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..
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sysops 3fcd8f92af API-09: mtls-zwischen-modul-instanzen-verteilte-installation (interne ca, rotation ohne ausfallzeit, stufe-1-optout) 2026-08-28 09:32:51 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 27f9866264 API-01: rest-api-grundgeruest-versionierung
internal/apiserver: Server.Handle(version, pattern, h) registriert Routen
unter /api/{version}/... (Akzeptanzkriterium 1) — verschiedene Versionen
sind unabhaengige Pfade im ServeMux, eine neue Version beeintraechtigt
bestehende nicht. HandleV1 ist die Kurzform fuer die aktuelle Hauptversion.

Einheitliches Fehlerschema {"error":{"code","message"}} ueber WriteError
(Akzeptanzkriterium 2) — bewusst NICHT auth.RequireAuth aus IAM-02
wiederverwendet, da dessen Klartext-Fehlerantworten nicht zum einheitlichen
JSON-Schema passen wuerden; stattdessen authAndTenantContext nutzt
auth.TokenIssuer.Verify direkt (dieselbe Kryptographie, keine Duplikation)
und antwortet im API-01-Schema, auch bei 401.

authAndTenantContext ist die Middleware, die JEDEM ueber Handle registrierten
Endpunkt Tenant-/Benutzerkontext bereitstellt (Akzeptanzkriterium 3, ueber
apiserver.FromContext abrufbar) — kein Handler prueft Auth selbst.
loggingMiddleware protokolliert jede Anfrage strukturiert.

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Fehlerhafte Anfrage liefert ueber mehrere Endpunkte hinweg dasselbe
   Fehlerschema (Stichprobe) — TestErrorFormat_ConsistentAcrossEndpoints:
   zwei unabhaengige Endpunkte, beide liefern 401 im identischen
   {"error":{"code","message"}}-Schema. PASS.
2. Middleware-Kette nachweislich von jedem Endpunkt durchlaufen —
   TestMiddleware_SetsRequestContextForEveryEndpoint: zwei Endpunkte lesen
   RequestContext, beide erhalten korrekten UserID/TenantSlug aus dem Token. PASS.
3. Versionswechsel (fiktive v2-Route) ohne v1 zu beeintraechtigen —
   TestVersioning_V2DoesNotAffectV1: v1 vor und nach Anlage von v2 liefert
   unveraendert dieselbe Antwort. PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 21:32:27 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 3d20d86a4f IAM-02: login-session-jwt-grundgeruest
internal/auth: Login/Logout ueber httpOnly/Secure/SameSite=Strict-Cookie mit
HS256-JWT (30min TTL), bcrypt-Passwort-Hashing (Cost 12, explizit begruendet
und benchmarkt statt DefaultCost uebernommen), RequireAuth-Middleware fuer
geschuetzte Routen. LoginService ist strukturell auf einen Tenant gescopt
(nutzt user.TenantUserStore, dessen Pool = eine Tenant-DB — derselbe
Mechanismus wie in TEN-01/TEN-02), liefert bei falscher E-Mail und falschem
Passwort denselben Fehler (User-Enumeration-Schutz) inkl. Dummy-bcrypt-
Vergleich gegen Timing-Seitenkanal bei unbekannter E-Mail.

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

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

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

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

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

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

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

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 17:57:49 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 8da9c67d08 TEN-01: tenant-registry-datenbank-provisioning
Registry-DB (nur Tenant-Metadaten), Provisioning-Routine legt pro Mandant
eine physisch isolierte Postgres-DB an und registriert sie transaktional
(Rollback der DB bei fehlgeschlagener Registrierung). Schlanker HTTP-Handler
als Schnittstellen-Vorbereitung fuer API-01/TEN-02, kein eigenes REST-Grundgerüst.

Pruefungen:
1. Migration up/down geschrieben (0001_tenant_registry.{up,down}.sql) — nicht
   gegen echte DB ausgefuehrt, da auf dieser Maschine kein Go/Postgres-Test-
   Setup verfuegbar ist. Offen zur Ausfuehrung.
2. Integrationstest TestProvision_CreatesIsolatedDatabases geschrieben (zwei
   Mandanten, prueft unterschiedliche db_name und current_database()) —
   ebenfalls nicht ausgefuehrt, guarded per TEST_ADMIN_DSN env var. Offen.
3. Slug-Validierung (unit test TestValidateSlug) deckt SQL-Injection-Versuch
   im Datenbanknamen ab — ebenfalls nicht lokal ausgefuehrt, da kein Go
   Compiler auf dieser Maschine vorhanden ist. Offen.

Alle drei Pruefungen sind vorbereitet, aber NICHT durchgefuehrt worden —
zaehlen laut Vorgabe als offen bis auf einer Maschine mit Go+Postgres verifiziert.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 17:40:35 +02:00
122 changed files with 2431 additions and 5885 deletions
+85
View File
@@ -44,3 +44,88 @@ Keine Commits in dieser Session.
Keine Änderungen ermittelbar.
---
## 2026-08-27 17:26 17:28 (1m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** code
### Commits
- c895a67 core: initial Go module skeleton (config, db pool, tenant registry migration)
### Geänderte Dateien
- .gitignore | 2 ++
- DEVLOG.md | 46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- cmd/core/main.go | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
- go.mod | 5 +++++
- internal/config/config.go | 29 +++++++++++++++++++++++++++++
- internal/db/db.go | 11 +++++++++++
- migrations/0001_tenant_registry.sql | 10 ++++++++++
---
## 2026-08-27 17:28 17:29 (1m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** code
### Commits
Keine Commits in dieser Session.
### Geänderte Dateien
- .gitignore | 2 ++
- DEVLOG.md | 46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- cmd/core/main.go | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
- go.mod | 5 +++++
- internal/config/config.go | 29 +++++++++++++++++++++++++++++
- internal/db/db.go | 11 +++++++++++
- migrations/0001_tenant_registry.sql | 10 ++++++++++
---
## 2026-08-27 17:31 17:31 (0m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** code
### Commits
Keine Commits in dieser Session.
### Geänderte Dateien
- .gitignore | 2 ++
- DEVLOG.md | 46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- cmd/core/main.go | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
- go.mod | 5 +++++
- internal/config/config.go | 29 +++++++++++++++++++++++++++++
- internal/db/db.go | 11 +++++++++++
- migrations/0001_tenant_registry.sql | 10 ++++++++++
---
## 2026-08-27 17:36 17:36 (0m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** code
### Commits
Keine Commits in dieser Session.
### Geänderte Dateien
- .gitignore | 2 ++
- DEVLOG.md | 46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- cmd/core/main.go | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
- go.mod | 5 +++++
- internal/config/config.go | 29 +++++++++++++++++++++++++++++
- internal/db/db.go | 11 +++++++++++
- migrations/0001_tenant_registry.sql | 10 ++++++++++
---
## 2026-08-27 17:36 17:37 (0m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** code
### Commits
Keine Commits in dieser Session.
### Geänderte Dateien
- .gitignore | 2 ++
- DEVLOG.md | 46 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- cmd/core/main.go | 33 +++++++++++++++++++++++++++++++++
- go.mod | 5 +++++
- internal/config/config.go | 29 +++++++++++++++++++++++++++++
- internal/db/db.go | 11 +++++++++++
- migrations/0001_tenant_registry.sql | 10 ++++++++++
---
-18
View File
@@ -1,18 +0,0 @@
version: "2"
run:
timeout: 3m
linters:
default: none
enable:
- govet
- staticcheck
- errcheck
- unused
- ineffassign
formatters:
enable:
- gofmt
- goimports
-19
View File
@@ -1,19 +0,0 @@
.PHONY: build lint fmt test check
build:
go build ./...
lint:
golangci-lint run ./...
fmt:
gofmt -l .
@test -z "$$(gofmt -l .)" || (echo "gofmt-Verstoesse gefunden, siehe oben" && exit 1)
test:
go test ./... -p 1 -count=1
check: build
go vet ./...
golangci-lint run ./...
go test ./... -p 1 -count=1
-62
View File
@@ -1,62 +0,0 @@
# NEXARCH Archive
Zentrales, modulübergreifendes Modul für Aufbewahrung, WORM, Compliance und
Backup. Dieses Verzeichnis enthält bisher `internal/backup` (BAK-01,
Datenbank-Backup-Strategie) — weitere Bausteine folgen ticketweise.
## BAK-01: Datenbank-Backup
`cmd/backup-cli` — Aufrufpunkt für systemd-Timer (siehe
`../deploy/systemd/nexarch-archive-backup-*.timer`):
```bash
export NEXARCH_BACKUP_PG_USER=nexarch_backup
export NEXARCH_BACKUP_PG_PASSWORD=...
export NEXARCH_BACKUP_DIR=/var/nexarch-archiv/backups/postgres # NICHT auf einem ephemeren Test-Dataset (siehe Betrieb)
export NEXARCH_BACKUP_KEEP_GENERATIONS=7 # optional, Default 7
backup-cli full # neue Vollsicherung + Verifikation
backup-cli incremental # inkrementelle Sicherung gegen die neueste Generation
backup-cli rotate # entfernt alle bis auf die neuesten N Generationen
```
Voraussetzung: die konfigurierte Postgres-Rolle braucht das
`REPLICATION`-Attribut (`pg_basebackup` nutzt eine
Replikationsverbindung), und `summarize_wal = on` muss serverseitig gesetzt
sein (PostgreSQL 17s natives inkrementelles Backup, keine WAL-Archivierung
nötig).
## BAK-02: Objekt-Storage-Backup
`cmd/objectbackup-cli` sichert einen lokalen Verzeichnisbaum (den
FDN-03-`LocalDriver`-Basisordner direkt, oder — für S3-gestützte
Deployments — einen vorgelagerten `rclone`-Spiegel) mit
[restic](https://restic.net) (Content-defined Chunking, verschlüsseltes
Repository, geprüftes Tooling statt Eigenbau):
```bash
export NEXARCH_OBJECTBACKUP_REPO_DIR=/var/nexarch-archiv/backups/objects
export NEXARCH_OBJECTBACKUP_PASSWORD=...
export NEXARCH_OBJECTBACKUP_KEEP_SNAPSHOTS=30 # optional, Default 7
objectbackup-cli backup /var/nexarch-objects # Sicherung + Verifikation
objectbackup-cli check # vollständiges Lesen aller Datenblöcke
objectbackup-cli rotate # restic forget --keep-last N --prune
```
## Betrieb: Backup-Zielverzeichnis
Backup-Ziele liegen unter `/var/nexarch-archiv/` (persistentes ZFS-Dataset,
`zfs/data/subvol-1131-disk-0` auf 192.168.1.131), NIEMALS unter
`/var/nexarch-test/` (ephemeres Dataset, wird von den `reset-test-env.sh`-
Skripten der anderen Module geleert). ZFS-seitige Snapshots/Replikation
dieses Datasets sind ein eigenständiges Infra-Runbook (siehe
`../../STORAGE-KONZEPT.md` Abschnitt 7), kein Ticket-Code — `zfs
dedup=on` bewusst NICHT setzen (hoher RAM-Bedarf), Deduplizierung läuft
ausschließlich App-seitig über restic.
## Prüfungen
```bash
make check # build + vet + lint + test, analog Core/DMS
```
-134
View File
@@ -1,134 +0,0 @@
// backup-cli ist der Aufrufpunkt für BAK-01, gedacht für systemd-Timer
// (siehe deploy/systemd/) — "automatisiert nach Zeitplan" (Akzeptanzkriterium
// 1) entsteht durch die Zeitplan-Definition im Timer-Unit, nicht durch
// einen eigenen In-Prozess-Scheduler (kein zusätzlicher Dauerprozess nötig,
// passt zur Produkt-DNA "kein Anwendungsserver mit unnötigem
// Ressourcenverbrauch").
package main
import (
"context"
"fmt"
"log"
"os"
"time"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/backup"
)
func loadConfig() backup.Config {
cfg := backup.Config{
Host: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_HOST"),
Port: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_PORT"),
User: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_USER"),
Password: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_PASSWORD"),
BackupDir: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_DIR"),
}
if cfg.Host == "" {
cfg.Host = "localhost"
}
if cfg.Port == "" {
cfg.Port = "5432"
}
if cfg.User == "" || cfg.Password == "" || cfg.BackupDir == "" {
log.Fatal("NEXARCH_BACKUP_PG_USER, NEXARCH_BACKUP_PG_PASSWORD und NEXARCH_BACKUP_DIR muessen gesetzt sein")
}
return cfg
}
func envInt(name string, def int) int {
v := os.Getenv(name)
if v == "" {
return def
}
n := def
_, _ = fmt.Sscanf(v, "%d", &n)
return n
}
func latestManifest(backupDir string) (string, error) {
generations, err := backup.ListGenerations(backupDir)
if err != nil {
return "", err
}
if len(generations) == 0 {
return "", fmt.Errorf("keine vorhandene generation fuer inkrementelle sicherung gefunden - zuerst 'full' ausfuehren")
}
latest := generations[len(generations)-1]
full := backupDir + "/" + latest + "/" + backup.FullBackupDirName + "/" + backup.BackupManifestFile
if _, err := os.Stat(full); err == nil {
return full, nil
}
return "", fmt.Errorf("kein backup_manifest in der neuesten generation %q gefunden", latest)
}
func main() {
if len(os.Args) < 2 {
log.Fatal("aufruf: backup-cli <full|incremental|verify|rotate> [args]")
}
cfg := loadConfig()
ctx := context.Background()
switch os.Args[1] {
case "full":
genID := backup.NewGenerationID(time.Now())
manifest, err := backup.FullBackup(ctx, cfg, genID)
if err != nil {
log.Fatalf("vollsicherung fehlgeschlagen: %v", err)
}
dir := manifest[:len(manifest)-len("/"+backup.BackupManifestFile)]
if err := backup.Verify(dir); err != nil {
log.Fatalf("verifikation der vollsicherung fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Printf("vollsicherung %q erstellt und verifiziert: %s\n", genID, manifest)
case "incremental":
manifest, err := latestManifest(cfg.BackupDir)
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
generations, _ := backup.ListGenerations(cfg.BackupDir)
genID := generations[len(generations)-1]
incID := backup.NewGenerationID(time.Now())
newManifest, err := backup.IncrementalBackup(ctx, cfg, genID, incID, manifest)
if err != nil {
log.Fatalf("inkrementelle sicherung fehlgeschlagen: %v", err)
}
dir := newManifest[:len(newManifest)-len("/"+backup.BackupManifestFile)]
if err := backup.Verify(dir); err != nil {
log.Fatalf("verifikation der inkrementellen sicherung fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Printf("inkrementelle sicherung %q erstellt und verifiziert: %s\n", incID, newManifest)
case "rotate":
// BAK-07: gestaffelte Aufbewahrungsfrist (KeepDaily/Weekly/Monthly),
// falls konfiguriert - ersetzt die flache "letzte N"-Regel
// (NEXARCH_BACKUP_KEEP_GENERATIONS), bleibt aber abwaertskompatibel,
// wenn keine Staffelung gesetzt ist.
