Sprint(time.Now().UnixNano())
err := log.Record(ctx, Event{
TenantSlug: tenantSlug,
Actor: "alice@example.com",
Action: "iam.login_failed",
Target: "user:alice@example.com",
Metadata: map[string]any{"reason": "falsches passwort"},
})
if err != nil {
t.Fatalf("record: %v", err)
}
count, err := log.CountByTenant(ctx, tenantSlug)
if err != nil {
t.Fatalf("count: %v", err)
}
if count != 1 {
t.Fatalf("erwartet genau 1 audit-eintrag, habe %d", count)
}
var actor, action, target string
if err := pool.QueryRow(ctx, `
SELECT actor, action, target FROM audit_events WHERE tenant_slug = $1
`, tenantSlug).Scan(&actor, &action, &target); err != nil {
t.Fatalf("eintrag lesen: %v", err)
}
if actor != "alice@example.com" || action != "iam.login_failed" || target != "user:alice@example.com" {
t.Fatalf("eintrag unerwartet: actor=%q action=%q target=%q", actor, action, target)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2 (App-Ebene): fehlender Tenant-Bezug wird
// bereits vom zentralen Schreibpfad abgewiesen.
func TestRecord_RejectsMissingTenant(t *testing.T) {
log, _, cleanup := setupAuditTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
err := log.Record(ctx, Event{TenantSlug: "", Actor: "alice", Action: "irgendwas"})
if !errors.Is(err, ErrMissingTenant) {
t.Fatalf("erwartet ErrMissingTenant, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2 (DB-Ebene): selbst ein direkter INSERT,
// der Log.Record umgeht, wird durch die CHECK-Constraint verhindert — der
// Schutz haengt nicht allein von der Go-Validierung ab.
func TestConstraint_RejectsMissingTenantAtDatabaseLevel(t *testing.T) {
_, pool, cleanup := setupAuditTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
_, err := pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO audit_events (tenant_slug, actor, action, target)
VALUES ('', 'alice', 'irgendwas', 'ziel')
`)
if err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler durch CHECK-constraint bei leerem tenant_slug, habe nil")
}
}
func TestRecord_RejectsMissingActorAndAction(t *testing.T) {
log, _, cleanup := setupAuditTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := log.Record(ctx, Event{TenantSlug: "test_acme", Actor: "", Action: "x"}); !errors.Is(err, ErrMissingActor) {
t.Fatalf("erwartet ErrMissingActor, habe %v", err)
}
if err := log.Record(ctx, Event{TenantSlug: "test_acme", Actor: "alice", Action: ""}); !errors.Is(err, ErrMissingAction) {
t.Fatalf("erwartet ErrMissingAction, habe %v", err)
}
}
func TestRecord_SystemTenantForCrossTenantEvents(t *testing.T) {
log, _, cleanup := setupAuditTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := log.Record(ctx, Event{TenantSlug: SystemTenant, Actor: "superadmin", Action: "tenant.provisioned", Target: "tenant:acme"}); err != nil {
t.Fatalf("record mit SystemTenant: %v", err)
}
}
-120
View File
@@ -1,120 +0,0 @@
package audit
import (
"context"
"crypto/rand"
"crypto/sha256"
"encoding/hex"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var (
ErrConfirmationNotFound = errors.New("audit: bestaetigungsvorgang nicht gefunden")
ErrAlreadyDecided = errors.New("audit: bestaetigungsvorgang wurde bereits entschieden")
ErrSameActor = errors.New("audit: bestaetigung muss von einer anderen person als der anfordernden erfolgen")
ErrInvalidCode = errors.New("audit: bestaetigungscode ungueltig")
)
type ConfirmationStatus string
const (
StatusPending ConfirmationStatus = "pending"
StatusConfirmed ConfirmationStatus = "confirmed"
)
// FourEyes implementiert das Vier-Augen-Prinzip fuer sicherheitskritische
// Entscheidungen (Akzeptanzkriterium 2) nach dem archivdms-Vorbild:
// FOR-UPDATE-Lock gegen Race-Bedingungen bei paralleler Bestaetigung,
// Timing-safe Vergleich des Bestaetigungscodes (Akzeptanzkriterium 3).
type FourEyes struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewFourEyes(pool *pgxpool.Pool) *FourEyes {
return &FourEyes{pool: pool}
}
// Request legt einen neuen, zu bestaetigenden Vorgang an (z.B. Loeschbestaetigung,
// Rechtevergabe) und liefert einen einmaligen Klartext-Code, der ausserhalb
// dieses Systems (z.B. per E-Mail) an eine ZWEITE Person uebermittelt wird —
// niemals der anfordernden Person selbst.
func (f *FourEyes) Request(ctx context.Context, action, target, requestedBy string) (id, code string, err error) {
code, err = generateCode()
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("bestaetigungscode erzeugen: %w", err)
}
hash := hashCode(code)
err = f.pool.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO security_confirmations (action, target, requested_by, code_hash, status)
VALUES ($1, $2, $3, $4, 'pending')
RETURNING id
`, action, target, requestedBy, hash).Scan(&id)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("bestaetigungsvorgang anlegen: %w", err)
}
return id, code, nil
}
// Confirm bestaetigt einen Vorgang. confirmedBy MUSS sich von der
// anfordernden Person unterscheiden (echtes Vier-Augen-Prinzip). Der Zugriff
// auf die Zeile erfolgt mit FOR UPDATE, damit zwei gleichzeitige
// Bestaetigungsversuche serialisiert werden und niemals beide durchgehen
// (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 2).
