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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
17 changed files with 540 additions and 647 deletions
-27
View File
@@ -1,27 +0,0 @@
// Package ldapsync implementiert Core IAM-05: LDAP/Active-Directory-
// Anbindung je Tenant fuer Benutzer-Synchronisation, Login-Delegation und
// Rollenzuordnung aus Gruppen ueber eine explizite Erlaubnis-Matrix.
//
// WICHTIGER HINWEIS: In dieser Umgebung steht kein echter LDAP/AD-Server zur
// Verfuegung (analog zur Archive-Engine bei AUD-05). Client ist deshalb eine
// Schnittstelle — die Sync-/Rollenzuordnungs-Logik ist gegen einen Fake in
// den Tests vollstaendig geprueft, eine echte Verbindungspruefung gegen
// LDAP/AD steht noch aus.
package ldapsync
// Entry ist ein aus LDAP gelesener Benutzerdatensatz.
type Entry struct {
Email string
Name string
Groups []string
Disabled bool
}
// Client abstrahiert die eigentliche LDAP-Verbindung (Bind + Search).
type Client interface {
// Search liefert alle Benutzer, die dem konfigurierten Filter
// entsprechen. Ein Fehler bedeutet "Quelle nicht erreichbar oder
// fehlerhaft" — Run() bricht dann komplett und folgenlos ab
// (Akzeptanzkriterium 2).
Search() ([]Entry, error)
}
-204
View File
@@ -1,204 +0,0 @@
package ldapsync
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
type fakeClient struct {
entries []Entry
err error
}
func (f *fakeClient) Search() ([]Entry, error) {
if f.err != nil {
return nil, f.err
}
return f.entries, nil
}
func setupTest(t *testing.T) (*user.TenantUserStore, *rbac.Store, *RoleMappingStore, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS role_assignments (
user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id), role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user','tenant_admin')),
granted_by TEXT NOT NULL, granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS role_assignment_history (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID NOT NULL, role TEXT NOT NULL,
granted_by TEXT NOT NULL, granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ldap_group_role_mapping (
ldap_group TEXT PRIMARY KEY, role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user','tenant_admin'))
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return user.NewTenantUserStore(pool), rbac.NewStore(pool), NewRoleMappingStore(pool), cleanup
}
func uniqueEmail() string {
return fmt.Sprintf("ldap-test-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 1: Rollen-Erlaubnis-Matrix mit Positiv- und
// Negativfaellen — keine Privilege-Escalation ueber Gruppenmitgliedschaft.
func TestRoleMapping_PositiveAndNegativeCases(t *testing.T) {
_, _, mappings, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := mappings.SetMapping(ctx, "cn=IT-Admins,ou=groups,dc=example,dc=com", rbac.RoleTenantAdmin); err != nil {
t.Fatalf("set mapping: %v", err)
}
// Positivfall: gemappte Gruppe liefert die konfigurierte Rolle.
role, ok, err := mappings.HighestRoleFor(ctx, []string{"cn=IT-Admins,ou=groups,dc=example,dc=com"})
if err != nil {
t.Fatalf("highest role: %v", err)
}
if !ok || role != rbac.RoleTenantAdmin {
t.Fatalf("erwartet tenant_admin, habe ok=%v role=%q", ok, role)
}
// Negativfall 1: unbekannte Gruppe vergibt keine Rolle.
_, ok, err = mappings.HighestRoleFor(ctx, []string{"cn=Praktikanten,ou=groups,dc=example,dc=com"})
if err != nil {
t.Fatalf("highest role (unbekannt): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet KEINE rolle fuer nicht gemappte gruppe")
}
// Negativfall 2 (Privilege-Escalation-Versuch): eine Gruppe, die zufaellig
// wie eine interne Rolle heisst, aber NIE explizit gemappt wurde, darf
// keine Rolle vergeben.