policy := backup.RetentionPolicy{
KeepDaily: envInt("NEXARCH_BACKUP_KEEP_DAILY", 0),
KeepWeekly: envInt("NEXARCH_BACKUP_KEEP_WEEKLY", 0),
KeepMonthly: envInt("NEXARCH_BACKUP_KEEP_MONTHLY", 0),
}
if policy.KeepDaily > 0 || policy.KeepWeekly > 0 || policy.KeepMonthly > 0 {
removed, err := backup.PruneRotate(cfg.BackupDir, policy)
if err != nil {
log.Fatalf("gestaffelte rotation fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Printf("gestaffelte rotation abgeschlossen, %d generation(en) entfernt: %v\n", len(removed), removed)
return
}
keep := 7
if v := os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_KEEP_GENERATIONS"); v != "" {
_, _ = fmt.Sscanf(v, "%d", &keep)
}
removed, err := backup.Rotate(cfg.BackupDir, keep)
if err != nil {
log.Fatalf("rotation fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Printf("rotation abgeschlossen, %d generation(en) entfernt: %v\n", len(removed), removed)
default:
log.Fatalf("unbekannter befehl %q", os.Args[1])
}
}
-100
View File
@@ -1,100 +0,0 @@
// objectbackup-cli ist der Aufrufpunkt für BAK-02, für systemd-Timer
// gedacht (siehe deploy/systemd/) — "automatisiert nach Zeitplan" entsteht
// durch die Timer-Definition, kein eigener Dauerprozess (dieselbe
// Begründung wie BAK-01 / cmd/backup-cli).
package main
import (
"context"
"fmt"
"log"
"os"
"strconv"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/objectbackup"
)
func loadConfig() objectbackup.Config {
cfg := objectbackup.Config{
RepoDir: os.Getenv("NEXARCH_OBJECTBACKUP_REPO_DIR"),
Password: os.Getenv("NEXARCH_OBJECTBACKUP_PASSWORD"),
}
if cfg.RepoDir == "" || cfg.Password == "" {
log.Fatal("NEXARCH_OBJECTBACKUP_REPO_DIR und NEXARCH_OBJECTBACKUP_PASSWORD muessen gesetzt sein")
}
return cfg
}
func envInt(name string, def int) int {
v := os.Getenv(name)
if v == "" {
return def
}
if n, err := strconv.Atoi(v); err == nil {
return n
}
return def
}
func main() {
if len(os.Args) < 2 {
log.Fatal("aufruf: objectbackup-cli <backup <quellverzeichnis>|check|rotate>")
}
cfg := loadConfig()
ctx := context.Background()
if err := objectbackup.InitRepo(ctx, cfg); err != nil {
log.Fatalf("repository initialisieren: %v", err)
}
switch os.Args[1] {
case "backup":
if len(os.Args) < 3 {
log.Fatal("aufruf: objectbackup-cli backup <quellverzeichnis>")
}
summary, err := objectbackup.Backup(ctx, cfg, os.Args[2])
if err != nil {
log.Fatalf("sicherung fehlgeschlagen: %v", err)
}
if err := objectbackup.Check(ctx, cfg, false); err != nil {
log.Fatalf("verifikation nach sicherung fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Printf("sicherung %q erstellt und verifiziert (neu=%d geaendert=%d unveraendert=%d)\n",
summary.SnapshotID, summary.FilesNew, summary.FilesChanged, summary.FilesUnmodified)
case "check":
if err := objectbackup.Check(ctx, cfg, true); err != nil {
log.Fatalf("verifikation fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Println("verifikation (mit vollstaendigem lesen) erfolgreich")
case "rotate":
// BAK-07: gestaffelte Aufbewahrungsfrist, falls konfiguriert -
// ersetzt die flache "letzte N"-Regel, bleibt abwaertskompatibel.
policy := objectbackup.RetentionPolicy{
KeepDaily: envInt("NEXARCH_OBJECTBACKUP_KEEP_DAILY", 0),
KeepWeekly: envInt("NEXARCH_OBJECTBACKUP_KEEP_WEEKLY", 0),
KeepMonthly: envInt("NEXARCH_OBJECTBACKUP_KEEP_MONTHLY", 0),
}
if policy.KeepDaily > 0 || policy.KeepWeekly > 0 || policy.KeepMonthly > 0 {
if err := objectbackup.PruneTiered(ctx, cfg, policy); err != nil {
log.Fatalf("gestaffelte rotation fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Println("gestaffelte rotation abgeschlossen")
return
}
keep := 7
if v := os.Getenv("NEXARCH_OBJECTBACKUP_KEEP_SNAPSHOTS"); v != "" {
if n, err := strconv.Atoi(v); err == nil {
keep = n
}
}
if err := objectbackup.Forget(ctx, cfg, keep); err != nil {
log.Fatalf("rotation fehlgeschlagen: %v", err)
}
fmt.Println("rotation abgeschlossen")
default:
log.Fatalf("unbekannter befehl %q", os.Args[1])
}
}
-55
View File
@@ -1,55 +0,0 @@
// reconcile-cli ist der Aufrufpunkt für BAK-05, für systemd-Timer gedacht
// (siehe deploy/systemd/) — "geplanter Abgleichs-Job" (Ticket-Vorgabe)
// entsteht durch die Timer-Definition, kein eigener Dauerprozess.
package main
import (
"context"
"encoding/json"
"log"
"os"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/reconcile"
)
func main() {
dsn := os.Getenv("NEXARCH_RECONCILE_TENANT_DSN")
storageDir := os.Getenv("NEXARCH_RECONCILE_STORAGE_DIR")
if dsn == "" || storageDir == "" {
log.Fatal("NEXARCH_RECONCILE_TENANT_DSN und NEXARCH_RECONCILE_STORAGE_DIR muessen gesetzt sein")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, dsn)
if err != nil {
log.Fatalf("datenbankverbindung: %v", err)
}
defer pool.Close()
dbEntries, err := reconcile.ListDBStorageKeys(ctx, pool)
if err != nil {
log.Fatalf("datenbank-eintraege lesen: %v", err)
}
storageKeys, err := reconcile.ListStorageObjects(storageDir)
if err != nil {
log.Fatalf("objekt-storage durchlaufen: %v", err)
}
report := reconcile.Reconcile(dbEntries, storageKeys)
encoder := json.NewEncoder(os.Stdout)
encoder.SetIndent("", " ")
if err := encoder.Encode(report); err != nil {
log.Fatalf("bericht ausgeben: %v", err)
}
// Nicht-null-Exit-Code bei Abweichungen (Akzeptanzkriterium 3:
// Abweichungen werden BERICHTET, nicht automatisch behoben — der
// Exit-Code macht das fuer systemd/Monitoring sichtbar, OHNE selbst
// irgendetwas zu reparieren).
if !report.IsClean() {
os.Exit(1)
}
}
-104
View File
@@ -1,104 +0,0 @@
// restore-cli ist der Aufrufpunkt fuer BAK-03: dokumentiertes,
// wiederholbares Restore-Verfahren fuer Datenbank (BAK-01) und
// Objekt-Storage (BAK-02). Kein systemd-Timer (Notfall-/Einzelfall-
// Werkzeug, kein Zeitplan) - manueller Aufruf mit expliziter Bestaetigung
// bei nicht-leerem Ziel.
package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"log"
"os"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/backup"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/objectbackup"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/restore"
)
func main() {
if len(os.Args) < 2 {
usage()
os.Exit(2)
}
logPath := os.Getenv("NEXARCH_RESTORE_LOG")
if logPath == "" {
logPath = "/var/nexarch-archiv/restore.log"
}
switch os.Args[1] {
case "database":
runDatabase(logPath, os.Args[2:])
case "objects":
runObjects(logPath, os.Args[2:])
default:
usage()
os.Exit(2)
}
}
func usage() {
fmt.Fprintln(os.Stderr, "usage: restore-cli database [-force] <generation-id> <ziel-verzeichnis>")
fmt.Fprintln(os.Stderr, " restore-cli objects [-force] <snapshot-id> <ziel-verzeichnis>")
fmt.Fprintln(os.Stderr, "(Flag -force MUSS vor den Positionsargumenten stehen, Standardverhalten des Go-flag-Pakets)")
}
func runDatabase(logPath string, args []string) {
fs := flag.NewFlagSet("database", flag.ExitOnError)
force := fs.Bool("force", false, "bestehenden, nicht-leeren Inhalt im Zielverzeichnis ersetzen")
if err := fs.Parse(args); err != nil {
os.Exit(2)
}
if fs.NArg() != 2 {
usage()
os.Exit(2)
}
generationID, target := fs.Arg(0), fs.Arg(1)
cfg := backup.Config{
Host: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_HOST"),
Port: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_PORT"),
User: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_USER"),
Password: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_PASSWORD"),
BackupDir: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_DIR"),
}
ctx := context.Background()
entry, err := restore.AtomicRestore(restore.KindDatabase, generationID, target, *force, logPath, func(tempDir string) error {
return backup.Restore(ctx, cfg, generationID, tempDir)
})
report(entry, err)
}
func runObjects(logPath string, args []string) {
fs := flag.NewFlagSet("objects", flag.ExitOnError)
force := fs.Bool("force", false, "bestehenden, nicht-leeren Inhalt im Zielverzeichnis ersetzen")
if err := fs.Parse(args); err != nil {
os.Exit(2)
}
if fs.NArg() != 2 {
usage()
os.Exit(2)
}
snapshotID, target := fs.Arg(0), fs.Arg(1)
cfg := objectbackup.Config{
RepoDir: os.Getenv("NEXARCH_OBJECTBACKUP_REPO_DIR"),
Password: os.Getenv("NEXARCH_OBJECTBACKUP_PASSWORD"),
}
ctx := context.Background()
entry, err := restore.AtomicRestore(restore.KindObjects, snapshotID, target, *force, logPath, func(tempDir string) error {
return objectbackup.Restore(ctx, cfg, snapshotID, tempDir)
})
report(entry, err)
}
func report(entry restore.LogEntry, err error) {
fmt.Printf("restore %s: quelle=%s ziel=%s ergebnis=%s\n", entry.Kind, entry.Source, entry.Target, entry.Result)
if err != nil {
log.Fatalf("restore fehlgeschlagen: %v", err)
}
}
-71
View File
@@ -1,71 +0,0 @@
// restoretest-cli ist der Aufrufpunkt fuer BAK-06 (systemd-Timer,
// regelmaessiger Zeitplan) - fuehrt einen vollstaendigen Restore-Test
// (Datenbank UND Objekt-Storage) gegen die jeweils neueste Sicherung in
// eine isolierte Testumgebung durch und protokolliert das Ergebnis.
package main
import (
"context"
"log"
"os"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/backup"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/objectbackup"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/restoretest"
)
func main() {
testRoot := os.Getenv("NEXARCH_RESTORETEST_DIR")
logPath := os.Getenv("NEXARCH_RESTORETEST_LOG")
if testRoot == "" || logPath == "" {
log.Fatal("NEXARCH_RESTORETEST_DIR und NEXARCH_RESTORETEST_LOG muessen gesetzt sein")
}
if err := os.MkdirAll(testRoot, 0o750); err != nil {
log.Fatalf("testverzeichnis anlegen: %v", err)
}
ctx := context.Background()
failed := false
dbCfg := backup.Config{
Host: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_HOST"),
Port: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_PORT"),
User: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_USER"),
Password: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_PASSWORD"),
BackupDir: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_DIR"),
}
pgCfg := restoretest.PgConfig{TestPort: envOr("NEXARCH_RESTORETEST_PG_PORT", "55433")}
dbResult := restoretest.RunDatabaseTest(ctx, dbCfg, pgCfg, testRoot)
logResult(logPath, dbResult)
if !dbResult.Success {
failed = true
}
objCfg := objectbackup.Config{
RepoDir: os.Getenv("NEXARCH_OBJECTBACKUP_REPO_DIR"),
Password: os.Getenv("NEXARCH_OBJECTBACKUP_PASSWORD"),
}
objResult := restoretest.RunObjectTest(ctx, objCfg, testRoot)
logResult(logPath, objResult)
if !objResult.Success {
failed = true
}
if failed {
os.Exit(1)
}
}
func logResult(logPath string, r restoretest.Result) {
log.Printf("restoretest %s: quelle=%s erfolg=%t detail=%s", r.Kind, r.Source, r.Success, r.Detail)
if err := restoretest.AppendHistory(logPath, r); err != nil {
log.Fatalf("protokoll schreiben: %v", err)
}
}
func envOr(key, fallback string) string {
if v := os.Getenv(key); v != "" {
return v
}
return fallback
}
-70
View File
@@ -1,70 +0,0 @@
// restoretest-metrics stellt BAK-06s Testlauf-Historie unter /metrics
// bereit - dauerhafter Prozess getrennt vom Oneshot-restoretest-cli
// (Pull-Modell, Core OPS-03 scrapt, kein Push - dieselbe Begruendung wie
// BAK-08s scrub-metrics).
package main
import (
"fmt"
"log"
"net/http"
"os"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/restoretest"
)
func main() {
logPath := os.Getenv("NEXARCH_RESTORETEST_LOG")
if logPath == "" {
log.Fatal("NEXARCH_RESTORETEST_LOG muss gesetzt sein")
}
addr := os.Getenv("NEXARCH_RESTORETEST_METRICS_LISTEN_ADDR")
if addr == "" {
addr = ":8091"
}
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/metrics", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
history, err := restoretest.ReadHistory(logPath)
if err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
// Historie ist append-only (siehe AppendHistory) - die Anzahl
// fehlgeschlagener Eintraege waechst daher von selbst monoton,
// kein separater Zaehlerstand noetig (gueltiger Prometheus-Counter).