func (f *FourEyes) Confirm(ctx context.Context, id, confirmedBy, code string) error {
tx, err := f.pool.Begin(ctx)
if err != nil {
return fmt.Errorf("transaktion starten: %w", err)
}
defer func() { _ = tx.Rollback(ctx) }()
var requestedBy, status string
var codeHash []byte
err = tx.QueryRow(ctx, `
SELECT requested_by, status, code_hash FROM security_confirmations
WHERE id = $1 FOR UPDATE
`, id).Scan(&requestedBy, &status, &codeHash)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return ErrConfirmationNotFound
}
return fmt.Errorf("bestaetigungsvorgang lesen: %w", err)
}
if status != string(StatusPending) {
return ErrAlreadyDecided
}
if confirmedBy == requestedBy {
return ErrSameActor
}
if !timingSafeEqual(hashCode(code), codeHash) {
return ErrInvalidCode
}
if _, err := tx.Exec(ctx, `
UPDATE security_confirmations
SET status = 'confirmed', confirmed_by = $2, confirmed_at = now()
WHERE id = $1
`, id, confirmedBy); err != nil {
return fmt.Errorf("bestaetigung speichern: %w", err)
}
return tx.Commit(ctx)
}
func generateCode() (string, error) {
buf := make([]byte, 16)
if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
return "", err
}
return hex.EncodeToString(buf), nil
}
func hashCode(code string) []byte {
sum := sha256.Sum256([]byte(code))
return sum[:]
}
-128
View File
@@ -1,128 +0,0 @@
package audit
import (
"context"
"errors"
"os"
"sync"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func setupFourEyesTest(t *testing.T) (*FourEyes, 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 security_confirmations (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
action TEXT NOT NULL,
target TEXT NOT NULL,
requested_by TEXT NOT NULL,
code_hash BYTEA NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'confirmed', 'rejected')),
confirmed_by TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
confirmed_at TIMESTAMPTZ
)`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() {
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM security_confirmations WHERE action LIKE 'test.%'`)
pool.Close()
}
return NewFourEyes(pool), cleanup
}
func TestFourEyes_RequestAndConfirm(t *testing.T) {
fe, cleanup := setupFourEyesTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
id, code, err := fe.Request(ctx, "test.tenant_delete", "tenant:acme", "alice@example.com")
if err != nil {
t.Fatalf("request: %v", err)
}
if err := fe.Confirm(ctx, id, "bob@example.com", code); err != nil {
t.Fatalf("confirm: %v", err)
}
}
func TestFourEyes_RejectsSameActor(t *testing.T) {
fe, cleanup := setupFourEyesTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
id, code, err := fe.Request(ctx, "test.tenant_delete", "tenant:acme", "alice@example.com")
if err != nil {
t.Fatalf("request: %v", err)
}
if err := fe.Confirm(ctx, id, "alice@example.com", code); !errors.Is(err, ErrSameActor) {
t.Fatalf("erwartet ErrSameActor, habe %v", err)
}
}
func TestFourEyes_RejectsWrongCode(t *testing.T) {
fe, cleanup := setupFourEyesTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
id, _, err := fe.Request(ctx, "test.tenant_delete", "tenant:acme", "alice@example.com")
if err != nil {
t.Fatalf("request: %v", err)
}
if err := fe.Confirm(ctx, id, "bob@example.com", "falscher-code"); !errors.Is(err, ErrInvalidCode) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidCode, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: FOR-UPDATE-Lock unter parallelen
// Anfragen race-frei — von zwei gleichzeitigen Bestaetigungsversuchen fuer
// denselben Vorgang darf genau einer durchgehen.
func TestFourEyes_ConcurrentConfirmIsRaceFree(t *testing.T) {
fe, cleanup := setupFourEyesTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
id, code, err := fe.Request(ctx, "test.tenant_delete", "tenant:acme", "alice@example.com")
if err != nil {
t.Fatalf("request: %v", err)
}
var wg sync.WaitGroup
results := make([]error, 2)
confirmers := []string{"bob@example.com", "carol@example.com"}
for i := 0; i < 2; i++ {
wg.Add(1)
go func(i int) {
defer wg.Done()
results[i] = fe.Confirm(ctx, id, confirmers[i], code)
}(i)
}
wg.Wait()
successCount := 0
for _, err := range results {
if err == nil {
successCount++
} else if !errors.Is(err, ErrAlreadyDecided) {
t.Fatalf("unerwarteter fehler: %v", err)
}
}
if successCount != 1 {
t.Fatalf("erwartet genau eine erfolgreiche bestaetigung, habe %d", successCount)
}
}
-15
View File
@@ -1,15 +0,0 @@
package audit
import "crypto/subtle"
// timingSafeEqual ist die projektweite Referenzimplementierung fuer
// Timing-safe-Vergleiche sicherheitsrelevanter Geheimnisse (Bestaetigungs-
// codes hier, spaeter Freigabelinks in Archive CMP-06 — siehe IAM-02-Ticket-
// Konvention). subtle.ConstantTimeCompare vergleicht in konstanter Zeit
// bezogen auf die Laenge von a, unabhaengig vom Inhalt.
func timingSafeEqual(a, b []byte) bool {
if len(a) != len(b) {
return false
}
return subtle.ConstantTimeCompare(a, b) == 1
}
-62
View File
@@ -1,62 +0,0 @@
package audit
import (
"testing"
"time"
)
func TestTimingSafeEqual_Correctness(t *testing.T) {
a := hashCode("geheimnis-a")
b := hashCode("geheimnis-a")
c := hashCode("geheimnis-b")
if !timingSafeEqual(a, b) {
t.Fatal("identische hashes sollten gleich sein")
}
if timingSafeEqual(a, c) {
t.Fatal("unterschiedliche hashes sollten ungleich sein")
}
if timingSafeEqual(a, []byte("kuerzer")) {
t.Fatal("unterschiedliche laenge sollte ungleich sein")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Timing-safe Vergleich stichprobenartig
// per Laufzeitmessung verifiziert — ein Mismatch am Anfang darf nicht
// messbar schneller sein als ein Mismatch am Ende (klassisches Merkmal
// eines NICHT timing-safen Vergleichs wie bytes.Equal mit Short-Circuit).
