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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
12 changed files with 540 additions and 370 deletions
+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
}
-35
View File
@@ -1,35 +0,0 @@
package session
import (
"context"
"fmt"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// LoginAndCreateSession prueft die Anmeldedaten mit demselben timing-safen
// bcrypt-Vergleich wie IAM-02s LoginService (kein zweiter Credential-Check),
// erzeugt bei Erfolg aber eine widerrufbare Sitzung statt eines
// zustandslosen JWT — das ist der Bearer-Token fuer diese Selbstbedienungs-
// Funktion.
func LoginAndCreateSession(ctx context.Context, users *user.TenantUserStore, sessions *Store, email, password, deviceInfo, ip string) (sessionToken string, err error) {
creds, err := users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("anmeldedaten pruefen: %w", err)
}
if creds.User.Status != user.StatusActive {
return "", fmt.Errorf("konto nicht aktiv")
}
// Wiederverwendung von IAM-02s timing-safem bcrypt-Vergleich, kein
// zweiter Passwort-Pruefmechanismus.
if !auth.VerifyPassword(creds.PasswordHash, password) {
return "", fmt.Errorf("anmeldedaten ungueltig")
}
_, sessionToken, err = sessions.Create(ctx, creds.User.ID, deviceInfo, ip)
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("sitzung anlegen: %w", err)
}
return sessionToken, nil
}
-142
View File
@@ -1,142 +0,0 @@
// Package session implementiert Core IAM-12: Selbstbedienungs-Sitzungs-
// uebersicht mit Geraete-/Zugriffsinformationen und gezieltem Widerruf.
// Bewusst serverseitig und widerrufbar — ein separater Mechanismus neben
// IAM-02s zustandslosem JWT (das fuer schnelle Modul-zu-Modul-Verifikation
// ohne Core-Rueckfrage gewaehlt wurde, siehe API-05). Fuer den
// Selbstbedienungs-Anwendungsfall hier ist sofortige Widerrufbarkeit
// wichtiger als Zustandslosigkeit.
package session
import (
"context"
"crypto/rand"
"crypto/sha256"
"encoding/hex"
"errors"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var ErrSessionInvalid = errors.New("session: sitzung ungueltig oder widerrufen")
type Session struct {
ID string
UserID string
DeviceInfo string
IP string
CreatedAt time.Time
LastSeenAt time.Time
}
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// Create legt eine neue Sitzung an und liefert den Klartext-Token NUR an den
// Aufrufer zurueck (als Cookie-Wert) — gespeichert wird ausschliesslich der Hash.
func (s *Store) Create(ctx context.Context, userID, deviceInfo, ip string) (id, token string, err error) {
token, err = randomToken()
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("token erzeugen: %w", err)
}
hash := hashToken(token)
err = s.pool.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO sessions (user_id, token_hash, device_info, ip)
VALUES ($1, $2, $3, $4)
RETURNING id
`, userID, hash, deviceInfo, ip).Scan(&id)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("sitzung anlegen: %w", err)
}
return id, token, nil
}
// Validate prueft ein Sitzungs-Token direkt gegen die Datenbank — kein
// Cache, ein widerrufenes Token ist beim naechsten Zugriffsversuch sofort
// ungueltig (Akzeptanzkriterium 2). Erfolgreiche Validierung aktualisiert
// last_seen_at (Akzeptanzkriterium 1: letzter Zugriff).
func (s *Store) Validate(ctx context.Context, token string) (Session, error) {
hash := hashToken(token)
var sess Session
err := s.pool.QueryRow(ctx, `
UPDATE sessions SET last_seen_at = now()
WHERE token_hash = $1 AND revoked_at IS NULL
RETURNING id, user_id, device_info, ip, created_at, last_seen_at
`, hash).Scan(&sess.ID, &sess.UserID, &sess.DeviceInfo, &sess.IP, &sess.CreatedAt, &sess.LastSeenAt)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Session{}, ErrSessionInvalid
}
return Session{}, fmt.Errorf("sitzung pruefen: %w", err)
}
return sess, nil
}
// ListForUser liefert alle NICHT widerrufenen Sitzungen eines Benutzers
// (Akzeptanzkriterium 1).