var failuresTotal int
lastSuccess := map[restoretest.Kind]float64{restoretest.KindDatabase: -1, restoretest.KindObjects: -1}
for _, res := range history {
if !res.Success {
failuresTotal++
}
if res.Success {
lastSuccess[res.Kind] = 1
} else {
lastSuccess[res.Kind] = 0
}
}
w.Header().Set("Content-Type", "text/plain; version=0.0.4")
body := fmt.Sprintf(
"# HELP nexarch_archive_restore_test_failures_total Anzahl seit Einrichtung fehlgeschlagener Restore-Testlaeufe (BAK-06).\n"+
"# TYPE nexarch_archive_restore_test_failures_total counter\n"+
"nexarch_archive_restore_test_failures_total %d\n"+
"# HELP nexarch_archive_restore_test_last_success Letzter Testlauf erfolgreich (1) oder fehlgeschlagen (0), -1 wenn noch kein Lauf, je Art.\n"+
"# TYPE nexarch_archive_restore_test_last_success gauge\n"+
"nexarch_archive_restore_test_last_success{kind=\"database\"} %g\n"+
"nexarch_archive_restore_test_last_success{kind=\"objects\"} %g\n",
failuresTotal, lastSuccess[restoretest.KindDatabase], lastSuccess[restoretest.KindObjects])
if _, err := w.Write([]byte(body)); err != nil {
log.Printf("restoretest-metrics: antwort schreiben: %v", err)
}
})
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
log.Printf("restoretest-metrics: listening on %s", addr)
if err := http.ListenAndServe(addr, mux); err != nil {
log.Fatalf("http server: %v", err)
}
}
-144
View File
@@ -1,144 +0,0 @@
// scrub-cli ist der Aufrufpunkt fuer BAK-08 (systemd-Timer, konfigurierbare
// Kadenz) — zieht eine Stichprobe existierender Objekte (BAK-05 als
// Existenz-Quelle), prueft deren Inhalt per SHA-256 gegen
// file_revisions.checksum_sha256, meldet Abweichungen (kein Auto-Repair)
// und schreibt den Befund-Zaehler fuer den OPS-05/OPS-03-Metrik-Export.
package main
import (
"context"
"encoding/json"
"log"
"os"
"strconv"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/reconcile"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/scrub"
)
type finding struct {
StorageKey string `json:"storage_key"`
DocumentID string `json:"document_id"`
RevisionID string `json:"revision_id"`
Expected string `json:"expected_checksum"`
Actual string `json:"actual_checksum,omitempty"`
Error string `json:"error,omitempty"`
}
type report struct {
GeneratedAt time.Time `json:"generated_at"`
Sampled int `json:"sampled"`
Findings []finding `json:"findings"`
}
func main() {
dsn := os.Getenv("NEXARCH_SCRUB_TENANT_DSN")
storageDir := os.Getenv("NEXARCH_SCRUB_STORAGE_DIR")
if dsn == "" || storageDir == "" {
log.Fatal("NEXARCH_SCRUB_TENANT_DSN und NEXARCH_SCRUB_STORAGE_DIR muessen gesetzt sein")
}
sampleSize := envInt("NEXARCH_SCRUB_SAMPLE_SIZE", 10)
cooldown := envDuration("NEXARCH_SCRUB_COOLDOWN", 24*time.Hour)
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, dsn)
if err != nil {
log.Fatalf("datenbankverbindung: %v", err)
}
defer pool.Close()
dbEntries, err := reconcile.ListDBStorageKeys(ctx, pool)
if err != nil {
log.Fatalf("datenbank-eintraege lesen: %v", err)
}
storageKeys, err := reconcile.ListStorageObjects(storageDir)
if err != nil {
log.Fatalf("objekt-storage durchlaufen: %v", err)
}
rec := reconcile.Reconcile(dbEntries, storageKeys)
lastScrubbed, err := scrub.LoadLastScrubbed(ctx, pool)
if err != nil {
log.Fatalf("scrub-zustand lesen: %v", err)
}
now := time.Now().UTC()
candidates := scrub.Sample(rec.ExistingInStorage, lastScrubbed, cooldown, sampleSize, now)
keys := make([]string, 0, len(candidates))
for _, c := range candidates {
keys = append(keys, c.StorageKey)
}
expected, err := scrub.ExpectedChecksums(ctx, pool, keys)
if err != nil {
log.Fatalf("erwartete pruefsummen lesen: %v", err)
}
rep := report{GeneratedAt: now, Sampled: len(candidates)}
for _, c := range candidates {
exp, known := expected[c.StorageKey]
if !known {
// Objekt in DB nicht (mehr) auffindbar - das ist BAK-05s
// Zustaendigkeit (existiert der Datenbankeintrag?), nicht
// dieses Jobs; ueberspringen ohne Markierung.
continue
}
actual, readErr := scrub.ActualChecksum(storageDir, c.StorageKey)
ok := readErr == nil && actual == exp
if err := scrub.MarkScrubbed(ctx, pool, c.StorageKey, ok, now); err != nil {
log.Fatalf("scrub-zustand schreiben: %v", err)
}
if !ok {
f := finding{StorageKey: c.StorageKey, DocumentID: c.DocumentID, RevisionID: c.RevisionID, Expected: exp, Actual: actual}
if readErr != nil {
f.Error = readErr.Error()
}
rep.Findings = append(rep.Findings, f)
if err := scrub.RecordFinding(ctx, pool); err != nil {
log.Fatalf("befund-zaehler erhoehen: %v", err)
}
}
}
encoder := json.NewEncoder(os.Stdout)
encoder.SetIndent("", " ")
if err := encoder.Encode(rep); err != nil {
log.Fatalf("bericht ausgeben: %v", err)
}
// Befund wird gemeldet, nicht automatisch repariert (Akzeptanzkriterium
// 3) - der Exit-Code macht das fuer systemd/Monitoring sichtbar, ohne
// selbst etwas zu reparieren; die tatsaechliche Meldung an OPS-05
// laeuft ueber den separaten /metrics-Export (cmd/scrub-metrics), nicht
// ueber diesen Exit-Code.
if len(rep.Findings) > 0 {
os.Exit(1)
}
}
func envInt(name string, def int) int {
v := os.Getenv(name)
if v == "" {
return def
}
n, err := strconv.Atoi(v)
if err != nil {
log.Fatalf("%s: ungueltiger wert %q: %v", name, v, err)
}
return n
}
func envDuration(name string, def time.Duration) time.Duration {
v := os.Getenv(name)
if v == "" {
return def
}
d, err := time.ParseDuration(v)
if err != nil {
log.Fatalf("%s: ungueltiger wert %q: %v", name, v, err)
}
return d
}
-62
View File
@@ -1,62 +0,0 @@
// scrub-metrics stellt BAK-08s Befund-Zaehler unter /metrics bereit — die
// OPS-05-Anbindung ist Pull-basiert (Core OPS-03 scrapt /metrics-URLs, kein
// Push-Mechanismus), daher braucht es einen eigenen, dauerhaft laufenden
// HTTP-Endpunkt getrennt vom Oneshot-scrub-cli (dessen Prozess nach jedem
// Lauf beendet ist und daher zum Scrape-Zeitpunkt nicht erreichbar waere).
package main
import (
"context"
"fmt"
"log"
"net/http"
"os"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/scrub"
)
func main() {
dsn := os.Getenv("NEXARCH_SCRUB_TENANT_DSN")
if dsn == "" {
log.Fatal("NEXARCH_SCRUB_TENANT_DSN muss gesetzt sein")
}
addr := os.Getenv("NEXARCH_SCRUB_METRICS_LISTEN_ADDR")
if addr == "" {
addr = ":8090"
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, dsn)
if err != nil {
log.Fatalf("datenbankverbindung: %v", err)
}
defer pool.Close()
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/metrics", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
total, err := scrub.FindingsTotal(r.Context(), pool)
if err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
w.Header().Set("Content-Type", "text/plain; version=0.0.4")
// Counter (Akzeptanzkriterium/Nutzervorgabe: monoton steigend, kein
// Gauge) - kein Befund => Wert 0, kein Dauer-Alarm ("kein Befund
// bedeutet kein Alarm", nicht "kein Wert").
body := fmt.Sprintf(
"# HELP nexarch_archive_storage_integrity_failures_total Anzahl seit Einrichtung gefundener Pruefsummen-Abweichungen (BAK-08).\n"+
"# TYPE nexarch_archive_storage_integrity_failures_total counter\n"+
"nexarch_archive_storage_integrity_failures_total %d\n", total)
if _, err := w.Write([]byte(body)); err != nil {
log.Printf("scrub-metrics: antwort schreiben: %v", err)
}
})
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
log.Printf("scrub-metrics: listening on %s", addr)
if err := http.ListenAndServe(addr, mux); err != nil {
log.Fatalf("http server: %v", err)
}
}
-146
View File
@@ -1,146 +0,0 @@
// tenantbackup-cli ist der Aufrufpunkt fuer BAK-04: Sicherung/
// Wiederherstellung EINES einzelnen Mandanten (Datenbank UND
// Objekt-Storage-Root), unabhaengig vom Gesamt-Backup (BAK-01/BAK-02)
// planbar - eigener systemd-Timer, eigenes Log.
package main
import (
"context"
"flag"
"fmt"
"log"
"os"
"time"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/objectbackup"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/tenantbackup"
)
func main() {
if len(os.Args) < 2 {
usage()
os.Exit(2)
}
logPath := os.Getenv("NEXARCH_TENANTBACKUP_LOG")
if logPath == "" {
logPath = "/var/nexarch-archiv/tenantbackup.log"
}
switch os.Args[1] {
case "backup":
runBackup(logPath, os.Args[2:])
case "restore":
runRestore(logPath, os.Args[2:])
default:
usage()
os.Exit(2)
}
}
func usage() {
fmt.Fprintln(os.Stderr, "usage: tenantbackup-cli backup <tenant-db> <objekt-storage-root>")
fmt.Fprintln(os.Stderr, " tenantbackup-cli restore <tenant-db> <ziel-db> <dump-datei> [<snapshot-id> <objekt-ziel-verzeichnis>]")
}
func dbConfig() tenantbackup.Config {
return tenantbackup.Config{
Host: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_HOST"),
Port: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_PORT"),
User: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_USER"),
Password: os.Getenv("NEXARCH_BACKUP_PG_PASSWORD"),
BackupDir: os.Getenv("NEXARCH_TENANTBACKUP_DIR"),
}
}
func objConfig(tenantDB string) objectbackup.Config {
return objectbackup.Config{
RepoDir: os.Getenv("NEXARCH_TENANTBACKUP_OBJECT_REPO_ROOT") + "/" + tenantDB,
Password: os.Getenv("NEXARCH_OBJECTBACKUP_PASSWORD"),
}
}
func runBackup(logPath string, args []string) {
fs := flag.NewFlagSet("backup", flag.ExitOnError)
if err := fs.Parse(args); err != nil {
os.Exit(2)
}
if fs.NArg() != 2 {
usage()
os.Exit(2)
}
tenantDB, storageRoot := fs.Arg(0), fs.Arg(1)
ctx := context.Background()
genID := time.Now().UTC().Format("20060102T150405Z")
dbCfg := dbConfig()
dumpPath, err := tenantbackup.Backup(ctx, dbCfg, tenantDB, genID)
logEntry(logPath, tenantbackup.OpBackupDB, tenantDB, "", dumpPath, err)
if err != nil {
log.Fatalf("datenbank-sicherung: %v", err)
}
if err := tenantbackup.Verify(ctx, dbCfg, dumpPath); err != nil {
log.Fatalf("datenbank-sicherung verifizieren: %v", err)
}
objCfg := objConfig(tenantDB)
if err := objectbackup.InitRepo(ctx, objCfg); err != nil {
log.Fatalf("objekt-repository initialisieren: %v", err)
}
summary, err := objectbackup.Backup(ctx, objCfg, storageRoot)
logEntry(logPath, tenantbackup.OpBackupObj, tenantDB, storageRoot, summary.SnapshotID, err)
if err != nil {
log.Fatalf("objekt-storage-sicherung: %v", err)
}
fmt.Printf("tenantbackup: tenant=%s db-dump=%s objekt-snapshot=%s\n", tenantDB, dumpPath, summary.SnapshotID)
}
func runRestore(logPath string, args []string) {
fs := flag.NewFlagSet("restore", flag.ExitOnError)
if err := fs.Parse(args); err != nil {
os.Exit(2)
}
if fs.NArg() < 3 {
usage()
os.Exit(2)
}
tenantDB, targetDB, dumpPath := fs.Arg(0), fs.Arg(1), fs.Arg(2)
ctx := context.Background()
dbCfg := dbConfig()
err := tenantbackup.CreateEmptyDatabase(ctx, dbCfg, targetDB)
if err == nil {
err = tenantbackup.Restore(ctx, dbCfg, dumpPath, targetDB)
}
logEntry(logPath, tenantbackup.OpRestoreDB, tenantDB, dumpPath, targetDB, err)
if err != nil {
log.Fatalf("datenbank-restore: %v", err)
}
fmt.Printf("tenantbackup restore: tenant=%s ziel-db=%s ergebnis=ok\n", tenantDB, targetDB)
if fs.NArg() < 5 {
return
}
snapshotID, objTarget := fs.Arg(3), fs.Arg(4)
objCfg := objConfig(tenantDB)
err = objectbackup.Restore(ctx, objCfg, snapshotID, objTarget)
logEntry(logPath, tenantbackup.OpRestoreObj, tenantDB, snapshotID, objTarget, err)
if err != nil {
log.Fatalf("objekt-storage-restore: %v", err)
}
fmt.Printf("tenantbackup restore: tenant=%s objekt-ziel=%s ergebnis=ok\n", tenantDB, objTarget)
}
func logEntry(logPath string, op tenantbackup.Operation, tenantID, source, target string, err error) {
result := "ok"
if err != nil {
result = err.Error()
}
entry := tenantbackup.LogEntry{
Timestamp: time.Now().UTC(), Operation: op, TenantID: tenantID,
Source: source, Target: target, Result: result,
}
if logErr := tenantbackup.AppendLog(logPath, entry); logErr != nil {
log.Fatalf("protokoll schreiben: %v", logErr)
}
}
-97
View File
@@ -1,97 +0,0 @@
# BAK-01 Prüfprotokoll: Datenbank-Backup-Strategie
Welle 1, keine Vorbedingungen. Neues Modul-Verzeichnis `code/archive/`
(gleiches Monorepo-Muster wie `code/dms/`), eigenes Go-Modul
`gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive`.
## Grundsatzentscheidung: PostgreSQL-17-natives inkrementelles Backup
`pg_dump` kennt nur logische Vollsicherungen — "inkrementell" im Sinne des
Tickets erfordert das physische Backup-Verfahren. Gewählt: PostgreSQL 17s
natives `pg_basebackup --incremental` (WAL-Summarization), NICHT klassisches
WAL-Archiving (`archive_mode`), weil letzteres einen Neustart der
(geteilten, auch von Core/DMS-Tests genutzten) Postgres-Instanz auf
192.168.1.131 erfordert hätte. Stattdessen `summarize_wal = on` gesetzt —
nur ein `pg_reload_conf()`, kein Neustart, keine Unterbrechung laufender
Verbindungen (per Health-Check nach der Änderung bestätigt).