func TestTimingSafeEqual_NoEarlyExitTiming(t *testing.T) {
reference := hashCode("referenzwert-fuer-timing-test")
mismatchAtStart := make([]byte, len(reference))
copy(mismatchAtStart, reference)
mismatchAtStart[0] ^= 0xFF
mismatchAtEnd := make([]byte, len(reference))
copy(mismatchAtEnd, reference)
mismatchAtEnd[len(mismatchAtEnd)-1] ^= 0xFF
const iterations = 20000
startDur := measure(iterations, func() { timingSafeEqual(reference, mismatchAtStart) })
endDur := measure(iterations, func() { timingSafeEqual(reference, mismatchAtEnd) })
t.Logf("mismatch am anfang: %s, mismatch am ende: %s (%d iterationen)", startDur, endDur, iterations)
ratio := float64(startDur) / float64(endDur)
// Grosszuegige Toleranz (Faktor 3), da es ein Stichprobentest auf einer
// geteilten Testmaschine ist, kein isolierter Benchmark — es geht darum,
// eine grobe Short-Circuit-Implementierung zuverlaessig aufzudecken
// (die haette typischerweise eine Groessenordnung Unterschied), nicht um
// kryptographisch praezise Constant-Time-Beweise.
if ratio > 3.0 || ratio < 1.0/3.0 {
t.Fatalf("timing-unterschied zu gross (verdacht auf short-circuit-vergleich): ratio=%.2f", ratio)
}
}
func measure(iterations int, fn func()) time.Duration {
start := time.Now()
for i := 0; i < iterations; i++ {
fn()
}
return time.Since(start)
}
+88
View File
@@ -0,0 +1,88 @@
package cfgservice
import (
"context"
"errors"
"sync"
"time"
)
// DefaultCacheTTL ist die dokumentierte Cache-Invalidierungszeit
// (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 2 in diesem Ticket bezieht sich auf die
// Aenderungsnachvollziehbarkeit — die Cache-Frist selbst folgt demselben
// Muster wie internal/flag.DefaultCacheTTL).
const DefaultCacheTTL = 5 * time.Second
type cacheEntry struct {
value Value
expiresAt time.Time
}
// Service ist die Leseseite mit Vorrangregel (Akzeptanzkriterium 1:
// Tenant-Override vor Global-Default) und lokalem TTL-Cache.
type Service struct {
store *Store
ttl time.Duration
mu sync.RWMutex
cache map[string]cacheEntry // Schluessel: key + "\x00" + tenantSlug
}
func NewService(store *Store, ttl time.Duration) *Service {
if ttl <= 0 {
ttl = DefaultCacheTTL
}
return &Service{store: store, ttl: ttl, cache: make(map[string]cacheEntry)}
}
func cacheKey(key, tenantSlug string) string {
return key + "\x00" + tenantSlug
}
// Resolve liefert den Konfigurationswert fuer einen Tenant: ein
// Tenant-spezifischer Override hat Vorrang vor dem globalen Default
// (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 1). tenantSlug == "" wertet nur den
// globalen Wert aus.
func (s *Service) Resolve(ctx context.Context, tenantSlug, key string) (Value, error) {
ck := cacheKey(key, tenantSlug)
s.mu.RLock()
entry, exists := s.cache[ck]
fresh := exists && time.Now().Before(entry.expiresAt)
s.mu.RUnlock()
if fresh {
return entry.value, nil
}
v, err := s.resolveUncached(ctx, tenantSlug, key)
if err != nil {
return Value{}, err
}
s.mu.Lock()
s.cache[ck] = cacheEntry{value: v, expiresAt: time.Now().Add(s.ttl)}
s.mu.Unlock()
return v, nil
}
func (s *Service) resolveUncached(ctx context.Context, tenantSlug, key string) (Value, error) {
if tenantSlug != "" {
v, err := s.store.Get(ctx, key, tenantSlug)
if err == nil {
return v, nil
}
if !errors.Is(err, ErrNotFound) {
return Value{}, err
}
}
return s.store.Get(ctx, key, GlobalScope)
}
// Invalidate erzwingt beim naechsten Resolve-Aufruf ein sofortiges Neuladen
// fuer einen bestimmten (key, tenantSlug) statt auf den TTL-Ablauf zu warten
// — analog internal/flag.Service.Invalidate.
func (s *Service) Invalidate(key, tenantSlug string) {
s.mu.Lock()
delete(s.cache, cacheKey(key, tenantSlug))
s.mu.Unlock()
}
+114
View File
@@ -0,0 +1,114 @@
package cfgservice
import (
"context"
"testing"
"time"
)
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: Tenant-Override hat Vorrang vor
// Global-Default, automatisiert getestet.