_, ok, err = mappings.HighestRoleFor(ctx, []string{"tenant_admin", "superadmin"})
if err != nil {
t.Fatalf("highest role (namens-trick): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet KEINE privilege-escalation ueber gruppennamen, die wie rollen aussehen")
}
}
// Akzeptanzkriterium 1: Synchronisationslauf legt Benutzer an.
func TestSyncer_CreatesUsers(t *testing.T) {
users, roles, mappings, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
email := uniqueEmail()
client := &fakeClient{entries: []Entry{{Email: email, Name: "LDAP Nutzer"}}}
syncer := NewSyncer(client, users, roles, mappings)
result, err := syncer.Run(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("run: %v", err)
}
if result.Created != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 angelegten benutzer, habe %d", result.Created)
}
if _, err := users.GetByEmailForAuth(ctx, email); err != nil {
t.Fatalf("benutzer sollte existieren: %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: fehlerhafte/nicht erreichbare LDAP-
// Quelle bricht kontrolliert ab, ohne bestehende Konten zu beschaedigen.
func TestSyncer_AbortsCleanlyOnSourceError(t *testing.T) {
users, roles, mappings, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
// Ein bereits bestehendes Konto, das UNBERUEHRT bleiben muss.
existingEmail := uniqueEmail()
existing, err := users.Create(ctx, existingEmail, "Bestehender Nutzer")
if err != nil {
t.Fatalf("create existing: %v", err)
}
client := &fakeClient{err: errors.New("ldap-server nicht erreichbar (simuliert)")}
syncer := NewSyncer(client, users, roles, mappings)
if _, err := syncer.Run(ctx); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei nicht erreichbarer ldap-quelle")
}
// Bestehendes Konto unveraendert (noch aktiv, keine geloeschten/neuen Zeilen).
got, err := users.Get(ctx, existing.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("bestehendes konto sollte weiterhin existieren: %v", err)
}
if got.Status != user.StatusActive {
t.Fatalf("bestehendes konto sollte unveraendert aktiv sein, ist %q", got.Status)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Deaktivierung in LDAP wird bei
// naechster Synchronisation korrekt uebernommen.
func TestSyncer_AppliesDeactivationOnNextRun(t *testing.T) {
users, roles, mappings, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
email := uniqueEmail()
client := &fakeClient{entries: []Entry{{Email: email, Name: "Wird Deaktiviert"}}}
syncer := NewSyncer(client, users, roles, mappings)
if _, err := syncer.Run(ctx); err != nil {
t.Fatalf("erster lauf: %v", err)
}
u, err := users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("benutzer nach erstem lauf: %v", err)
}
if u.User.Status != user.StatusActive {
t.Fatalf("erwartet aktiv nach erstem lauf, habe %q", u.User.Status)
}
// Zweiter Lauf: derselbe Benutzer ist jetzt in LDAP deaktiviert.
client.entries[0].Disabled = true
result, err := syncer.Run(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("zweiter lauf: %v", err)
}
if result.Deactivated != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 deaktivierung, habe %d", result.Deactivated)
}
u, err = users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("benutzer nach zweitem lauf: %v", err)
}
if u.User.Status != user.StatusInactive {
t.Fatalf("erwartet inaktiv nach deaktivierung in ldap, habe %q", u.User.Status)
}
}
-79
View File
@@ -1,79 +0,0 @@
package ldapsync
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
)
// RoleMappingStore verwaltet die Erlaubnis-Matrix LDAP-Gruppe -> Rolle
// (Akzeptanzkriterium 3). Nur explizit gemappte Gruppen vergeben eine Rolle
// — der Schutz gegen Privilege-Escalation ist strukturell: es gibt keinen
// Code-Pfad, der eine unbekannte Gruppe irgendeiner Rolle zuordnet.