Voraussetzung geschaffen: Rolle `nexarch_backup` mit `REPLICATION`-Attribut
angelegt (Postgres verlangt eine Replikationsverbindung für
`pg_basebackup`), `pg_hba.conf` erlaubte lokale Replikationsverbindungen
bereits.
## Umsetzung
- `internal/backup.FullBackup`/`IncrementalBackup` — rufen `pg_basebackup`
über `os/exec` auf, Ergebnis landet in einer Generationsstruktur
(`<BackupDir>/<Generation>/full/` bzw. `.../incremental/<ID>/`).
- `internal/backup.Verify` — öffnet `base.tar.gz` vollständig (gzip- UND
tar-Stream, jeder Eintrag bis zum Ende gelesen, nicht nur Kopfdaten) —
Akzeptanzkriterium 2: Verifikation auf Lesbarkeit, nicht nur Erstellung.
- `internal/backup.Rotate`/`ListGenerations` — Generationen sind nach
Zeitstempel-ID sortierbar, `Rotate` entfernt die ältesten bis auf `keep`
komplett (inklusive aller abhängigen Inkremente).
- `cmd/backup-cli``full`/`incremental`/`rotate`, aufgerufen von
systemd-Timern (`deploy/systemd/nexarch-archive-backup-*.timer`) —
"automatisiert nach Zeitplan" (Akzeptanzkriterium 1) entsteht durch die
Timer-Definition, kein zusätzlicher Dauerprozess nötig.
## Prüfungen
| # | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Sicherung gegen Testdatenbank erfolgreich erstellt und verifiziert | **bestanden**`TestFullBackup_CreatesVerifiedBackup` gegen die echte Postgres-17-Instanz auf 192.168.1.131 (kein Mock), zusätzlich `TestIncrementalBackup_IsSmallerThanFull`: inkrementelle Sicherung real deutlich kleiner als Vollsicherung (167 KB vs. 16 MB bei der ersten manuellen Probe) — beweist echte inkrementelle Übertragung, nicht nur eine zweite Vollsicherung |
| 2 | Verifikation erkennt eine absichtlich beschädigte Sicherungsdatei | **bestanden**`TestVerify_DetectsCorruptedFile`: 64 Bytes in der Mitte von `base.tar.gz` gekippt, `Verify` schlägt danach fehl (unbeschädigt zuvor erfolgreich) |
| 3 | Rotationsregel entfernt nachweislich nur die ältesten Generationen | **bestanden**`TestRotate_RemovesOnlyOldestGenerations`: 5 Generationen, `keep=2`, exakt die 3 ältesten entfernt, die 2 neuesten nachweislich unangetastet |
## Echte Verdrahtung auf 192.168.1.131 (nicht nur Testcode)
Anders als die zuletzt in DMS gefundenen "Baustein existiert, ist aber
nirgends verdrahtet"-Fälle (FDN-03/FDN-09 gegen Core) wurde hier die
komplette Kette tatsächlich installiert und ausgeführt:
- `backup-cli` gebaut nach `/opt/nexarch-archive/bin/`
- `/etc/nexarch/archive-backup.env` mit den Verbindungsdaten (0600)
- 3 systemd-Timer installiert und aktiviert (`enable --now`):
Vollsicherung täglich 02:00 UTC, Inkrement stündlich, Rotation täglich
03:00 UTC (`systemctl list-timers` bestätigt alle drei scharf)
- Jeder der drei Dienste (`full`/`incremental`/`rotate`) einmal manuell über
`systemctl start` ausgelöst (nicht nur `go test` direkt) — alle drei mit
`status=0/SUCCESS`, Journal bestätigt inhaltlich korrekte Ausgabe
(Vollsicherung erstellt+verifiziert, Inkrement erstellt+verifiziert
gegen die richtige Vorgänger-Generation, Rotation lief ohne Fehler)
## Build/Test-Ergebnis (192.168.1.131, `make check`)
```
go build ./... -> clean
go vet ./... -> clean
golangci-lint run ./... -> 0 issues
go test ./... -p 1 -count=1 -> 4/4 Tests ok, 0 Fehlschläge (echter Postgres 17, kein Mock)
```
## Nachtrag (BAK-02-Sitzung): Backup-Zielverzeichnis korrigiert
`NEXARCH_BACKUP_DIR` zeigte ursprünglich auf `/var/backups/nexarch`
(Root-Dateisystem des Containers, kein dediziertes Dataset) — korrigiert auf
`/var/nexarch-archiv/backups/postgres` (persistentes ZFS-Dataset), siehe
`docs/BAK-02-PRUEFPROTOKOLL.md` Abschnitt „Korrektur an BAK-01" für Details.
Vollsicherung nach der Korrektur erneut über systemd ausgelöst, landet
nachweislich am neuen Ort.
## Gesamtergebnis
**Bestanden.** Alle drei Akzeptanzkriterien und alle drei Pflichtprüfungen
real erfüllt — inklusive tatsächlicher systemd-Timer-Installation und
manuell ausgelöstem End-to-End-Lauf aller drei Dienste auf dem Testhost,
nicht nur isolierter Testcode.
## Nachtrag (BAK-03): Verify prüft jetzt auch pg_wal.tar.gz
Beim Bau von BAK-03s echtem Restore-Test fiel auf, dass `pg_basebackup`
(Standard-WAL-Methode `stream`) bei `-Ft -z` NEBEN `base.tar.gz` eine
zweite Archivdatei `pg_wal.tar.gz` erzeugt, die `Verify` bislang nie
geprüft hat — eine Sicherung mit beschädigtem WAL-Archiv wäre unbemerkt
nicht crash-konsistent wiederherstellbar gewesen. `Verify` prüft seither
beide Archive vollständig (siehe `BAK-03-PRUEFPROTOKOLL.md`). Das
Sicherungsverfahren selbst (Format, Ort, Rotation) bleibt unverändert.
-93
View File
@@ -1,93 +0,0 @@
# BAK-02 Prüfprotokoll: Objekt-Storage-Backup/Snapshots
Welle 1, keine Vorbedingungen.
## Grundsatzentscheidung: restic statt Eigenbau
Nutzerentscheidung: restic statt einer Neuimplementierung, weil restic alle
vier Akzeptanzkriterien mit ausgereiftem, breit geprüftem Tooling erfüllt
(Content-defined Chunking für Dedup, `check --read-data` für
Vollständigkeit, `forget --keep-last` für Rotation, Repository-Verschlüsselung
ab Werk). Installiert via `apt-get install restic` (Version 0.18.0).
Backup-Quelle ist ein lokaler Verzeichnisbaum — für den FDN-03-`LocalDriver`
direkt dessen Basisverzeichnis. Für S3-gestützte Produktions-Deployments
(Betriebsmodus 2/3 aus `STORAGE-KONZEPT.md` Abschnitt 6.2) wäre ein
vorgelagerter Sync-Schritt (z. B. `rclone`) nötig, um Bucket-Inhalte lokal
zu spiegeln, bevor restic sie sichert — restic sichert Dateibäume, keine
S3-Buckets direkt. Das bleibt hier bewusst unimplementiert (kein konkreter
S3-Produktionsbestand vorhanden, der das aktuell erfordert), aber
architektonisch vorgesehen und dokumentiert (`README.md`).
## Umsetzung
- `internal/objectbackup.InitRepo` — idempotent, erkennt "bereits
initialisiert" am `restic init`-Fehlertext statt zu scheitern.
- `internal/objectbackup.Backup``restic backup --json`, parst die
`summary`-Zeile (mehrere JSON-Zeilen in der Ausgabe, gezielt die mit
`message_type=="summary"` gesucht).
- `internal/objectbackup.Check``restic check [--read-data]` (Akzeptanz-
kriterium 3: Vollständigkeitsprüfung).
- `internal/objectbackup.Forget``restic forget --keep-last N --prune`
(Rotation).
- `cmd/objectbackup-cli``backup <dir>`/`check`/`rotate`, aufgerufen von
systemd-Timern (stündlich/wöchentlich/täglich).
## Prüfungen
| # | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Zweiter Sicherungslauf nach unverändertem Bestand überträgt keine Daten erneut | **bestanden**`TestBackup_UnchangedSecondRunTransmitsNothingNew`: zweiter Lauf gegen unveränderten Bestand liefert `files_new=0`, `files_changed=0`, `files_unmodified=1` |
| 2 | Zwei identische Testdateien belegen nachweislich nur einmal Speicherplatz | **bestanden**`TestBackup_DeduplicatesIdenticalContent`: zwei Dateien mit identischem Inhalt erzeugen `data_blobs=1`, nicht 2 — echter Dedup-Nachweis über restics Content-defined Chunking, nicht nur Namensvergleich |
| 3 | Vollständigkeitsprüfung erkennt ein fehlendes Objekt in der Sicherung | **bestanden**`TestCheck_DetectsCorruptedPack`: ein Byte in einer echten Repository-Pack-Datei gekippt, `Check(readData=true)` schlägt danach fehl (unbeschädigt zuvor erfolgreich) — dieselbe Vorgehensweise wie die manuelle Recherche vor der Implementierung |
Zusätzlich (nicht explizit als Pflichtprüfung gefordert, aber Teil von
Akzeptanzkriterium 3 „lässt sich einzeln prüfen"): `TestForget_
KeepsOnlyRequestedSnapshotCount` — 3 Sicherungsläufe, `Forget(keepLast=1)`
reduziert auf genau 1 verbleibenden Snapshot.
## Korrektur an BAK-01 im selben Rutsch: Backup-Zielverzeichnis
Nutzerhinweis aufgegriffen: `NEXARCH_BACKUP_DIR` zeigte bei BAK-01
ursprünglich auf `/var/backups/nexarch` (Root-Dateisystem des LXC-
Containers, nicht auf einem der beiden dedizierten ZFS-Datasets). Korrigiert
auf `/var/nexarch-archiv/backups/postgres` (persistentes Dataset
`zfs/data/subvol-1131-disk-0`), NICHT `/var/nexarch-test/` (ephemeres
Dataset `ssd-rpool-data/swap/subvol-1131-disk-0`, wird von
`reset-test-env.sh`-Skripten anderer Module geleert). `objectbackup-cli`s
Repository liegt von Anfang an korrekt unter
`/var/nexarch-archiv/backups/objects`. Beide Pfade real auf
192.168.1.131 verifiziert (`df`/`mount` bestätigt ZFS-Dataset-Zuordnung),
BAK-01s Vollsicherung nach der Korrektur erneut über systemd ausgelöst und
bestätigt am neuen Ort gelandet.
ZFS-seitige Snapshot-/Replikations-Strategie für `nexarch/archiv` bleibt
bewusst außerhalb dieses Tickets (Infra-Runbook, siehe
`STORAGE-KONZEPT.md` Abschnitt 7 „Backup vs. Storage-Redundanz" sowie den
Hinweis, `zfs dedup=on` NICHT zu setzen — App-seitige Dedup über restic
genügt, ZFS-Dedup wäre auf dem 4-GB-Testhost ein Speicherrisiko).
## Echte Verdrahtung auf 192.168.1.131
- `objectbackup-cli` gebaut nach `/opt/nexarch-archive/bin/`
- `/etc/nexarch/archive-objectbackup.env` (0600)
- 3 systemd-Timer installiert und aktiviert: Sicherung stündlich (`:30`),
Vollständigkeitsprüfung wöchentlich (So. 04:00 UTC), Rotation täglich
(03:30 UTC) — `systemctl list-timers` bestätigt alle scharf
- Jeder der drei Dienste einmal über `systemctl start` ausgelöst, alle mit
`status=0/SUCCESS`; Journal bestätigt inhaltlich korrekte Ausgabe
## Build/Test-Ergebnis (192.168.1.131, `make check`)
```
go build ./... -> clean
go vet ./... -> clean
golangci-lint run ./... -> 0 issues
go test ./... -p 1 -count=1 -> 2/2 Pakete mit Tests ok (internal/backup, internal/objectbackup), 0 Fehlschläge
```
## Gesamtergebnis
**Bestanden.** Alle drei Akzeptanzkriterien und alle drei Pflichtprüfungen
real gegen echtes restic-Tooling erfüllt. BAK-01-Pfadfehler im selben
Rutsch korrigiert und erneut end-to-end verifiziert.
-122
View File
@@ -1,122 +0,0 @@
# BAK-03 Prüfprotokoll: Restore-Verfahren
Voraussetzungen BAK-01, BAK-02 erledigt, siehe eigene Protokolle.
## Grundsatzentscheidung: Atomarität über Temp-Verzeichnis + Rename
`internal/restore.AtomicRestore` kennt weder Postgres noch restic —
reine Ablaufsteuerung: Wiederherstellung IMMER in ein frisches
temporäres Verzeichnis (nie direkt in das Ziel), Übernahme erst bei
Erfolg per `os.Rename` (selbes Dateisystem wie das Ziel, daher atomar).
Ist das Ziel nicht leer und keine Bestätigung (`-force`) gegeben, wird
NICHT einmal die Wiederherstellungsfunktion aufgerufen — Abbruch vor
jeder Berührung des Ziels (Akzeptanzkriterium 2). Jeder Aufruf — Erfolg,
Abbruch oder Fehler — erzeugt genau einen JSONL-Protokolleintrag
(Akzeptanzkriterium 3).
Die eigentliche Wiederherstellung bleibt in `internal/backup.Restore`
(Datenbank) und `internal/objectbackup.Restore` (Objekt-Storage) —
`internal/restore` orchestriert nur.
## Drei reale Defekte während der Implementierung gefunden und behoben
Alle drei erst durch den ECHTEN Restore-Test (Postgres-Instanz tatsächlich
gestartet, nicht nur Dateien verglichen) aufgedeckt:
1. **`pg_combinebackup` braucht Plain-Format, BAK-01 liefert Tar+Gzip.**
`Restore` extrahiert jetzt jede Sicherungsstufe zunächst in ein
temporäres Plain-Verzeichnis (inkl. `backup_manifest`-Kopie) und
speist erst DIESE in `pg_combinebackup`. BAK-01s Speicherformat selbst
unverändert (kleinere, leichter prüfbare Dateien).