func TestService_TenantOverrideTakesPrecedenceOverGlobal(t *testing.T) {
store, cleanup := setupStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, err := store.Set(ctx, "test_precedence_key", GlobalScope, "global-wert"); err != nil {
t.Fatalf("set global: %v", err)
}
if _, err := store.Set(ctx, "test_precedence_key", "test_acme", "tenant-wert"); err != nil {
t.Fatalf("set tenant: %v", err)
}
svc := NewService(store, time.Hour)
got, err := svc.Resolve(ctx, "test_acme", "test_precedence_key")
if err != nil {
t.Fatalf("resolve mit override: %v", err)
}
if got.Value != "tenant-wert" {
t.Fatalf("erwartet tenant-override, habe %q", got.Value)
}
gotOther, err := svc.Resolve(ctx, "test_anderer_tenant", "test_precedence_key")
if err != nil {
t.Fatalf("resolve ohne override: %v", err)
}
if gotOther.Value != "global-wert" {
t.Fatalf("erwartet global-default fuer tenant ohne override, habe %q", gotOther.Value)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: Cache-Invalidierung nach
// Konfigurationsaenderung innerhalb dokumentierter Zeit gemessen.
func TestService_CacheInvalidationTiming(t *testing.T) {
store, cleanup := setupStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
const ttl = 150 * time.Millisecond
if _, err := store.Set(ctx, "test_ttl_key", GlobalScope, "alt"); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, ttl)
v, err := svc.Resolve(ctx, "", "test_ttl_key")
if err != nil {
t.Fatalf("resolve: %v", err)
}
if v.Value != "alt" {
t.Fatalf("erwartet 'alt', habe %q", v.Value)
}
changedAt := time.Now()
if _, err := store.Set(ctx, "test_ttl_key", GlobalScope, "neu"); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
v, err = svc.Resolve(ctx, "", "test_ttl_key")
if err != nil {
t.Fatalf("resolve direkt nach aenderung: %v", err)
}
if v.Value != "alt" {
t.Fatalf("cache haette den alten wert liefern sollen, habe %q", v.Value)
}
deadline := changedAt.Add(ttl + 100*time.Millisecond)
for time.Now().Before(deadline) {
v, err := svc.Resolve(ctx, "", "test_ttl_key")
if err != nil {
t.Fatalf("resolve: %v", err)
}
if v.Value == "neu" {
t.Logf("aenderung wurde nach %s wirksam (ziel: innerhalb %s + toleranz)", time.Since(changedAt), 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 := setupStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, err := store.Set(ctx, "test_invalidate_key", GlobalScope, "alt"); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, time.Hour)
_, _ = svc.Resolve(ctx, "", "test_invalidate_key")
if _, err := store.Set(ctx, "test_invalidate_key", GlobalScope, "neu"); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc.Invalidate("test_invalidate_key", "")
v, err := svc.Resolve(ctx, "", "test_invalidate_key")
if err != nil {
t.Fatalf("resolve: %v", err)
}
if v.Value != "neu" {
t.Fatalf("erwartet sofort sichtbaren neuen wert nach Invalidate, habe %q", v.Value)
}
}
+129
View File
@@ -0,0 +1,129 @@
// Package cfgservice implementiert Core CFG-01: den zentralen Dienst fuer
// globale und tenant-spezifische Konfigurationswerte mit Versionierung und
// Cache-Invalidierung. Andere Module lesen Konfiguration AUSSCHLIESSLICH
// ueber dieses Paket (Akzeptanzkriterium 3), niemals ueber eigene Tabellen.
package cfgservice
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// GlobalScope ist der reservierte Scope-Wert fuer globale Defaults — jeder
// andere Scope-Wert ist ein Tenant-Slug (Akzeptanzkriterium 1).
const GlobalScope = "global"
var ErrNotFound = errors.New("cfgservice: kein wert fuer diesen key gefunden")
type Value struct {
Key string
Scope string
Value string
Version int
}
type HistoryEntry struct {
Key string
Scope string
Value string
Version int
}
// Store ist die Schreib-/Verwaltungsseite. Set schreibt IMMER sowohl den
// aktuellen Stand (config_values) als auch einen Historieneintrag
// (config_value_history) in derselben Transaktion — eine Aenderung ohne
// Versionshistorie ist strukturell ausgeschlossen (Akzeptanzkriterium 2).
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// Set schreibt einen neuen Wert fuer (key, scope) und erhoeht die Version um 1
// (Version 1 bei erstmaligem Setzen).
func (s *Store) Set(ctx context.Context, key, scope, value string) (Value, error) {
if scope == "" {
return Value{}, errors.New("cfgservice: scope darf nicht leer sein")
}
tx, err := s.pool.Begin(ctx)
if err != nil {
return Value{}, fmt.Errorf("transaktion starten: %w", err)
}
defer func() { _ = tx.Rollback(ctx) }()
var currentVersion int
err = tx.QueryRow(ctx, `SELECT version FROM config_values WHERE key = $1 AND scope = $2`, key, scope).Scan(&currentVersion)
if err != nil && !errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Value{}, fmt.Errorf("aktuelle version lesen: %w", err)
}
newVersion := currentVersion + 1
if _, err := tx.Exec(ctx, `
INSERT INTO config_values (key, scope, value, version, updated_at)
VALUES ($1, $2, $3, $4, now())
ON CONFLICT (key, scope) DO UPDATE SET value = $3, version = $4, updated_at = now()
`, key, scope, value, newVersion); err != nil {
return Value{}, fmt.Errorf("wert speichern: %w", err)
}
if _, err := tx.Exec(ctx, `
INSERT INTO config_value_history (key, scope, value, version, changed_at)
VALUES ($1, $2, $3, $4, now())
`, key, scope, value, newVersion); err != nil {
return Value{}, fmt.Errorf("historie schreiben: %w", err)
}
if err := tx.Commit(ctx); err != nil {
return Value{}, fmt.Errorf("transaktion committen: %w", err)
}
return Value{Key: key, Scope: scope, Value: value, Version: newVersion}, nil
}
// Get liefert den Wert fuer GENAU EINEN Scope (kein Vorrang-Fallback) — die
// Vorrangregel (Tenant vor Global) lebt bewusst in Service.Resolve, damit
// Store rein CRUD bleibt.