type RoleMappingStore struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewRoleMappingStore(pool *pgxpool.Pool) *RoleMappingStore {
return &RoleMappingStore{pool: pool}
}
// SetMapping ordnet eine LDAP-Gruppe genau einer NEXARCH-Rolle zu. Nur
// 'user'/'tenant_admin' sind zuweisbar (dieselbe Matrix wie RBAC-01/03) —
// 'superadmin' bleibt mandantenuebergreifend und nie ueber LDAP erreichbar.
func (s *RoleMappingStore) SetMapping(ctx context.Context, ldapGroup string, role rbac.Role) error {
if role != rbac.RoleUser && role != rbac.RoleTenantAdmin {
return fmt.Errorf("ldapsync: rolle %q ist ueber ldap nicht zuweisbar", role)
}
_, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO ldap_group_role_mapping (ldap_group, role) VALUES ($1, $2)
ON CONFLICT (ldap_group) DO UPDATE SET role = $2
`, ldapGroup, string(role))
if err != nil {
return fmt.Errorf("gruppenzuordnung speichern: %w", err)
}
return nil
}
// roleFor liefert die einer LDAP-Gruppe zugeordnete Rolle, sofern konfiguriert.
func (s *RoleMappingStore) roleFor(ctx context.Context, ldapGroup string) (rbac.Role, bool, error) {
var role string
err := s.pool.QueryRow(ctx, `SELECT role FROM ldap_group_role_mapping WHERE ldap_group = $1`, ldapGroup).Scan(&role)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return "", false, nil
}
return "", false, fmt.Errorf("gruppenzuordnung lesen: %w", err)
}
return rbac.Role(role), true, nil
}
// HighestRoleFor bestimmt aus einer Liste von LDAP-Gruppen die hoechste
// zugeordnete Rolle (tenant_admin > user). Gruppen ohne Eintrag in der
// Matrix tragen NICHTS bei — auch nicht, wenn ihr Name zufaellig wie eine
// interne Rolle aussieht (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 1: keine
// Privilege-Escalation ueber Gruppenmitgliedschaft).
func (s *RoleMappingStore) HighestRoleFor(ctx context.Context, ldapGroups []string) (rbac.Role, bool, error) {
var best rbac.Role
found := false
for _, g := range ldapGroups {
role, ok, err := s.roleFor(ctx, g)
if err != nil {
return "", false, err
}
if !ok {
continue
}
if !found || role == rbac.RoleTenantAdmin {
best = role
found = true
}
}
return best, found, nil
}
-93
View File
@@ -1,93 +0,0 @@
package ldapsync
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// SyncResult fasst das Ergebnis eines Synchronisationslaufs zusammen.
type SyncResult struct {
Created int
Updated int
Deactivated int
Failed []string // Email-Adressen, bei denen die Verarbeitung fehlschlug
}
// Syncer fuehrt die Benutzer-/Rollen-Synchronisation aus LDAP aus.
type Syncer struct {
client Client
users *user.TenantUserStore
roles *rbac.Store
mappings *RoleMappingStore
}
func NewSyncer(client Client, users *user.TenantUserStore, roles *rbac.Store, mappings *RoleMappingStore) *Syncer {
return &Syncer{client: client, users: users, roles: roles, mappings: mappings}
}
// Run synchronisiert Benutzer aus LDAP (Akzeptanzkriterium 1). Ist die
// LDAP-Quelle nicht erreichbar/fehlerhaft, wird SOFORT und OHNE jede
// Aenderung an bestehenden Konten abgebrochen (Akzeptanzkriterium 2 /
// Pruefung 2) — Search() wird als allererstes aufgerufen, bevor irgendein
// Schreibzugriff stattfindet.
func (s *Syncer) Run(ctx context.Context) (SyncResult, error) {
entries, err := s.client.Search()
if err != nil {
return SyncResult{}, fmt.Errorf("ldap-quelle nicht erreichbar, synchronisation abgebrochen: %w", err)
}
var result SyncResult
for _, entry := range entries {
if err := s.syncOne(ctx, entry, &result); err != nil {
// Ein fehlerhafter Einzeleintrag isoliert sich selbst — er
// beschaedigt weder bereits verarbeitete noch nachfolgende
// Konten (Akzeptanzkriterium 2).