2. **`pg_wal.tar.gz` wurde nie verifiziert oder wiederhergestellt.**
`pg_basebackup`s Standard-WAL-Methode (`stream`) erzeugt bei `-Ft -z`
eine ZWEITE Archivdatei neben `base.tar.gz` — ohne sie ist keine
crash-konsistente Wiederherstellung möglich (Postgres findet sonst
keinen gültigen Checkpoint). `backup.Verify` prüft jetzt BEIDE
Archive vollständig; `backup.Restore` extrahiert das WAL der ZULETZT
gezogenen Stufe (nicht aller Stufen) nach `pg_wal/` im
Wiederherstellungsziel. Ergänzung zu BAK-01s Prüfung, keine
Umstellung des Sicherungsverfahrens.
3. **Go-`exec`-Hänger bei `pg_ctl start`:** `pg_ctl` startet Postgres als
Hintergrundprozess, der die geerbten stdout/stderr-Pipes NICHT
schließt — `CombinedOutput()` (wartet auf Pipe-EOF) hängt sich
dadurch auf, obwohl `pg_ctl` selbst längst zurückgekehrt ist. Fix nur
im Testcode: echte Logdatei (`-l`) statt Pipe, Standard-`pg_ctl`-Muster.
Zusätzlich real (nicht Ticket-relevant, aber notiert): auf diesem
Debian-Postgres liegen `postgresql.conf`/`pg_hba.conf` NICHT in PGDATA
(sondern `/etc/postgresql/17/main/`) — ein echtes Restore-Runbook muss
diese Dateien separat mitführen/rekonstruieren, `pg_basebackup` sichert
sie nicht. Für den Testnachweis minimal nachgereicht, kein Produktcode.
## Umsetzung
- `internal/restore.AtomicRestore` — Ablaufsteuerung, JSONL-Protokoll
(`Timestamp`, `Kind`, `Source`, `Target`, `Result`).
- `internal/backup.Restore``pg_combinebackup` gegen extrahierte
Plain-Verzeichnisse + WAL-Wiederherstellung der letzten Stufe.
- `internal/backup.extractTarGz` (in `verify.go`, neben der bestehenden
Tar/Gzip-Leselogik) — vollständige Extraktion, kein Kopf-only-Read.
- `internal/backup.Verify` — prüft jetzt `base.tar.gz` UND
`pg_wal.tar.gz` vollständig.
- `internal/objectbackup.Restore``restic restore --target`.
- `cmd/restore-cli``database`/`objects`-Unterbefehle, `-force`-Flag
(vor Positionsargumenten, Go-`flag`-Konvention), kein systemd-Timer
(Notfall-/Einzelfall-Werkzeug, kein Zeitplan).
## Prüfungen
| # | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Restore auf leerem System vollständig und erfolgreich durchgeführt | **bestanden** — real: `TestRestore_CombinesIntoStartablePostgresInstance` (Postgres tatsächlich aus wiederhergestelltem Verzeichnis gestartet, `SELECT 1` über echte Verbindung beantwortet); zusätzlich real per `restore-cli database` auf 131 ausgeführt (PG_VERSION/base/pg_wal vorhanden, Exit 0); `TestRestore_RecoversRealContentFromSnapshot` (Objekt-Storage, echter Dateiinhalt verglichen) UND real per `restore-cli objects` auf 131 (echter restic-Snapshot wiederhergestellt) |
| 2 | Restore auf nicht-leeres Zielverzeichnis lässt bei Abbruch den ursprünglichen Inhalt unverändert | **bestanden**`TestAtomicRestore_NonEmptyTargetWithoutForce_LeavesOriginalUntouched` (restoreFn wird nachweislich NIE aufgerufen) und `TestAtomicRestore_FailedRestoreFn_LeavesTargetUntouched`; real auf 131: `restore-cli database` gegen nicht-leeres Ziel ohne `-force` → Abbruch, bestehende Testdatei unverändert vorhanden |
| 3 | Protokolleintrag zum Restore ist vollständig und nachvollziehbar | **bestanden**`TestAtomicRestore_LogsCompleteEntry` (Quelle, Ziel, Zeitpunkt, Ergebnis für Erfolgs- UND Abbruchfall in derselben Datei); real auf 131: `/tmp/restore-cli-test.log` zeigt alle vier realen Läufe (Abbruch, Fehler mangels PATH, Erfolg, Force-Überschreiben) korrekt protokolliert |
Zusätzlich: `TestAtomicRestore_EmptyTarget_Succeeds`,
`TestAtomicRestore_ForceOverwritesNonEmptyTarget` (bewusste Bestätigung
ersetzt bestehenden Inhalt real, alter Inhalt nachweislich weg, neuer da).
## Echte Verdrahtung auf 192.168.1.131
- `restore-cli` gebaut nach `/opt/nexarch-archive/bin/`
- Kein systemd-Timer (bewusst — Notfall-/Einzelfall-Werkzeug)
- Vier reale CLI-Läufe durchgeführt und protokolliert: Abbruch bei
nicht-leerem Ziel ohne `-force`, Fehler mangels `pg_combinebackup` im
PATH (zeigt: Fehler wird korrekt erkannt UND protokolliert, kein
stiller Fehlschlag), erfolgreicher Restore einer echten Generation
(`20260829T222054Z`) in leeres Ziel, erfolgreiches Überschreiben mit
`-force`. Objekt-Storage-Restore real gegen echten restic-Snapshot
(`43da36bf`) — Inhalt (`.placeholder`-Datei) tatsächlich vorhanden.
- Alle Testartefakte (`/tmp/restore-*`, Testlog) nach Prüfung entfernt.
## Build/Test-Ergebnis
```
go build ./... -> clean
go vet ./... -> clean
golangci-lint run ./... -> 0 issues
```
`internal/restore`: 5/5 Tests (reine Funktionen, kein Setup nötig).
`internal/objectbackup`: `TestRestore_RecoversRealContentFromSnapshot`
bestanden (zusammen mit den bestehenden BAK-02-Tests).
`internal/backup`: `TestRestore_CombinesIntoStartablePostgresInstance`
bestanden — **Hinweis**: dieser eine Test läuft NICHT als root
(`pg_ctl: cannot be run as root`) und braucht `pg_combinebackup`/
`pg_ctl` im PATH (`/usr/lib/postgresql/17/bin` auf Debian, dort nicht
standardmäßig verlinkt) — daher separat als `postgres`-Systemnutzer mit
entsprechendem PATH ausgeführt, nicht Teil des root-`make check`-Laufs;
dort wird er mit klarer Meldung übersprungen (`pg_combinebackup nicht
installiert`), kein stiller Fehlschlag. Alle übrigen BAK-01-Tests
(inkl. der um `pg_wal.tar.gz` erweiterten `Verify`) liefen unverändert
grün im normalen `make check`-Lauf.
## Gesamtergebnis
**Bestanden.** Alle drei Akzeptanzkriterien und alle drei
Pflichtprüfungen real erfüllt — beide Restore-Pfade (Datenbank,
Objekt-Storage) sowohl testgetrieben als auch manuell über `restore-cli`
auf echter Infrastruktur nachgewiesen. Drei während der Implementierung
gefundene reale Defekte (Tar-vs-Plain-Format, fehlende WAL-Sicherung/
-Verifikation, Go-exec-Pipe-Hänger) behoben und dokumentiert, nicht
stillschweigend umgangen.
-123
View File
@@ -1,123 +0,0 @@
# BAK-04 Prüfprotokoll: Tenant-Backup & -Restore (einzelner Mandant)
Voraussetzung BAK-03 erledigt, siehe eigenes Protokoll.
## Grundsatzentscheidung: eigenes Verfahren, NICHT auf BAK-01/BAK-03 aufgesetzt
Nutzer-Rückfrage vor Implementierungsbeginn bestätigte einen realen
Architekturkonflikt: `pg_basebackup` (BAK-01) sichert den GESAMTEN
Postgres-Cluster. Bei Modell C (TEN-01: eine physisch isolierte
Datenbank je Mandant) liegen ALLE Mandanten-Datenbanken im selben
Cluster — ein Restore der BAK-01-Sicherung würde zwangsläufig ALLE
Mandanten gleichzeitig überschreiben, das Gegenteil von
Mandanten-Isolation. `internal/tenantbackup` verwendet daher ein
DATENBANK-SCHARFES logisches Verfahren (`pg_dump -Fc`/`pg_restore` für
GENAU EINE benannte Datenbank), keine physische Cluster-Sicherung.
Objekt-Storage-Seite: da jeder Mandant bereits einen eigenen
Bucket/Pfad-Root hat (`STORAGE-KONZEPT.md` Abschnitt 3), genügt ein
`objectbackup`-Aufruf pro Mandanten-Root — keine neue Objekt-Storage-Logik
nötig, das bestehende BAK-02-Paket direkt wiederverwendet.
## Zweite Rückfrage geklärt: OPS-03/`metrics_sources` kennt keine
## Tenant-Label-Dimension auf Schema-Ebene
`metrics_sources` ist `module_name TEXT PRIMARY KEY, metrics_url TEXT`
ein Eintrag pro DIENST, kein Tenant-Feld. Labels (z. B. `tenant="..."`)
sind ein Prometheus-Textformat-Konzept INNERHALB der von einem Dienst
exportierten Metrik, nicht Teil von `metrics_sources`. Ein
`tenant_restore_failed_total{tenant="..."}`-Export wäre daher technisch
möglich, ohne OPS-03s Schema zu ändern (derselbe Mechanismus wie
BAK-06s `{kind="database"}`-Labels). **Bewusst nicht umgesetzt** in
diesem Ticket: BAK-04s Akzeptanzkriterien fordern "vollständig
protokolliert" (JSONL-Log, siehe unten), keine OPS-05-Alarmierung — eine
`/metrics`-Anbindung wäre zusätzlicher Scope über das Ticket hinaus und
bleibt als dokumentierter, leicht nachziehbarer Folgeschritt offen
(gleiches Muster wie zuvor bei BAK-05s Meldeweg-Frage).
## Reale Betriebsrollen-Grenze gefunden (dokumentiert, nicht verschwiegen)
Die für BAK-04 nötige Postgres-Rolle braucht `CREATEDB` (isolierte
Zieldatenbanken anlegen) — bewusst NICHT `nexarch_backup` erweitert
(jene Rolle hat nur `REPLICATION`, Prinzip geringster Rechte aus BAK-01).
Neue, eigene Rolle `nexarch_tenantbackup` angelegt. Beim ersten echten
Restore-Versuch schlug `pg_restore` mit `permission denied for schema
public` fehl (Versuch, Tabellen auf den URSPRÜNGLICHEN Tenant-Eigentümer
umzueignen) — behoben mit `pg_restore --no-owner` (Standardpraxis beim
Restore in eine andere Umgebung/Rolle, Eigentümerschaft ist für den
Restore-Nachweis irrelevant). Für PRODUKTIVE Mandanten-Datenbanken (nach
echter TEN-01-Provisionierung) muss `nexarch_tenantbackup` je Mandant
Lesezugriff erhalten (z. B. Rollenmitgliedschaft) — hier für den
Testnachweis exemplarisch für `dms_tenant_test` eingerichtet, echte
Automatisierung dieses Zugriffs ist TEN-01/TEN-07-Folgearbeit.
## Umsetzung
- `internal/tenantbackup.Backup``pg_dump -Fc` für genau eine
Datenbank.
- `internal/tenantbackup.Verify``pg_restore -l`, volle
Inhaltslisten-Prüfung (nicht nur Dateikopf).
- `internal/tenantbackup.CreateEmptyDatabase` — schlägt fehl, wenn
Zieldatenbank bereits existiert (kein stiller Overwrite, dieselbe
Disziplin wie BAK-03s `internal/restore`).
- `internal/tenantbackup.Restore``pg_restore --no-owner`.
- `internal/tenantbackup.AppendLog`/`ReadLog` — JSONL,
Sicherung UND Restore beide protokolliert (Akzeptanzkriterium 3).
- `cmd/tenantbackup-cli``backup <tenant-db> <storage-root>` /
`restore <tenant-db> <ziel-db> <dump> [<snapshot-id> <objekt-ziel>]`.
## Prüfungen
| # | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Sicherung von Tenant A enthält keine Datensätze von Tenant B (Stichprobe) | **bestanden**`TestBackupRestore_RecoversExactTenantData`: Tenant A mit eindeutigem Markerwert gesichert und in isolierte Zieldatenbank wiederhergestellt, Markerwert stimmt exakt; strukturell ist ein Cross-Tenant-Leck ausgeschlossen, weil `pg_dump` ausschließlich mit der EINEN übergebenen Datenbankverbindung spricht (Modell C, TEN-01) |
| 2 | Wiederherstellung von Tenant A in eine Testumgebung verändert Tenant B dort nicht | **bestanden**`TestRestore_DoesNotAffectOtherTenant`: reales zweites Tenant-DB mit eigenem Markerwert angelegt, nach Restore von Tenant A unverändert (Markerwert UND Datenbank-Existenz geprüft) |
| 3 | Tenant-Sicherung und -Restore vollständig protokolliert | **bestanden**`TestLog_BackupAndRestoreFullyLogged`; real auf 131: `tenantbackup.log` zeigt beide Operationen (`backup_database`, `backup_objects`, `restore_database`, `restore_objects`) mit Zeitstempel/Quelle/Ziel/Ergebnis |
Zusätzlich: `TestVerify_DetectsCorruptedDump` (absichtlich beschädigtes
Dump-Archiv wird erkannt).
## Echte Verdrahtung auf 192.168.1.131
- `tenantbackup-cli` gebaut nach `/opt/nexarch-archive/bin/`
- Eigene Postgres-Rolle `nexarch_tenantbackup` (`CREATEDB`, kein
Superuser) angelegt — getrennt von `nexarch_backup` (Prinzip
geringster Rechte)
- `/etc/nexarch/archive-tenantbackup.env` (0600)
- Realer End-zu-Ende-Lauf über `tenantbackup-cli` (nicht nur Testcode):
Sicherung von `dms_tenant_test` (DB-Dump + Objekt-Snapshot eines
Demo-Verzeichnisses) → Restore in isolierte Zieldatenbank
(`dms_tenant_test_restore_demo`) UND isoliertes Zielverzeichnis →
Objektinhalt real gelesen und bestätigt (`demo-tenant-objekt-inhalt`)
→ Protokolldatei zeigt alle vier Operationen korrekt → Testartefakte
anschließend entfernt (Zieldatenbank gedroppt, Demo-Verzeichnisse
gelöscht)
- `nexarch-archive-tenantbackup.{service,timer}.tmpl` als Vorlage
bereitgestellt (unabhängiger Zeitplan, Akzeptanzkriterium 3) — bewusst
NICHT auf einen festen Mandanten scharf geschaltet installiert, da
TEN-01s echte Tenant-Registry auf 192.168.1.131 noch nicht produktiv
befüllt ist (nur die Test-Tenant-DB `dms_tenant_test` existiert); reale
Aktivierung pro Mandant folgt, sobald eine echte Registry-Abfrage dafür
vorliegt (dokumentierter, kein stiller Gap)
## Build/Test-Ergebnis (192.168.1.131, `make check`)
```
go build ./... -> clean
go vet ./... -> clean
golangci-lint run ./... -> 0 issues
go test ./... -p 1 -count=1 -> 7/7 Pakete mit Tests ok (backup, objectbackup, reconcile, restore, restoretest, scrub, tenantbackup), 0 Fehlschläge
```
`internal/tenantbackup`-Tests brauchen eine eigene Rolle mit `CREATEDB`
(`TEST_TENANTBACKUP_PG_USER`, NICHT `TEST_BACKUP_PG_USER` — bewusst
getrennt, siehe Betriebsrollen-Hinweis oben): 4/4 Tests bestanden.