func (s *Store) Get(ctx context.Context, key, scope string) (Value, error) {
var v Value
v.Key, v.Scope = key, scope
err := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT value, version FROM config_values WHERE key = $1 AND scope = $2
`, key, scope).Scan(&v.Value, &v.Version)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Value{}, ErrNotFound
}
return Value{}, fmt.Errorf("wert lesen: %w", err)
}
return v, nil
}
// History liefert die vollstaendige Versionshistorie eines (key, scope) in
// aufsteigender Reihenfolge (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 3).
func (s *Store) History(ctx context.Context, key, scope string) ([]HistoryEntry, error) {
rows, err := s.pool.Query(ctx, `
SELECT key, scope, value, version FROM config_value_history
WHERE key = $1 AND scope = $2 ORDER BY version
`, key, scope)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("historie abfragen: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []HistoryEntry
for rows.Next() {
var h HistoryEntry
if err := rows.Scan(&h.Key, &h.Scope, &h.Value, &h.Version); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("historieneintrag lesen: %w", err)
}
out = append(out, h)
}
return out, rows.Err()
}
+119
View File
@@ -0,0 +1,119 @@
package cfgservice
import (
"context"
"errors"
"os"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func setupStoreTest(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 config_values (
key TEXT NOT NULL,
scope TEXT NOT NULL CHECK (scope <> ''),
value TEXT NOT NULL,
version INT NOT NULL,
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
PRIMARY KEY (key, scope)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS config_value_history (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
key TEXT NOT NULL,
scope TEXT NOT NULL,
value TEXT NOT NULL,
version INT NOT NULL,
changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() {
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM config_value_history WHERE key LIKE 'test\_%' ESCAPE '\'`)
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM config_values WHERE key LIKE 'test\_%' ESCAPE '\'`)
pool.Close()
}
return NewStore(pool), cleanup
}
func TestStore_SetIncrementsVersion(t *testing.T) {
store, cleanup := setupStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
v1, err := store.Set(ctx, "test_key", GlobalScope, "erster-wert")
if err != nil {
t.Fatalf("set 1: %v", err)
}
if v1.Version != 1 {
t.Fatalf("erwartet version 1, habe %d", v1.Version)
}
v2, err := store.Set(ctx, "test_key", GlobalScope, "zweiter-wert")
if err != nil {
t.Fatalf("set 2: %v", err)
}
if v2.Version != 2 {
t.Fatalf("erwartet version 2, habe %d", v2.Version)
}
got, err := store.Get(ctx, "test_key", GlobalScope)
if err != nil {
t.Fatalf("get: %v", err)
}
if got.Value != "zweiter-wert" || got.Version != 2 {
t.Fatalf("aktueller wert unerwartet: %+v", got)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 3: Versionierungshistorie ueber mehrere
// Aenderungen hinweg nachvollzogen.
func TestStore_HistoryTracksAllChanges(t *testing.T) {
store, cleanup := setupStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
values := []string{"v1", "v2", "v3"}
for _, v := range values {
if _, err := store.Set(ctx, "test_history_key", GlobalScope, v); err != nil {
t.Fatalf("set %q: %v", v, err)
}
}
history, err := store.History(ctx, "test_history_key", GlobalScope)
if err != nil {
t.Fatalf("history: %v", err)
}
if len(history) != 3 {
t.Fatalf("erwartet 3 historieneintraege, habe %d", len(history))
}
for i, h := range history {
if h.Version != i+1 || h.Value != values[i] {
t.Fatalf("historieneintrag[%d] unerwartet: %+v", i, h)
}
}
}
func TestStore_GetUnknownKeyReturnsNotFound(t *testing.T) {
store, cleanup := setupStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, err := store.Get(ctx, "test_nie_gesetzt", GlobalScope); !errors.Is(err, ErrNotFound) {
t.Fatalf("erwartet ErrNotFound, habe %v", err)
}
}
+81
View File
@@ -0,0 +1,81 @@
// Package notify implementiert Core CFG-02: den zentralen Benachrichtigungs-
// Dispatcher, ueber den beliebige Module Benachrichtigungen ausloesen —
// Warteschlange, Wiederholungslogik, Kanal-Abstraktion. Die tatsaechlichen
// Kanaele (E-Mail/In-App) sind CFG-03, hier gibt es nur die Sender-
// Schnittstelle als Vorbereitung.
package notify
import (
"context"
"encoding/json"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// DefaultMaxAttempts begrenzt Wiederholungsversuche (Akzeptanzkriterium 2) —
// nach dieser Anzahl gibt der Dispatcher kontrolliert auf (status=failed)
// statt endlos zu wiederholen.
const DefaultMaxAttempts = 5
// DefaultRetryBackoff ist die Basis-Wartezeit zwischen Wiederholungen,
// linear mit der Versuchsnummer skaliert.
const DefaultRetryBackoff = 200 * time.Millisecond
type Notification struct {
ID string
Channel string
Recipient string
Payload map[string]any
Attempts int
}
// Sender ist die schmale Schnittstelle, die ein konkreter Kanal (CFG-03)
// implementiert. Der Dispatcher selbst weiss nichts ueber E-Mail/In-App.
type Sender interface {
Send(ctx context.Context, n Notification) error
}
// Dispatcher ist die EINE Schnittstelle, ueber die Module Benachrichtigungen
// ausloesen — kein Modul baut eigenen Versandcode (Akzeptanzkriterium 1).