result.Failed = append(result.Failed, entry.Email)
}
}
return result, nil
}
func (s *Syncer) syncOne(ctx context.Context, entry Entry, result *SyncResult) error {
existing, err := s.users.GetByEmailForAuth(ctx, entry.Email)
isNew := errors.Is(err, user.ErrNotFound)
if err != nil && !isNew {
return err
}
var userID string
if isNew {
created, err := s.users.Create(ctx, entry.Email, entry.Name)
if err != nil {
return err
}
userID = created.ID
result.Created++
} else {
userID = existing.User.ID
result.Updated++
}
// Deaktivierung in LDAP wird uebernommen (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3).
if entry.Disabled {
if _, err := s.users.Deactivate(ctx, userID); err != nil {
return err
}
result.Deactivated++
}
role, ok, err := s.mappings.HighestRoleFor(ctx, entry.Groups)
if err != nil {
return err
}
if ok {
if _, err := s.roles.Assign(ctx, userID, role, "ldap-sync"); err != nil {
return err
}
}
return nil
}
+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
}
-71
View File
@@ -1,71 +0,0 @@
// Package rbac implementiert Core RBAC-01: das Rollenmodell mit
// Grundrollen/-rechten, Hierarchie und Zuweisung. Die eigentliche
// Durchsetzung (erlaubt/verboten je Request) ist RBAC-02, dieses Paket
// liefert nur Modell + Zuweisung (Casbin-Prinzip: Policy-Modell getrennt
// von der Entscheidungsfunktion).
package rbac
// Role ist eine der drei Grundrollen. Superadmin lebt mandantenuebergreifend
// (siehe internal/user.SuperadminStore aus IAM-01) und wird deshalb NICHT
// ueber Store (tenant-gescoped) zugewiesen — die Existenz eines Superadmin-
// Kontos IST die Rollenzuweisung.
type Role string
const (
RoleSuperadmin Role = "superadmin"
RoleTenantAdmin Role = "tenant_admin"
RoleUser Role = "user"
)
type Permission string
const (
PermSelfRead Permission = "self.read"
PermSelfUpdate Permission = "self.update"
PermManageUsers Permission = "tenant.manage_users"
PermManageSettings Permission = "tenant.manage_settings"
PermManageTenants Permission = "platform.manage_tenants"
)
// parent bildet die Rollenhierarchie ab (Akzeptanzkriterium 2): eine Rolle
// erbt alle Rechte ihrer Elternrolle. tenant_admin erbt von user,
// superadmin erbt von tenant_admin.
var parent = map[Role]Role{
RoleTenantAdmin: RoleUser,
RoleSuperadmin: RoleTenantAdmin,
}
// direct sind die einer Rolle direkt (ohne Vererbung) zugeordneten Rechte.
var direct = map[Role][]Permission{
RoleUser: {PermSelfRead, PermSelfUpdate},
RoleTenantAdmin: {PermManageUsers, PermManageSettings},
RoleSuperadmin: {PermManageTenants},
}
// EffectivePermissions liefert die vollstaendige, ueber die Hierarchie
// aufgeloeste Rechtemenge einer Rolle (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 2).
func EffectivePermissions(role Role) []Permission {
seen := make(map[Permission]bool)
var out []Permission
for r, ok := role, true; ok; r, ok = parent[r] {
for _, p := range direct[r] {
if !seen[p] {
seen[p] = true
out = append(out, p)
}
}
}
return out
}
// HasPermission prueft, ob eine Rolle (inklusive geerbter Rechte) ein
// bestimmtes Recht besitzt.
func HasPermission(role Role, perm Permission) bool {
for _, p := range EffectivePermissions(role) {
if p == perm {
return true
}
}
return false
}
-124
View File
@@ -1,124 +0,0 @@
package rbac
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var (
// ErrRoleNotAssignableInTenantScope wird geliefert, wenn versucht wird,
// eine mandantenuebergreifende Rolle (superadmin) ueber den tenant-
// gescopten Store zu vergeben — die erlaubte Matrix laesst hier nur
// user/tenant_admin zu (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 1).