## Gesamtergebnis
**Bestanden.** Alle drei Akzeptanzkriterien und alle drei
Pflichtprüfungen real erfüllt — sowohl testgetrieben (echte
Zwei-Tenant-Isolation in beide Richtungen bewiesen) als auch über einen
echten CLI-Lauf auf 192.168.1.131. Ein architektonischer Fund vor
Implementierungsbeginn (Cluster- vs. Datenbank-scharfe Sicherung) und
zwei reale Betriebsdefekte (fehlende Rollenrechte, `pg_restore`-
Eigentümerkonflikt) dokumentiert, nicht stillschweigend umgangen.
-119
View File
@@ -1,119 +0,0 @@
# BAK-05 Prüfprotokoll: Reconciliation / Konsistenzprüfung Storage vs. DB
Voraussetzung BAK-01, BAK-02 (Welle 1) erledigt, siehe eigene Protokolle.
## Grundsatzentscheidung: reine Funktion + zwei Quell-Adapter
`internal/reconcile.Reconcile` ist eine reine Funktion ohne DB-/Storage-
Zugriff (leicht ohne echte Infrastruktur testbar), die Ein- und
Auslesen echter Systeme ist strikt in `sources.go` getrennt
(`ListDBStorageKeys` gegen echtes Postgres, `ListStorageObjects` gegen
echtes Dateisystem). Beide Seiten liefern nur SCHLÜSSEL niemals Inhalt
dadurch bleibt BAK-05 sauber getrennt von BAK-08 (Inhalts-/Prüfsummen-
verifikation, eigene Fehlerklasse, eigenes Ticket).
Report-Format bewusst deterministisch: alle drei Ergebnislisten
(`missing_in_storage`, `orphaned_in_storage`, `existing_in_storage`)
nach `storage_key` aufsteigend sortiert.
**Nachtrag (nach Rückfrage vor BAK-08-Start):** Der ursprüngliche Report
enthielt nur die beiden Abweichungslisten keine Liste der bestätigt
existierenden Objekte. Für BAK-08 als Stichprobengrundlage reicht
"keine Abweichung" nicht, es braucht die tatsächliche, deterministisch
sortierte Liste. Ergänzt: `Report.ExistingInStorage` DB-Eintrag UND
Storage-Objekt beide vorhanden, reine Existenzbestätigung (keine
Inhaltsprüfung, Scope-Trennung zu BAK-08 bleibt gewahrt), aufsteigend
nach `storage_key` sortiert. BAK-08 zieht seine Stichprobe daraus, ohne
selbst zu sortieren/filtern. Neuer Test
`TestReconcile_ExistingInStorageIsStableSamplingBasis` beweist Inhalt
und Sortierung. Real neu gebaut, getestet (9/9) und auf 131 erneut
ausgelöst Journal zeigt das Feld `existing_in_storage` im Report.
Meldeweg über OPS-05 (wie später BAK-08) wurde als offene Design-Frage
aufgeworfen, aber nicht zur Vorbedingung gemacht hier bewusst noch
nicht umgesetzt (kein OPS-05-Abhängigkeitseintrag im Board für BAK-05);
Report wird aktuell nur als JSON auf stdout ausgegeben und per
Exit-Code (1 bei Abweichungen) für systemd/Monitoring sichtbar gemacht.
Anbindung an OPS-05 kann bei Bedarf nachgezogen werden, ohne
`Reconcile` selbst zu ändern.
## Umsetzung
- `internal/reconcile.Reconcile(dbEntries, storageKeys) Report` reine
Vergleichsfunktion, liefert `MissingInStorage`/`OrphanedInStorage`,
`Report.IsClean()` als eindeutiges Sauber-Merkmal.
- `internal/reconcile.ListDBStorageKeys` liest `file_revisions`
(DMS FDN-02) per direktem SQL aus derselben physischen Tenant-DB
(Modell C, Core TEN-01) kein Import von DMS-Go-Paketen möglich
(eigenes Go-Modul), daher reiner SQL-Zugriff gegen das dokumentierte
Schema.
- `internal/reconcile.ListStorageObjects` durchläuft den lokalen
FDN-03-`LocalDriver`-Basisordner (`filepath.WalkDir`), liefert `nil,
nil` bei fehlendem Verzeichnis statt Fehler (noch keine Objekte ist
kein Fehlerzustand).
- `cmd/reconcile-cli` liest `NEXARCH_RECONCILE_TENANT_DSN` und
`NEXARCH_RECONCILE_STORAGE_DIR`, gibt Report als JSON auf stdout aus,
Exit-Code 1 bei Abweichungen.
## Prüfungen
| # | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Datenbankeintrag ohne Storage-Objekt wird erkannt | **bestanden**`TestReconcile_DetectsMissingInStorage` |
| 2 | Storage-Objekt ohne Datenbankeintrag wird erkannt | **bestanden**`TestReconcile_DetectsOrphanedInStorage` |
| 3 | Lauf ohne Abweichungen liefert leeren, eindeutig sauberen Bericht | **bestanden**`TestReconcile_CleanRunProducesEmptyReport` (zusätzlich `IsClean()`-Konsistenzprüfung) |
Zusätzlich (Nutzervorgaben, nicht explizit im Ticket als Pflichtprüfung
benannt, aber zentral für die Abgrenzung/Weiterverwendbarkeit):
- `TestReconcile_ExistingButCorruptedObjectProducesNoFinding` Nachweis,
dass Reconcile AUSSCHLIESSLICH Existenz prüft, niemals Inhalt (Trennung
von BAK-08).
- `TestReconcile_DeterministicOrdering` zwei Läufe mit identischer
Eingabe liefern identische Reihenfolge, aufsteigend nach `storage_key`.
- `TestListDBStorageKeys_ReadsRealFileRevisions` liest echt gegen die
gemeinsame Tenant-Testdatenbank `dms_tenant_test` (reales DMS-FDN-02-
Schema, kein Mock).
- `TestListStorageObjects_WalksRealDirectory` /
`_MissingDirectoryReturnsEmpty` echtes Dateisystem, kein Mock.
## Echte Verdrahtung auf 192.168.1.131
- `reconcile-cli` gebaut nach `/opt/nexarch-archive/bin/`
- `/etc/nexarch/archive-reconcile.env` (0600): `NEXARCH_RECONCILE_TENANT_DSN`
zeigt auf die gemeinsame Tenant-Testdatenbank `dms_tenant_test`
(DMS selbst läuft auf 192.168.1.131 noch nicht als eigener systemd-
Dienst mit persistenter Konfiguration dies ist die real verfügbare
Tenant-DB mit echtem FDN-02-Schema, dokumentierter bekannter Stand,
kein stiller Mock); `NEXARCH_RECONCILE_STORAGE_DIR` zeigt auf
`/var/nexarch-archiv/dms-objects` (persistentes ZFS-Dataset, NICHT
`/var/nexarch-test/`).
- Timer `nexarch-archive-reconcile.timer` installiert und aktiviert
(täglich 05:00 UTC), `systemctl list-timers` bestätigt scharf.
- `systemctl start nexarch-archive-reconcile.service` real ausgelöst:
`status=0/SUCCESS`, Journal zeigt echten JSON-Report
(`missing_in_storage: null, orphaned_in_storage: null` Tenant-DB
aktuell leer, daher sauberer Bericht, keine synthetische Ausgabe).
## Build/Test-Ergebnis (192.168.1.131, `make check`)
```
go build ./... -> clean
go vet ./... -> clean
golangci-lint run ./... -> 0 issues
go test ./... -p 1 -count=1 -> 3/3 Pakete mit Tests ok (internal/backup, internal/objectbackup, internal/reconcile), 0 Fehlschläge
```
`internal/reconcile`-Tests separat mit gesetzter `TEST_TENANT_DSN` gegen
`dms_tenant_test` verifiziert: 9/9 Tests bestanden (6 reine
`Reconcile`-Tests + 3 `sources.go`-Integrationstests).
## Gesamtergebnis
**Bestanden.** Alle drei Akzeptanzkriterien und alle Pflicht- sowie
Nutzervorgaben-Prüfungen real erfüllt (echte Postgres-Instanz, echtes
Dateisystem, echter systemd-Lauf). Zwei Testfehler während der
Entwicklung (Schema-Abweichung `revision_number` NOT NULL in der realen
`dms_tenant_test`-Tabelle; inkonsistente Fixture-Daten in
`TestReconcile_DeterministicOrdering`) gefunden und korrigiert beide
waren Testautorenfehler, keine Fehler in `Reconcile` selbst.
-110
View File
@@ -1,110 +0,0 @@
# BAK-06 Prüfprotokoll: Restore-Testverfahren
Voraussetzung BAK-03 erledigt, siehe eigenes Protokoll.
## Grundsatzentscheidung: Produktcode statt Testcode für den echten Nachweis
Produkt-DNA: "Wiederherstellung ist Routine, nicht Ausnahmefall
regelmäßig getestet." Ein reiner Dateiexistenz-Check hätte diese
Forderung nicht erfüllt (dieselbe Disziplin wie überall sonst in diesem
Projekt: "jede Prüfung tatsächlich durchführen"). `internal/restoretest`
übernimmt daher exakt die Prüftiefe, die BAK-03s eigener Test bewiesen
hat — tatsächlicher Restore, tatsächlicher Kurzstart einer isolierten
Postgres-Instanz, tatsächliche `SELECT 1`-Abfrage — als WIEDERHOLBAREN
Produktcode statt einmaligen Testcode, damit es unbeaufsichtigt auf
Zeitplan laufen kann.
Historie: append-only JSONL-Datei (Akzeptanzkriterium 2/Pflichtprüfung
3). Sichtbare Warnung (Akzeptanzkriterium 3): derselbe OPS-05-Pull-Weg
wie BAK-08 (`nexarch_archive_restore_test_failures_total`, Counter) —
bewusst als EIGENES `/metrics`-Modul (`archive-restoretest`) registriert,
nicht in BAK-08s `scrub-metrics` verbaut (kein Umbau angrenzender,
bereits fertiger Bereiche).
## Drei reale Defekte während der Implementierung gefunden und behoben
1. **Unix-Socket-Pfadlänge:** Postgres begrenzt Socket-Pfade auf 107
Byte — ein unter `t.TempDir()` verschachtelter Pfad reißt dieses
Limit leicht. Fix: eigenes, kurzes Socket-Verzeichnis
(`os.MkdirTemp("", ...)`), nicht unter dem Testverzeichnis.
2. **`restic snapshots --json` unter dem systemd-Dienstnutzer
`nexarch`:** ohne beschreibbares `HOME` schreibt restic eine Warnung
("unable to open cache: ...") nach STDERR — `CombinedOutput()` hätte
sie vor das JSON-Array gemischt und das Parsen gebrochen. Fix: nur
`cmd.Output()` (stdout), stderr separat für Fehlermeldungen.
3. Beide Defekte wurden NICHT beim ersten laufenden Testdurchlauf
sichtbar, sondern erst beim ECHTEN systemd-Lauf unter dem
`nexarch`-Dienstnutzer (Defekt 2) bzw. bei tief verschachtelten
Go-Testpfaden (Defekt 1) — Beleg dafür, warum sowohl automatisierte
Tests als auch ein realer Deploy-Lauf nötig sind, keines allein hätte
beide gefunden.
## Umsetzung
- `internal/restoretest.RunDatabaseTest` — neueste Generation ermitteln
(`backup.ListGenerations`), `backup.Restore` in isoliertes
Testverzeichnis, Kurzstart via `pg_ctl`, `SELECT 1` über echte
Verbindung, danach `pg_ctl stop`.
- `internal/restoretest.RunObjectTest` — neuesten Snapshot ermitteln,
`objectbackup.Restore` in isoliertes Testverzeichnis, Inhalt real
geprüft (nicht nur Exit-Code).
- `internal/restoretest.AppendHistory`/`ReadHistory` — JSONL,
append-only.
- `cmd/restoretest-cli` — Oneshot, beide Testarten, Exit-Code 1 bei
Fehlschlag.
- `cmd/restoretest-metrics` — dauerhafter `/metrics`-Endpunkt, Zähler
aus der Historie abgeleitet (append-only ⇒ Fehlschlagszahl von selbst
monoton, kein separater Zählerstand nötig).
## Prüfungen
| # | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Geplanter Testlauf gegen aktuelle Sicherung erfolgreich durchgeführt und protokolliert | **bestanden**`TestRunDatabaseTest_SucceedsAgainstRealBackup`, `TestRunObjectTest_SucceedsAgainstRealSnapshot`; real auf 131: `systemctl start nexarch-archive-restoretest.service` → beide Testarten `erfolg=true`, in `history.log` protokolliert |
| 2 | Absichtlich beschädigte Sicherung lässt den Testlauf sichtbar fehlschlagen | **bestanden**`TestRunDatabaseTest_DetectsCorruptedBackup`: `base.tar.gz` durch Datenmüll ersetzt, `RunDatabaseTest` liefert `Success=false` mit aussagekräftigem Detail |
| 3 | Protokollhistorie zeigt mehrere zurückliegende Testläufe nachvollziehbar an | **bestanden**`TestHistory_ShowsMultiplePastRunsInOrder`: drei Einträge angehängt, in exakt derselben Reihenfolge gelesen |
## Echte Verdrahtung auf 192.168.1.131
- `restoretest-cli`, `restoretest-metrics` gebaut nach
`/opt/nexarch-archive/bin/`
- `/etc/nexarch/archive-restoretest.env` (0600)
- `nexarch-archive-restoretest.timer` installiert/aktiviert (wöchentlich
So. 07:00 UTC), `nexarch-archive-restoretest-metrics.service`
installiert/aktiviert (dauerhaft) — beide `systemctl status`: aktiv
- `Environment=PATH=...` im Service ergänzt um
`/usr/lib/postgresql/17/bin` (Debian verlinkt `pg_ctl`/
`pg_combinebackup` nicht ins Standard-PATH)
- **Reales `INSERT` in `metrics_sources`** (Core-Registry-DB):
`('archive-restoretest', 'http://127.0.0.1:8091/metrics')`
- **End-to-End über OPS-03 bestätigt**: `curl http://127.0.0.1:8085/metrics`
zeigt `nexarch_module_archive_restoretest_nexarch_archive_restore_test_*`
mit den realen Werten (`failures_total=0`,
`last_success{kind="database"}=1`, `last_success{kind="objects"}=1`)
- Realer Lauf via `systemctl start nexarch-archive-restoretest.service`:
beide Testarten erfolgreich, Journal zeigt Details, `/metrics` und
OPS-03-Aggregation stimmen überein
## Build/Test-Ergebnis (192.168.1.131, `make check`)
```
go build ./... -> clean
go vet ./... -> clean
golangci-lint run ./... -> 0 issues
go test ./... -p 1 -count=1 -> 6/6 Pakete mit Tests ok (backup, objectbackup, reconcile, restore, restoretest, scrub), 0 Fehlschläge
```
Hinweis wie bei BAK-03: die Datenbank-Restore-Tests
(`TestRunDatabaseTest_*`) brauchen `pg_ctl`/`pg_combinebackup` im PATH
und laufen NICHT als root — separat als `postgres`-Systemnutzer
verifiziert (7/7 `internal/restoretest`-Tests bestanden), im normalen
root-`make check`-Lauf werden sie mit klarer Meldung übersprungen.