type Dispatcher struct {
pool *pgxpool.Pool
maxAttempts int
retryBackoff time.Duration
}
func NewDispatcher(pool *pgxpool.Pool) *Dispatcher {
return &Dispatcher{pool: pool, maxAttempts: DefaultMaxAttempts, retryBackoff: DefaultRetryBackoff}
}
// WithRetryPolicy erlaubt Tests/Betrieb, Versuchsanzahl und Backoff
// anzupassen, ohne die Default-Policy im Produktionscode zu veraendern.
func (d *Dispatcher) WithRetryPolicy(maxAttempts int, backoff time.Duration) *Dispatcher {
return &Dispatcher{pool: d.pool, maxAttempts: maxAttempts, retryBackoff: backoff}
}
// Enqueue reiht eine Benachrichtigung in die Postgres-Warteschlange ein und
// kehrt sofort zurueck — die Zeile ueberlebt jeden Neustart des Dispatcher-
// Prozesses unveraendert (Akzeptanzkriterium 3), da sie ausschliesslich in
// der Datenbank existiert, nicht im Prozessspeicher.
func (d *Dispatcher) Enqueue(ctx context.Context, channel, recipient string, payload map[string]any) (string, error) {
if payload == nil {
payload = map[string]any{}
}
payloadJSON, err := json.Marshal(payload)
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("payload serialisieren: %w", err)
}
var id string
err = d.pool.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO notification_jobs (channel, recipient, payload, max_attempts)
VALUES ($1, $2, $3, $4)
RETURNING id
`, channel, recipient, payloadJSON, d.maxAttempts).Scan(&id)
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("benachrichtigung einreihen: %w", err)
}
return id, nil
}
+219
View File
@@ -0,0 +1,219 @@
package notify
import (
"context"
"errors"
"os"
"sync"
"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 notification_jobs (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
channel TEXT NOT NULL,
recipient TEXT NOT NULL,
payload JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'sent', 'failed')),
attempts INT NOT NULL DEFAULT 0,
max_attempts INT NOT NULL DEFAULT 5,
next_attempt_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
last_error TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
)`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return pool, cleanup
}
type fakeSender struct {
mu sync.Mutex
sentIDs []string
failUntil int
calls int
}
func (f *fakeSender) Send(ctx context.Context, n Notification) error {
f.mu.Lock()
defer f.mu.Unlock()
f.calls++
if f.calls <= f.failUntil {
return errors.New("simulierter zustellfehler")
}
f.sentIDs = append(f.sentIDs, n.ID)
return nil
}
func (f *fakeSender) sentCount() int {
f.mu.Lock()
defer f.mu.Unlock()
return len(f.sentIDs)
}
// Akzeptanzkriterium 1: Module loesen ueber Enqueue aus, keine eigene
// Versandlogik noetig.
func TestDispatcher_EnqueueAndProcess(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
d := NewDispatcher(pool)
id, err := d.Enqueue(ctx, "email", "alice@example.com", map[string]any{"subject": "Willkommen"})
if err != nil {
t.Fatalf("enqueue: %v", err)
}
if id == "" {
t.Fatal("erwartet nicht-leere id")
}
sender := &fakeSender{}
sent, failed, err := d.ProcessDue(ctx, sender, 10)
if err != nil {
t.Fatalf("process: %v", err)
}
if sent != 1 || failed != 0 {
t.Fatalf("erwartet sent=1 failed=0, habe sent=%d failed=%d", sent, failed)
}
if sender.sentCount() != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 zustellung, habe %d", sender.sentCount())
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: Wiederholungslogik greift bei
// simuliertem Fehler und bricht nach definierter Anzahl kontrolliert ab.
func TestProcessDue_RetriesThenGivesUpAfterMaxAttempts(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
d := NewDispatcher(pool).WithRetryPolicy(3, time.Millisecond)
id, err := d.Enqueue(ctx, "email", "bob@example.com", nil)
if err != nil {
t.Fatalf("enqueue: %v", err)
}
sender := &fakeSender{failUntil: 100} // schlaegt bei jedem versuch fehl
for i := 0; i < 3; i++ {
time.Sleep(5 * time.Millisecond) // next_attempt_at abwarten
if _, _, err := d.ProcessDue(ctx, sender, 10); err != nil {
t.Fatalf("process %d: %v", i, err)
}
}
var status string
var attempts int
if err := pool.QueryRow(ctx, `SELECT status, attempts FROM notification_jobs WHERE id = $1`, id).Scan(&status, &attempts); err != nil {
t.Fatalf("status lesen: %v", err)
}
if status != "failed" {
t.Fatalf("erwartet status failed nach max_attempts, habe %q", status)
}
if attempts != 3 {
t.Fatalf("erwartet 3 versuche, habe %d", attempts)
}
// Weiteres ProcessDue darf den bereits aufgegebenen job nicht mehr anfassen.
sent, failed, err := d.ProcessDue(ctx, sender, 10)
if err != nil {
t.Fatalf("process nach abbruch: %v", err)
}
if sent != 0 || failed != 0 {
t.Fatalf("erwartet keine weitere verarbeitung, habe sent=%d failed=%d", sent, failed)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 1: Neustart des Dienstes waehrend offener
// Zustellung verliert keine Nachricht — simuliert durch eine komplett neue
// Dispatcher/Pool-Instanz nach dem Enqueue, bevor irgendetwas verarbeitet wurde.
func TestQueue_SurvivesRestartWithoutMessageLoss(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
firstInstance := NewDispatcher(pool)
id, err := firstInstance.Enqueue(ctx, "email", "carol@example.com", nil)
if err != nil {
t.Fatalf("enqueue: %v", err)
}
// "Neustart": eine voellig neue Dispatcher-Instanz (repraesentiert einen
// neuen Prozess) verbindet sich neu und verarbeitet die Warteschlange —
// die Nachricht existiert ausschliesslich in Postgres, nicht im
// Prozessspeicher der ersten Instanz.