ErrRoleNotAssignableInTenantScope = errors.New("rbac: rolle ist in diesem geltungsbereich nicht zuweisbar")
ErrNotFound = errors.New("rbac: keine rollenzuweisung gefunden")
)
// assignableRoles ist die erlaubte Matrix fuer Store (tenant-gescoped).
var assignableRoles = map[Role]bool{
RoleUser: true,
RoleTenantAdmin: true,
}
type Assignment struct {
UserID string
Role Role
GrantedBy string
}
// Store verwaltet Rollenzuweisungen innerhalb GENAU EINER Tenant-Datenbank —
// analog zu internal/user.TenantUserStore (Modell C: der Pool bestimmt den
// Tenant, keine tenant_id-Spalte noetig).
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// Assign vergibt eine Rolle an einen Benutzer. grantedBy identifiziert den
// Akteur, der die Zuweisung vorgenommen hat (Akzeptanzkriterium 3). Jede
// Zuweisung wird zusaetzlich in role_assignment_history festgehalten, auch
// wenn sie eine vorherige Rolle ersetzt.
func (s *Store) Assign(ctx context.Context, userID string, role Role, grantedBy string) (Assignment, error) {
if !assignableRoles[role] {
return Assignment{}, ErrRoleNotAssignableInTenantScope
}
if grantedBy == "" {
return Assignment{}, errors.New("rbac: grantedBy darf nicht leer sein")
}
tx, err := s.pool.Begin(ctx)
if err != nil {
return Assignment{}, fmt.Errorf("transaktion starten: %w", err)
}
defer func() { _ = tx.Rollback(ctx) }()
if _, err := tx.Exec(ctx, `
INSERT INTO role_assignments (user_id, role, granted_by, granted_at)
VALUES ($1, $2, $3, now())
ON CONFLICT (user_id) DO UPDATE SET role = $2, granted_by = $3, granted_at = now()
`, userID, string(role), grantedBy); err != nil {
return Assignment{}, fmt.Errorf("rolle zuweisen: %w", err)
}
if _, err := tx.Exec(ctx, `
INSERT INTO role_assignment_history (user_id, role, granted_by, granted_at)
VALUES ($1, $2, $3, now())
`, userID, string(role), grantedBy); err != nil {
return Assignment{}, fmt.Errorf("historie schreiben: %w", err)
}
if err := tx.Commit(ctx); err != nil {
return Assignment{}, fmt.Errorf("transaktion committen: %w", err)
}
return Assignment{UserID: userID, Role: role, GrantedBy: grantedBy}, nil
}
func (s *Store) Get(ctx context.Context, userID string) (Assignment, error) {
var a Assignment
var role string
a.UserID = userID
if err := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT role, granted_by FROM role_assignments WHERE user_id = $1
`, userID).Scan(&role, &a.GrantedBy); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Assignment{}, ErrNotFound
}
return Assignment{}, fmt.Errorf("rollenzuweisung lesen: %w", err)
}
a.Role = Role(role)
return a, nil
}
// History liefert jede Rollenzuweisung eines Benutzers in chronologischer
// Reihenfolge — die Grundlage fuer "wer hat wann welche Rolle vergeben"
// (Akzeptanzkriterium 3).
func (s *Store) History(ctx context.Context, userID string) ([]Assignment, error) {
rows, err := s.pool.Query(ctx, `
SELECT role, granted_by FROM role_assignment_history
WHERE user_id = $1 ORDER BY granted_at
`, userID)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("historie abfragen: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []Assignment
for rows.Next() {
var role string
a := Assignment{UserID: userID}
if err := rows.Scan(&role, &a.GrantedBy); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("historieneintrag lesen: %w", err)
}
a.Role = Role(role)
out = append(out, a)
}
return out, rows.Err()
}
@@ -1,2 +0,0 @@
DROP TABLE IF EXISTS role_assignment_history;
DROP TABLE IF EXISTS role_assignments;
@@ -1,23 +0,0 @@
-- Rollenzuweisung pro Benutzer (RBAC-01, siehe core-kanban/tickets/RBAC-01.md).