## Gesamtergebnis
**Bestanden.** Alle drei Akzeptanzkriterien und alle drei
Pflichtprüfungen real erfüllt — sowohl testgetrieben als auch über einen
echten, unbeaufsichtigten systemd-Lauf mit OPS-03/OPS-05-Sichtbarkeit
nachgewiesen. Zwei während der Implementierung gefundene reale Defekte
(Unix-Socket-Pfadlänge, restic-stderr-Vermischung unter dem
Dienstnutzer) behoben und dokumentiert.
-112
View File
@@ -1,112 +0,0 @@
# BAK-07 Prüfprotokoll: Aufbewahrungsfrist für Backup-Snapshots
Voraussetzung BAK-01, BAK-02 erledigt, siehe eigene Protokolle.
## Grundsatzentscheidung: restic-native Staffelung für Objekte, eigene GFS-Funktion für DB-Generationen
Objekt-Storage (BAK-02): restic beherrscht gestaffelte Aufbewahrung
bereits nativ (`forget --keep-daily/--keep-weekly/--keep-monthly`) —
kein Eigenbau, `internal/objectbackup.PruneTiered` ist ein dünner
Wrapper (dieselbe Disziplin wie beim ursprünglichen
restic-statt-Eigenbau-Entscheid in BAK-02).
Datenbank-Generationen (BAK-01): `pg_basebackup` kennt keine
Staffelung, daher `internal/backup.PruneTiered` als reine Funktion
(GFS-Prinzip: je Granularität Tag/Woche/Monat wird pro Zeitfenster die
NEUESTE Generation behalten, bis die konfigurierte Fensteranzahl
erreicht ist) — ohne Dateisystemzugriff testbar, `PruneRotate` führt die
tatsächliche Löschung anhand des Ergebnisses aus (analog zu BAK-01s
bestehendem `Rotate`).
Beide Policies sind über Umgebungsvariablen konfigurierbar
(`NEXARCH_BACKUP_KEEP_DAILY/WEEKLY/MONTHLY`,
`NEXARCH_OBJECTBACKUP_KEEP_DAILY/WEEKLY/MONTHLY`), nicht hart codiert
(Ticket-Vorgabe). Bestehende flache "letzte N"-Rotation
(`NEXARCH_*_KEEP_GENERATIONS`/`KEEP_SNAPSHOTS`) bleibt als Fallback
erhalten, falls keine Staffelung gesetzt ist — kein Bruch für bestehende
Deployments.
## Sicherheitsnetz für Akzeptanzkriterium 3 (Legal-Hold-Kollision)
`internal/backup.PruneTiered` behält STRUKTURELL immer die neueste
Generation, unabhängig von der konfigurierten Staffelung — ein
Dokument, das in der neuesten (immer behaltenen) Sicherung enthalten
ist, bleibt also immer wiederherstellbar, unabhängig von einer
laufenden RET-03/CMP-06-Aufbewahrungssperre (die dieses Ticket, Archive
BAK-Modul, ohnehin nicht direkt anfasst — Sperren sind DMS/RET-Eigentum,
kein Import-Ziel für Archive per "kein Umbau angrenzender Bereiche").
Für Objekt-Storage ist die äquivalente Eigenschaft restics eigene
Garantie: `forget --prune` entfernt niemals Datenblöcke, die ein
BEHALTENER Snapshot noch referenziert (Content-defined Chunking +
Referenzzählung) — real bewiesen, nicht nur behauptet (siehe Prüfung 3).
## Umsetzung
- `internal/backup.RetentionPolicy`/`PruneTiered` (`retention.go`) —
reine GFS-Funktion.
- `internal/backup.PruneRotate` (`rotate.go`) — führt `PruneTiered`
tatsächlich gegen das Sicherungsverzeichnis aus.
- `internal/objectbackup.RetentionPolicy`/`PruneTiered` (`restic.go`) —
Wrapper um restics native Staffelung.
- `cmd/backup-cli rotate` / `cmd/objectbackup-cli rotate` — nutzen die
gestaffelte Policy, wenn konfiguriert, sonst weiterhin die flache
Regel (Abwärtskompatibilität).
## Prüfungen
| # | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Prune-Test mit simulierten Snapshots über mehrere Altersstufen ergibt korrekte Staffelung | **bestanden**`TestPruneTiered_KeepsCorrectStaggering` (Datenbank, reine Funktion, simulierte Generationen über Tage/Wochen/Monate) UND `TestPruneTiered_KeepsCorrectStaggering_RealSnapshots` (Objekt-Storage, ECHTE restic-Snapshots mit erzwungenem Zeitstempel `restic backup --time`, `KeepDaily=3` reduziert 10 reale Snapshots korrekt auf 3) |
| 2 | Automatisierte Löschung abgelaufener Snapshots im Test nachgewiesen | **bestanden**`TestPruneRotate_DeletesOnlyExpiredGenerations`: reales Verzeichnis, abgelaufene Generation tatsächlich vom Dateisystem entfernt, aktuelle unangetastet; real auf 131: `backup-cli rotate` und `objectbackup-cli rotate` über systemd ausgelöst, Journal zeigt „gestaffelte rotation abgeschlossen“ |
| 3 | Legal-Hold-Test bestätigt, dass Pruning nicht mit Dokumenten-Retention kollidiert | **bestanden**`TestPruneTiered_AlwaysKeepsNewest` (Datenbank-Sicherheitsnetz: neueste Generation immer behalten, selbst bei Policy 0/0/0) UND `TestPruneTiered_KeptSnapshotStillFullyRestorable` (Objekt-Storage, real: 5 ältere Snapshots eines Dokuments weggeprunt, verbleibender Snapshot danach vollständig und inhaltlich korrekt wiederhergestellt, zusätzlich `restic check --read-data` bestätigt Datenintegrität nach dem Pruning) |
Zusätzlich: `TestPruneTiered_DeterministicForIdenticalInput`.
## Echte Verdrahtung auf 192.168.1.131
- `backup-cli`, `objectbackup-cli` neu gebaut mit der gestaffelten
Rotations-Logik
- `/etc/nexarch/archive-backup.env` und
`/etc/nexarch/archive-objectbackup.env` um
`KEEP_DAILY=14`/`KEEP_WEEKLY=12`/`KEEP_MONTHLY=12` ergänzt
- Beide `*-rotate.service` real über `systemctl start` ausgelöst —
Journal bestätigt den neuen Pfad ("gestaffelte rotation
abgeschlossen"/"... entfernt: [...]"), nicht mehr die alte flache
Regel
## Build/Test-Ergebnis (192.168.1.131, `make check`)
```
go build ./... -> clean
go vet ./... -> clean
golangci-lint run ./... -> 0 issues
go test ./... -p 1 -count=1 -> 7/7 Pakete mit Tests ok, 0 Fehlschläge
```
## Bekannte Lücke: keine Kohärenz zwischen DB- und Objekt-Rotation
Beide Rotationswege laufen als UNABHÄNGIGE systemd-Timer mit eigener
Kadenz und eigener Policy-Auswertung — nichts stellt sicher, dass der
älteste noch erreichbare restic-Snapshot und die älteste noch
erreichbare DB-Generation denselben Zeitpunkt abdecken. Die aktuelle
Konfiguration (`KEEP_DAILY=14`/`KEEP_WEEKLY=12`/`KEEP_MONTHLY=12` auf
beiden Seiten identisch) ist eine ZUFÄLLIGE Übereinstimmung, kein
getestetes oder erzwungenes Invariant — ein restic-Snapshot ohne
zeitlich passende DB-Generation wäre ein inkonsistenter Restore-Punkt
(Objekte ohne zugehörige `file_revisions`-Metadaten oder umgekehrt).
Nicht Teil dieses Tickets (BAK-07 fordert nur je Sicherungsart eine
konfigurierbare Staffelung, kein Cross-Artefakt-Alignment) — als
dokumentierter Folgepunkt festgehalten, nicht stillschweigend
übergangen: ein künftiges Ticket müsste entweder die Policies fest
koppeln oder bei Restore-Zeitpunkt-Wahl (BAK-03) explizit warnen, wenn
kein zeitlich passendes Gegenstück mehr existiert.
## Gesamtergebnis
**Bestanden.** Alle drei Akzeptanzkriterien und alle drei
Pflichtprüfungen real erfüllt — sowohl mit simulierten (Datenbank) als
auch mit tatsächlich zeitversetzt erzeugten, realen restic-Snapshots
(Objekt-Storage). Ein realer Formatfehler beim Testaufbau gefunden und
behoben (restics `--time`-Flag erwartet sein eigenes Format, nicht
RFC3339). Beide Rotations-Wege real über systemd auf 192.168.1.131
ausgelöst, nicht nur isolierter Testcode.
-140
View File
@@ -1,140 +0,0 @@
# BAK-08 Prüfprotokoll: Checksum-basierte Objekt-Integritätsprüfung
Voraussetzungen BAK-05, FDN-04, FDN-09, OPS-05 alle erledigt, siehe
eigene Protokolle. Vor Start zwei offene Rückfragen geklärt (siehe unten).
## Grundsatzentscheidung: eigener Zustand statt file_revisions.created_at
`created_at` als Alterskriterium hätte immer dieselben "ältesten" Objekte
gescrubbt und den Rest nie erreicht — kein echtes Rotationsverhalten.
Stattdessen eigene Archive-Tabelle `scrub_state` (`storage_key`
`last_scrubbed_at`, `last_result`), Migration
`migrations/0001_scrub_state.up.sql`. `internal/scrub.Sample` ist eine
reine Funktion: nimmt BAK-05s `existing_in_storage` (deterministisch
sortiert) entgegen, filtert Objekte innerhalb der konfigurierbaren
Cooldown-Frist heraus, priorisiert danach nach `last_scrubbed_at`
aufsteigend (nie geprüft = ältestmöglicher Wert), begrenzt auf die
konfigurierte Stichprobengröße — kein Voll-Sort über den gesamten
Bestand bei jedem Lauf (Nutzerhinweis zum Kostenfaktor bei 10⁵+
Objekten: die WHERE-artige Cooldown-Filterung reduziert die Kandidatenmenge
VOR der Sortierung, nur die Kandidaten selbst werden sortiert, nicht der
komplette Bestand).
## Nachtrag: zwei Rückfragen vor Implementierungsbeginn geklärt
1. **OPS-05-Anbindung ist Pull, nicht Push.** OPS-05 (`internal/alerting`,
Core) ist real implementiert, aber Core OPS-03 scrapt `/metrics`-URLs
registrierter Module (`metrics_sources`-Tabelle in der Core-Registry-
DB, `SourceStore.RegisterSource`) — kein Push-API. Für BAK-08 daher
ein eigener, DAUERHAFT laufender Endpunkt (`cmd/scrub-metrics`,
getrennt vom Oneshot-`scrub-cli`, dessen Prozess nach jedem Lauf endet
und zum Scrape-Zeitpunkt nicht erreichbar wäre). Metrik als Counter
(`nexarch_archive_storage_integrity_failures_total`), monoton
steigend — kein Gauge, kein Rücksetzen bei behobenem Befund. Kein
Befund = Wert bleibt unverändert (kein Dauer-Alarm durch andauernden
"Fehler"-Zustand). Scope-Trennung gewahrt: `scrub-cli`/`scrub-metrics`
erzeugen selbst KEIN Alert-Objekt — Schwellwert/Drosselung bleiben
OPS-05-eigene Konfiguration (Alert-Regel wird separat über
`alerting.RuleStore.CreateRule` angelegt, nicht Teil dieses Tickets).
**CFG-04 war eine Verwechslung** (das ist die
Benachrichtigungs-Einstellungen-Oberfläche, ein anderes Ticket) — die
tatsächlich nötige "Config"-Aktion ist ein `INSERT` in
`metrics_sources` (Core-Registry-DB), kein UI/Ticket-Abhängigkeit.
Real ausgeführt (siehe „Echte Verdrahtung" unten).
2. **Sampling-Kriterium.** Siehe Grundsatzentscheidung oben —
`scrub_state.last_scrubbed_at` statt `file_revisions.created_at`,
Cooldown-Filterung vor Sortierung, feste Stichprobengröße (Top-N,
deterministisch, keine Zufallsstichprobe — Nutzerpräferenz für
Reproduzierbarkeit im Protokoll).
## Umsetzung
- `migrations/0001_scrub_state.up.sql`/`.down.sql``scrub_state`,
`scrub_counters` (Einzelzeile, monotoner Zähler).
- `internal/scrub.Sample` — reine Funktion, Cooldown-Filter + Alt-
Priorisierung + Stichprobenbegrenzung.
- `internal/scrub.LoadLastScrubbed`/`MarkScrubbed`/`RecordFinding`/
`FindingsTotal` — DB-Zugriff auf `scrub_state`/`scrub_counters`,
`MarkScrubbed` idempotent (`ON CONFLICT`) für unterbrechbare Läufe.
- `internal/scrub.ExpectedChecksums` — eigene, minimale Abfrage gegen
`file_revisions` (keine Erweiterung von `reconcile.DBEntry` — BAK-05
bleibt existenz-only).
- `internal/scrub.ActualChecksum` — echtes Lesen der Datei + SHA-256,
kein Header-/Größenvergleich.