restartedInstance := NewDispatcher(pool)
sender := &fakeSender{}
sent, failed, err := restartedInstance.ProcessDue(ctx, sender, 10)
if err != nil {
t.Fatalf("process nach neustart: %v", err)
}
if sent != 1 || failed != 0 {
t.Fatalf("erwartet sent=1 nach neustart, habe sent=%d failed=%d", sent, failed)
}
if len(sender.sentIDs) != 1 || sender.sentIDs[0] != id {
t.Fatalf("erwartet zustellung der urspruenglichen nachricht %q, habe %v", id, sender.sentIDs)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: zwei gleichzeitig ausloesende Module,
// beide Nachrichten werden korrekt (und nicht doppelt) zugestellt.
func TestProcessDue_ConcurrentDispatchBothDelivered(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
d := NewDispatcher(pool)
idA, err := d.Enqueue(ctx, "email", "modul-a@example.com", nil)
if err != nil {
t.Fatalf("enqueue a: %v", err)
}
idB, err := d.Enqueue(ctx, "email", "modul-b@example.com", nil)
if err != nil {
t.Fatalf("enqueue b: %v", err)
}
sender := &fakeSender{}
var wg sync.WaitGroup
for i := 0; i < 2; i++ {
wg.Add(1)
go func() {
defer wg.Done()
if _, _, err := d.ProcessDue(ctx, sender, 10); err != nil {
t.Errorf("process: %v", err)
}
}()
}
wg.Wait()
if sender.sentCount() != 2 {
t.Fatalf("erwartet genau 2 zustellungen, habe %d: %v", sender.sentCount(), sender.sentIDs)
}
seen := map[string]bool{}
for _, id := range sender.sentIDs {
if seen[id] {
t.Fatalf("nachricht %q wurde doppelt zugestellt", id)
}
seen[id] = true
}
if !seen[idA] || !seen[idB] {
t.Fatalf("erwartet beide nachrichten zugestellt, habe %v", sender.sentIDs)
}
}
+102
View File
@@ -0,0 +1,102 @@
package notify
import (
"context"
"encoding/json"
"fmt"
"time"
)
// ProcessDue holt bis zu limit faellige Benachrichtigungen und versucht sie
// ueber sender zuzustellen. FOR UPDATE SKIP LOCKED serialisiert konkurrierende
// Aufrufe (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: zwei gleichzeitig ausloesende
// Module duerfen sich nicht gegenseitig blockieren oder Nachrichten doppelt
// zustellen) — dieselbe Konvention wie internal/tenant.Lifecycle.ProcessDueDeletions.
func (d *Dispatcher) ProcessDue(ctx context.Context, sender Sender, limit int) (sent, failed int, err error) {
tx, err := d.pool.Begin(ctx)
if err != nil {
return 0, 0, fmt.Errorf("transaktion starten: %w", err)
}
defer func() { _ = tx.Rollback(ctx) }()
rows, err := tx.Query(ctx, `
SELECT id, channel, recipient, payload, attempts, max_attempts
FROM notification_jobs
WHERE status = 'pending' AND next_attempt_at <= now()
ORDER BY created_at
FOR UPDATE SKIP LOCKED
LIMIT $1
`, limit)
if err != nil {
return 0, 0, fmt.Errorf("faellige benachrichtigungen abfragen: %w", err)
}
type due struct {
id, channel, recipient string
payload []byte
attempts, maxAttempts int
}
var candidates []due
for rows.Next() {
var c due
if err := rows.Scan(&c.id, &c.channel, &c.recipient, &c.payload, &c.attempts, &c.maxAttempts); err != nil {
rows.Close()
return 0, 0, fmt.Errorf("faellige benachrichtigung lesen: %w", err)
}
candidates = append(candidates, c)
}
rows.Close()
if err := rows.Err(); err != nil {
return 0, 0, err
}
for _, c := range candidates {
var payload map[string]any
if err := json.Unmarshal(c.payload, &payload); err != nil {
payload = map[string]any{}
}
sendErr := sender.Send(ctx, Notification{
ID: c.id, Channel: c.channel, Recipient: c.recipient, Payload: payload, Attempts: c.attempts,
})
if sendErr == nil {
if _, err := tx.Exec(ctx, `
UPDATE notification_jobs SET status = 'sent', updated_at = now() WHERE id = $1
`, c.id); err != nil {
return sent, failed, fmt.Errorf("erfolg speichern: %w", err)
}
sent++
continue
}
newAttempts := c.attempts + 1
if newAttempts >= c.maxAttempts {
// Akzeptanzkriterium 2: kontrollierter Abbruch nach definierter
// Anzahl Versuche, kein endloses Wiederholen.
if _, err := tx.Exec(ctx, `
UPDATE notification_jobs
SET status = 'failed', attempts = $2, last_error = $3, updated_at = now()
WHERE id = $1
`, c.id, newAttempts, sendErr.Error()); err != nil {
return sent, failed, fmt.Errorf("fehlschlag speichern: %w", err)
}
failed++
continue
}
nextAttempt := time.Now().Add(time.Duration(newAttempts) * d.retryBackoff)
if _, err := tx.Exec(ctx, `
UPDATE notification_jobs
SET attempts = $2, next_attempt_at = $3, last_error = $4, updated_at = now()
WHERE id = $1
`, c.id, newAttempts, nextAttempt, sendErr.Error()); err != nil {
return sent, failed, fmt.Errorf("wiederholung planen: %w", err)
}
}
if err := tx.Commit(ctx); err != nil {
return 0, 0, fmt.Errorf("transaktion committen: %w", err)
}
return sent, failed, nil
}
-1
View File
@@ -1 +0,0 @@
DROP TABLE IF EXISTS audit_events;
-17
View File
@@ -1,17 +0,0 @@
-- Zentrales Audit-Log-Modell (AUD-01, siehe core-kanban/tickets/AUD-01.md).