func (s *Store) ListForUser(ctx context.Context, userID string) ([]Session, error) {
rows, err := s.pool.Query(ctx, `
SELECT id, user_id, device_info, ip, created_at, last_seen_at
FROM sessions WHERE user_id = $1 AND revoked_at IS NULL
ORDER BY last_seen_at DESC
`, userID)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("sitzungen auflisten: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []Session
for rows.Next() {
var sess Session
if err := rows.Scan(&sess.ID, &sess.UserID, &sess.DeviceInfo, &sess.IP, &sess.CreatedAt, &sess.LastSeenAt); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("sitzung lesen: %w", err)
}
out = append(out, sess)
}
return out, rows.Err()
}
// Revoke widerruft eine einzelne Sitzung sofort (Akzeptanzkriterium 2).
func (s *Store) Revoke(ctx context.Context, sessionID string) error {
_, err := s.pool.Exec(ctx, `UPDATE sessions SET revoked_at = now() WHERE id = $1`, sessionID)
if err != nil {
return fmt.Errorf("sitzung widerrufen: %w", err)
}
return nil
}
// RevokeAllExcept beendet alle Sitzungen eines Benutzers ausser der
// angegebenen (Akzeptanzkriterium 3: "alle anderen beenden", aktuelle
// Sitzung bleibt bestehen).
func (s *Store) RevokeAllExcept(ctx context.Context, userID, keepSessionID string) error {
_, err := s.pool.Exec(ctx, `
UPDATE sessions SET revoked_at = now()
WHERE user_id = $1 AND id <> $2 AND revoked_at IS NULL
`, userID, keepSessionID)
if err != nil {
return fmt.Errorf("andere sitzungen widerrufen: %w", err)
}
return nil
}
func randomToken() (string, error) {
buf := make([]byte, 32)
if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
return "", err
}
return hex.EncodeToString(buf), nil
}
func hashToken(token string) []byte {
sum := sha256.Sum256([]byte(token))
return sum[:]
}
-174
View File
@@ -1,174 +0,0 @@
package session
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
func setupTest(t *testing.T) (*Store, *user.TenantUserStore, string, 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 sessions (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
token_hash BYTEA NOT NULL UNIQUE, device_info TEXT NOT NULL DEFAULT '', ip TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), last_seen_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
revoked_at TIMESTAMPTZ
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
userStore := user.NewTenantUserStore(pool)
email := fmt.Sprintf("session-test-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
u, err := userStore.Create(ctx, email, "Session Test")
if err != nil {
t.Fatalf("create user: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return NewStore(pool), userStore, u.ID, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: zwei Sitzungen angelegt, beide in der
// Uebersicht sichtbar.
func TestListForUser_ShowsAllActiveSessions(t *testing.T) {
store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, _, err := store.Create(ctx, userID, "Chrome auf Windows", "10.0.0.1"); err != nil {
t.Fatalf("create session 1: %v", err)
}
if _, _, err := store.Create(ctx, userID, "Safari auf iPhone", "10.0.0.2"); err != nil {
t.Fatalf("create session 2: %v", err)
}
sessions, err := store.ListForUser(ctx, userID)
if err != nil {
t.Fatalf("list: %v", err)
}
if len(sessions) != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 sitzungen, habe %d", len(sessions))
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: Widerruf macht das Token sofort ungueltig.
func TestRevoke_InvalidatesTokenImmediately(t *testing.T) {
store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
sessionID, token, err := store.Create(ctx, userID, "Firefox", "10.0.0.3")
if err != nil {
t.Fatalf("create: %v", err)
}
if _, err := store.Validate(ctx, token); err != nil {
t.Fatalf("validate vor widerruf: %v", err)
}
if err := store.Revoke(ctx, sessionID); err != nil {
t.Fatalf("revoke: %v", err)
}
if _, err := store.Validate(ctx, token); !errors.Is(err, ErrSessionInvalid) {
t.Fatalf("erwartet ErrSessionInvalid sofort nach widerruf, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: "alle anderen beenden" funktioniert,
// aktuelle Sitzung bleibt aktiv.