-- Nur 'user' und 'tenant_admin' sind hier zuweisbar — 'superadmin' lebt
-- mandantenuebergreifend in der Registry (IAM-01 SuperadminStore) und hat
-- daher bewusst KEINE Zeile in dieser tenant-lokalen Tabelle (Akzeptanz-
-- kriterium 1: nur Zuweisungen innerhalb der erlaubten Matrix).
CREATE TABLE role_assignments (
user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id),
role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user', 'tenant_admin')),
granted_by TEXT NOT NULL,
granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-- Vollstaendige Historie jeder Rollenaenderung (Akzeptanzkriterium 3: wer
-- hat wann welche Rolle vergeben).
CREATE TABLE role_assignment_history (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
user_id UUID NOT NULL,
role TEXT NOT NULL,
granted_by TEXT NOT NULL,
granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX role_assignment_history_user_idx ON role_assignment_history (user_id, granted_at);
-2
View File
@@ -1,2 +0,0 @@
DROP TABLE IF EXISTS ldap_group_role_mapping;
DROP TABLE IF EXISTS ldap_config;
-22
View File
@@ -1,22 +0,0 @@
-- LDAP/Active-Directory-Anbindung (IAM-05, siehe core-kanban/tickets/IAM-05.md).
-- Bind-Credentials liegen NIE in dieser Tabelle im Klartext — bind_password_env
-- nennt nur den Namen einer Umgebungsvariable, aus der das Passwort zur
-- Laufzeit gelesen wird (Projekt-Konvention: Secrets nur ueber Env-Vars).
CREATE TABLE ldap_config (
id BOOLEAN PRIMARY KEY DEFAULT true CHECK (id),
url TEXT NOT NULL,
bind_dn TEXT NOT NULL,
bind_password_env TEXT NOT NULL,
base_dn TEXT NOT NULL,
user_filter TEXT NOT NULL DEFAULT '(objectClass=person)',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-- Erlaubnis-Matrix LDAP-Gruppe -> NEXARCH-Rolle (Akzeptanzkriterium 3).
-- Eine LDAP-Gruppe OHNE Eintrag hier vergibt KEINE Rolle — kein impliziter
-- Zugriff durch Gruppennamen-Zufall (Privilege-Escalation-Schutz, siehe
-- "Bekannte Fehler vermeiden" im Ticket).
CREATE TABLE ldap_group_role_mapping (
ldap_group TEXT PRIMARY KEY,
role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user', 'tenant_admin'))
);
+5
View File
@@ -1,11 +1,16 @@
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
ROLE="nexarch_test"
export PGPASSWORD="$PASS"
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP TABLE IF EXISTS tenants CASCADE;"
dbs=$(psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -tAc "SELECT datname FROM pg_database WHERE datname LIKE 'tenant\_%' ESCAPE '\'")
for db in $dbs; do
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP DATABASE IF EXISTS \"${db}\";"
done
echo "Testumgebung zurueckgesetzt: registry-tabelle + $(echo "$dbs" | grep -c . || true) tenant-datenbank(en) entfernt."
+6
View File
@@ -1,12 +1,18 @@
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
cd "$(dirname "$0")/.."
NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD="$PASS" bash scripts/reset-test-env.sh
export TEST_ADMIN_DSN="postgresql://nexarch_test:${PASS}@localhost:5432/postgres?sslmode=disable"
echo "== go build =="
go build ./...
echo "== go vet =="
go vet ./...
echo "== go test (-p 1) =="
go test ./... -p 1 -count=1