-- Getrennt vom allgemeinen Anwendungs-Log (Akzeptanzkriterium 2): eigene
-- Tabelle, eigenes Paket (internal/audit), kein Log-Framework.
-- tenant_slug ist NOT NULL + darf nicht leer sein (Akzeptanzkriterium 2 /
-- Pruefung 2) — mandantenuebergreifende Ereignisse nutzen den reservierten
-- Wert 'system', niemals NULL oder leeren String.
CREATE TABLE audit_events (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
occurred_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
tenant_slug TEXT NOT NULL CHECK (tenant_slug <> ''),
actor TEXT NOT NULL CHECK (actor <> ''),
action TEXT NOT NULL CHECK (action <> ''),
target TEXT NOT NULL,
metadata JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb
);
CREATE INDEX audit_events_tenant_slug_idx ON audit_events (tenant_slug, occurred_at);
+2
View File
@@ -0,0 +1,2 @@
DROP TABLE IF EXISTS config_value_history;
DROP TABLE IF EXISTS config_values;
+23
View File
@@ -0,0 +1,23 @@
-- Zentraler Konfigurationsdienst (CFG-01, siehe core-kanban/tickets/CFG-01.md).
-- scope = 'global' fuer globale Defaults, sonst der Tenant-Slug. config_values
-- haelt den AKTUELLEN Stand je (key, scope); config_value_history haelt JEDE
-- Aenderung fest (Akzeptanzkriterium 2: versioniert nachvollziehbar).
CREATE TABLE config_values (
key TEXT NOT NULL,
scope TEXT NOT NULL CHECK (scope <> ''),
value TEXT NOT NULL,
version INT NOT NULL,
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
PRIMARY KEY (key, scope)
);
CREATE TABLE config_value_history (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
key TEXT NOT NULL,
scope TEXT NOT NULL,
value TEXT NOT NULL,
version INT NOT NULL,
changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX config_value_history_key_scope_idx ON config_value_history (key, scope, version);
@@ -1,3 +0,0 @@
DROP TRIGGER IF EXISTS audit_events_no_delete ON audit_events;
DROP TRIGGER IF EXISTS audit_events_no_update ON audit_events;
DROP FUNCTION IF EXISTS audit_events_prevent_mutation();
-17
View File
@@ -1,17 +0,0 @@
-- Audit-Log technisch gegen Aenderung/Loeschung absichern (AUD-02, siehe
-- core-kanban/tickets/AUD-02.md). Ein Trigger statt nur GRANT/REVOKE, damit
-- der Schutz unabhaengig davon greift, mit welcher Rolle verbunden wird
-- (Akzeptanzkriterium 1: "auf Datenbankebene technisch unterbunden").
CREATE FUNCTION audit_events_prevent_mutation() RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
RAISE EXCEPTION 'audit_events ist append-only: % ist nicht erlaubt', TG_OP;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER audit_events_no_update
BEFORE UPDATE ON audit_events
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION audit_events_prevent_mutation();
CREATE TRIGGER audit_events_no_delete
BEFORE DELETE ON audit_events
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION audit_events_prevent_mutation();
@@ -0,0 +1 @@
DROP TABLE IF EXISTS notification_jobs;
+20
View File
@@ -0,0 +1,20 @@
-- Benachrichtigungs-Dispatcher-Warteschlange (CFG-02, siehe
-- core-kanban/tickets/CFG-02.md). Postgres-basiert statt Redis/AMQP
-- (Projekt-Konvention, siehe nexarch-state.json techstack.job_queue) —
-- Zeilen ueberleben einen Neustart des Dispatcher-Prozesses unveraendert
-- (Akzeptanzkriterium 3).
CREATE TABLE notification_jobs (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
channel TEXT NOT NULL,
recipient TEXT NOT NULL,
payload JSONB NOT NULL DEFAULT '{}'::jsonb,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'sent', 'failed')),
attempts INT NOT NULL DEFAULT 0,
max_attempts INT NOT NULL DEFAULT 5,
next_attempt_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
last_error TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX notification_jobs_due_idx ON notification_jobs (status, next_attempt_at);
@@ -1 +0,0 @@
DROP TABLE IF EXISTS security_confirmations;
@@ -1,14 +0,0 @@
-- Vier-Augen-Prinzip fuer sicherheitskritische Entscheidungen (AUD-02
-- Akzeptanzkriterium 2), Vorbild: archivdms FOR-UPDATE-Lock + Timing-safe
-- Vergleich. code_hash speichert NIEMALS den Bestaetigungscode im Klartext.
CREATE TABLE security_confirmations (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
action TEXT NOT NULL,
target TEXT NOT NULL,
requested_by TEXT NOT NULL,
code_hash BYTEA NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending' CHECK (status IN ('pending', 'confirmed', 'rejected')),
confirmed_by TEXT,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
confirmed_at TIMESTAMPTZ
);
+2
View File
@@ -15,6 +15,8 @@ export PGPASSWORD="$PASS"
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP TABLE IF EXISTS tenants CASCADE;"
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP TABLE IF EXISTS audit_events CASCADE;"
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP TABLE IF EXISTS config_value_history CASCADE;"
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP TABLE IF EXISTS config_values CASCADE;"
dbs=$(psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -tAc "SELECT datname FROM pg_database WHERE datname LIKE 'tenant\_%' ESCAPE '\'")
for db in $dbs; do