func TestRevokeAllExcept_KeepsCurrentSessionActive(t *testing.T) {
store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
currentID, currentToken, err := store.Create(ctx, userID, "aktuelles geraet", "10.0.0.4")
if err != nil {
t.Fatalf("create current: %v", err)
}
_, otherToken1, err := store.Create(ctx, userID, "anderes geraet 1", "10.0.0.5")
if err != nil {
t.Fatalf("create other 1: %v", err)
}
_, otherToken2, err := store.Create(ctx, userID, "anderes geraet 2", "10.0.0.6")
if err != nil {
t.Fatalf("create other 2: %v", err)
}
if err := store.RevokeAllExcept(ctx, userID, currentID); err != nil {
t.Fatalf("revoke all except: %v", err)
}
if _, err := store.Validate(ctx, currentToken); err != nil {
t.Fatalf("aktuelle sitzung sollte weiterhin gueltig sein: %v", err)
}
if _, err := store.Validate(ctx, otherToken1); !errors.Is(err, ErrSessionInvalid) {
t.Fatalf("andere sitzung 1 sollte widerrufen sein, habe %v", err)
}
if _, err := store.Validate(ctx, otherToken2); !errors.Is(err, ErrSessionInvalid) {
t.Fatalf("andere sitzung 2 sollte widerrufen sein, habe %v", err)
}
remaining, err := store.ListForUser(ctx, userID)
if err != nil {
t.Fatalf("list: %v", err)
}
if len(remaining) != 1 || remaining[0].ID != currentID {
t.Fatalf("erwartet genau die aktuelle sitzung uebrig, habe %+v", remaining)
}
}
func TestLoginAndCreateSession(t *testing.T) {
store, userStore, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
u, err := userStore.Get(ctx, userID)
if err != nil {
t.Fatalf("get user: %v", err)
}
hash, err := auth.HashPassword("korrektes-passwort")
if err != nil {
t.Fatalf("hash: %v", err)
}
if err := userStore.SetPasswordHash(ctx, userID, hash); err != nil {
t.Fatalf("set password: %v", err)
}
token, err := LoginAndCreateSession(ctx, userStore, store, u.Email, "korrektes-passwort", "Test-Client", "127.0.0.1")
if err != nil {
t.Fatalf("login and create session: %v", err)
}
if _, err := store.Validate(ctx, token); err != nil {
t.Fatalf("validate: %v", err)
}
if _, err := LoginAndCreateSession(ctx, userStore, store, u.Email, "falsches-passwort", "Test-Client", "127.0.0.1"); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei falschem passwort")
}
}
-1
View File
@@ -1 +0,0 @@
DROP TABLE IF EXISTS sessions;
-18
View File
@@ -1,18 +0,0 @@
-- Aktive-Sitzungen-Verwaltung (IAM-12, siehe core-kanban/tickets/IAM-12.md).
-- Bewusst SERVERSEITIG mit widerrufbarem Zustand — anders als IAM-02s
-- zustandsloses JWT (API-05-Entscheidung fuer Modul-zu-Modul-Vertrauen),
-- braucht die Selbstbedienungs-Sitzungsuebersicht einen Ort, an dem eine
-- einzelne Sitzung sofort und nachweislich ungueltig gemacht werden kann.
-- token_hash enthaelt NIEMALS den Klartext-Token, nur dessen SHA-256-Hash.
CREATE TABLE sessions (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
token_hash BYTEA NOT NULL UNIQUE,
device_info TEXT NOT NULL DEFAULT '',
ip TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
last_seen_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
revoked_at TIMESTAMPTZ
);
CREATE INDEX sessions_user_idx ON sessions (user_id);
+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