- `cmd/scrub-cli` — Oneshot: BAK-05-Reconcile → `Sample` → pro Kandidat
Checksum-Vergleich → `MarkScrubbed` + bei Abweichung `RecordFinding`
JSON-Bericht auf stdout, Exit-Code 1 bei Befunden (gemeldet, nicht
automatisch repariert).
- `cmd/scrub-metrics` — dauerhafter `/metrics`-Endpunkt, liest
`scrub_counters.findings_total`.
## Prüfungen
| # | Prüfung | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Absichtlich veränderter Objektinhalt wird als Abweichung erkannt | **bestanden** — real: Testobjekt mit absichtlich falscher `checksum_sha256` in `dms_tenant_test` angelegt, echte Datei ins Storage-Verzeichnis gelegt, `scrub-cli` real über systemd ausgelöst: Befund im JSON-Bericht, Exit-Code 1, `scrub_counters.findings_total` real von 0 auf 1 erhöht (siehe Journal-Auszug unten) |
| 2 | Sampling priorisiert alte/nie geprüfte Objekte, nicht neue | **bestanden**`TestSample_PrioritizesNeverScrubbedAndOldest`: nie geprüftes Objekt kommt vor einem vor 30 Tagen geprüften, dieses vor einem vor 1 Tag geprüften |
| 3 | Wiederholter Lauf ohne neue Objekte meldet nichts erneut (kein Spam) / idempotent bei Unterbrechung | **bestanden** — real: zweiter `scrub-cli`-Lauf direkt nach dem ersten liefert `sampled: 0` (Cooldown greift), `TestMarkScrubbed_IsIdempotent` beweist wiederholtes Markieren ohne Duplikat |
Zusätzlich: `TestSample_RespectsCooldown`,
`TestSample_LimitsToSampleSize`, `TestSample_DeterministicForIdenticalInput`,
`TestRecordFinding_IsMonotonicallyIncreasing`,
`TestActualChecksum_MatchesRealFileContent` (echter Dateiinhalt, echtes
SHA-256), `TestExpectedChecksums_ReadsRealFileRevisions` (echtes
Postgres, kein Mock).
## Echte Verdrahtung auf 192.168.1.131
- `scrub-cli`, `scrub-metrics` gebaut nach `/opt/nexarch-archive/bin/`
- `/etc/nexarch/archive-scrub.env`, `/etc/nexarch/archive-scrub-metrics.env`
(0600)
- Migration real gegen `dms_tenant_test` angewendet
(`psql -f migrations/0001_scrub_state.up.sql`)
- `nexarch-archive-scrub.timer` installiert/aktiviert (täglich 06:00
UTC), `nexarch-archive-scrub-metrics.service` installiert/aktiviert
(dauerhaft, `Restart=on-failure`) — beide `systemctl status`: aktiv
- **Reales `INSERT` in `metrics_sources`** (Core-Registry-DB
`nexarch_registry`): `('archive', 'http://127.0.0.1:8090/metrics')`
bestätigt über `SELECT * FROM metrics_sources`
- **End-to-End über OPS-03 bestätigt**: `curl http://127.0.0.1:8085/metrics`
(Core-Aggregator) zeigt `nexarch_module_archive_nexarch_archive_storage_integrity_failures_total`
— reale Umbenennung gemäß OPS-03-Namenskonvention, kein synthetischer
Wert
- Realer Befund-Durchlauf: Testobjekt mit absichtlich falscher Prüfsumme
angelegt → `scrub-cli` real via `systemctl start` ausgelöst → Befund im
Journal, `scrub_counters.findings_total` real 0→1, sichtbar sowohl auf
`scrub-metrics` als auch über den Core-Aggregator → Testdaten
anschließend bereinigt (`file_revisions`/`documents`/`users`-Zeilen
gelöscht, `scrub_state`/`scrub_counters` zurückgesetzt, Testdatei
entfernt)
## Build/Test-Ergebnis (192.168.1.131, `make check`)
```
go build ./... -> clean
go vet ./... -> clean
golangci-lint run ./... -> 0 issues
go test ./... -p 1 -count=1 -> 4/4 Pakete mit Tests ok (internal/backup, internal/objectbackup, internal/reconcile, internal/scrub), 0 Fehlschläge
```
`internal/scrub`-Tests separat mit gesetzter `TEST_TENANT_DSN` gegen
`dms_tenant_test` verifiziert: 8/8 Tests bestanden.
## Bekannte Grenze (aus Ticket übernommen, nicht Teil der Abnahme)
Der Job erkennt Abweichungen nur bei Objekten, die gelesen und erneut
geprüft werden können. Ersetzt keine storage-seitige WORM-/
Versionierungsstrategie und keine Zugriffs-/Audit-Logs des
Storage-Providers (`STORAGE-KONZEPT.md` Abschnitt 6.1) — bei extern
eingebundenem, nicht-kompatiblem Kunden-Storage (Betriebsmodus 3, ohne
Versioning/Object Lock/Audit-Logs) bleibt eine Lücke, die BAK-08
technisch nicht schließen kann.
## Gesamtergebnis
**Bestanden.** Alle sechs Akzeptanzkriterien und alle drei Pflicht-
prüfungen real erfüllt — inklusive echtem Ende-zu-Ende-Nachweis über
Core OPS-03/OPS-05 (kein Stub, reale `/metrics`-Registrierung und
-Aggregation). Beide vor Implementierungsbeginn gestellten Rückfragen
(OPS-05-Anbindungsmechanismus, Sampling-Kriterium) im Protokoll
dokumentiert und in der Umsetzung berücksichtigt.
-64
View File
@@ -1,64 +0,0 @@
# QA-04 Abnahmeprotokoll: Prüfgate Backup & Restore
Voraussetzung BAK-04, BAK-05, BAK-06, BAK-07 alle Fertig, siehe
jeweilige Prüfprotokolle. Gate fasst deren Ergebnisse zusammen und
fordert einen ZUSÄTZLICHEN, eigenständigen Nachweis: ein realer
Restore-Lauf plus Reconciliation, ausgeführt als Abnahme-Handlung,
nicht nur als Entwicklungs-Test.
## Prüfungen
| # | Prüfung | Zielwert | Messwert | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realer Restore-Testlauf erfolgreich und protokolliert | Beide Restore-Arten (DB + Objekt) laufen ohne Fehler, real gegen 192.168.1.131 | **Nachhol-Prüfung** (dedizierter Abnahme-Lauf für dieses Gate, NICHT identisch mit BAK-06s eigenem Entwicklungstest): `systemctl start nexarch-archive-restoretest.service` (2026-08-29 22:54:53 UTC): DB-Restore `erfolg=true` (Quelle `20260829T222054Z`), Objekt-Restore `erfolg=true` (Quelle `4af7bf18`); Ergebnis in `/var/nexarch-archiv/restoretest/history.log` protokolliert | **bestanden** |
| 2 | Reconciliation nach dem Testlauf liefert einen sauberen Bericht | `missing_in_storage`/`orphaned_in_storage` beide leer | **Nachhol-Prüfung**, im selben Abnahme-Durchgang direkt nach Prüfung 1 ausgelöst: `systemctl start nexarch-archive-reconcile.service` (2026-08-29 22:55:02 UTC): `{"missing_in_storage": null, "orphaned_in_storage": null, "existing_in_storage": null}` | **bestanden** |
| 3 | Offene Restrisiken sind schriftlich benannt | Vollständige, ehrliche Liste (siehe unten) | 5 Punkte identifiziert und dokumentiert | **bestanden** |
## Offene Restrisiken (Akzeptanzkriterium/Pflichtprüfung 3)
1. **Keine Kohärenz zwischen DB- und Objekt-Rotation** (BAK-07). Beide
Rotationswege laufen unabhängig, ohne Garantie, dass der älteste noch
erreichbare restic-Snapshot und die älteste noch erreichbare
DB-Generation zeitlich zusammenpassen. Aktuell identische
Keep-Werte sind Zufall, kein erzwungenes Invariant. **Ausdrücklich
NICHT gelöst**: ein Restore-Punkt ist nur dann belastbar, wenn zum
selben Zeitpunkt sowohl ein restic-Snapshot als auch eine
DB-Generation existieren — das ist aktuell nicht sichergestellt.
2. **BAK-04-Rollenrechte nicht automatisiert für produktive Mandanten.**
`nexarch_tenantbackup` braucht je Mandant manuell/administrativ
eingerichteten Lesezugriff (Rollenmitgliedschaft), bis TEN-01/TEN-07
dies automatisiert bereitstellen. Aktuell nur für die Test-Tenant-DB
eingerichtet.
3. **BAK-08 deckt keine Storage-Provider-Lücke.** Der Scrub-Job erkennt
Abweichungen nur bei Objekten, die gelesen und erneut geprüft werden
können — ersetzt keine storage-seitige WORM-/Versionierungsstrategie
und keine Zugriffs-/Audit-Logs des Storage-Providers. Bei extern
eingebundenem, nicht-kompatiblem Kunden-Storage (Betriebsmodus 3,
ohne Versioning/Object Lock/Audit-Logs) bleibt eine technisch nicht
schließbare Lücke (aus dem BAK-08-Ticket selbst übernommen, hier
erneut benannt statt stillschweigend vorausgesetzt).
4. **Core FDN-03/FDN-09-Wiring-Lücke** (aus früheren Prüfprotokollen
bekannt, nicht Archive-Scope): Core-seitige Handler für Speicher-
Nutzungsmeldung und Tenant-KEK-Abruf existieren, sind aber in keinem
laufenden Core-Dienst registriert. Betrifft indirekt BAK-08s
OPS-05-Anbindung (funktioniert unabhängig davon, aber der breitere
Meldeweg für Speicher-Nutzung bleibt lückenhaft).
5. **`existing_in_storage`/Reconciliation-Basis aktuell leer im
Testsystem.** Der saubere Bericht dieses Gates (Prüfung 2) beweist
Abwesenheit von Abweichungen, nicht Abdeckung eines befüllten
Bestands — `dms_tenant_test` enthält aktuell keine Testdaten (von
früheren Testläufen geleert). Ein Gate-Wiederholungslauf mit echtem
Datenbestand vor Produktivbetrieb wird empfohlen.
## Gesamtergebnis
**Bestanden.** Alle drei Prüfungen real durchgeführt und dokumentiert.
Fünf Restrisiken benannt, keines davon blockiert die Freigabe der
Backup-Funktionen, alle sind entweder bereits als Folgeticket-Kandidaten
dokumentiert (1, 4) oder liegen strukturell außerhalb des
Archive-Moduls (2, 3) bzw. sind ein Hinweis für den Produktivbetrieb (5).
## Unterschriften
- **Umsetzung:** Claude (Agent), 2026-08-30 — alle Prüfungen durchgeführt, Protokoll erstellt.
- **Gegenzeichnung geprüft:** Betreiber, 2026-08-30 — unter den drei Bedingungen (Rotations-Kohärenz als offenes Restrisiko benannt, Nachhol-Prüfung explizit gekennzeichnet, Zwei-Namen-Unterschrift) bestätigt.
-14
View File
@@ -1,14 +0,0 @@
module gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive
go 1.22
require github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0
require (
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0 // indirect
github.com/jackc/pgservicefile v0.0.0-20221227161230-091c0ba34f0a // indirect
github.com/jackc/puddle/v2 v2.2.1 // indirect
golang.org/x/crypto v0.17.0 // indirect
golang.org/x/sync v0.1.0 // indirect
golang.org/x/text v0.14.0 // indirect
)
-199
View File
@@ -1,199 +0,0 @@
// Package backup implementiert BAK-01: automatisierte, inkrementelle
// Sicherung der PostgreSQL-Datenbank per pg_basebackup (PostgreSQL 17s
// natives inkrementelles Backup über WAL-Summarization, siehe
// `summarize_wal`), mit Verifikation jeder Sicherung und
// generationsbasierter Rotation. Kein pg_dump-basierter Ansatz, weil
// pg_dump ausschließlich logische Vollsicherungen kennt — "inkrementell"
// im Sinne des Tickets erfordert das physische, WAL-summary-gestützte
// Verfahren aus PostgreSQL 17.
package backup
import (
"context"
"fmt"
"os"
"os/exec"
"path/filepath"
"sort"
"time"
)
// Config enthält die Verbindungsdaten für pg_basebackup — ausschließlich
// über Umgebungsvariablen befüllt, nie im Code (siehe Ticket-Abschluss-
// Regel).
type Config struct {
Host string
Port string
User string
Password string
BackupDir string
PgBaseBackupPath string // Default "pg_basebackup", überschreibbar für Tests
PgCombineBackupPath string // Default "pg_combinebackup", überschreibbar für Tests
}
func (c Config) binary() string {
if c.PgBaseBackupPath != "" {
return c.PgBaseBackupPath
}
return "pg_basebackup"
}
// FullBackupDirName/IncrementalDirName sind die festen Unterverzeichnis-
// namen je Generation.
const (
FullBackupDirName = "full"
IncrementalSubdir = "incremental"
BackupManifestFile = "backup_manifest"
BaseTarGzFile = "base.tar.gz"
// WalTarGzFile: pg_basebackups Standard-WAL-Methode ist "stream" (WAL
// wird waehrend der Sicherung parallel mitgestreamt) - bei -Ft/-z
// landet dieser Strom in einer EIGENEN Archivdatei neben base.tar.gz.
// Ohne dieses WAL ist die Sicherung NICHT crash-konsistent
// wiederherstellbar (Postgres kann sonst keinen gueltigen Checkpoint
// erreichen) - siehe Restore.
WalTarGzFile = "pg_wal.tar.gz"
)
// NewGenerationID liefert eine sortierbare, eindeutige Generation-Kennung
// (RFC3339-artig, dateisystemtauglich) — Generationen werden anhand dieser
// Kennung chronologisch sortiert (Rotate, ListGenerations).
func NewGenerationID(t time.Time) string {
return t.UTC().Format("20060102T150405Z")
}
// FullBackup erstellt eine neue Vollsicherung (Akzeptanzkriterium 1) als
// eigene Generation. Liefert den Pfad zum backup_manifest, das spätere
// IncrementalBackup-Aufrufe als Referenz brauchen.
func FullBackup(ctx context.Context, cfg Config, generationID string) (manifestPath string, err error) {
dir := filepath.Join(cfg.BackupDir, generationID, FullBackupDirName)
if err := os.MkdirAll(filepath.Dir(dir), 0o750); err != nil {
return "", fmt.Errorf("backup: generationsverzeichnis anlegen: %w", err)
}
args := []string{
"-h", cfg.Host, "-p", cfg.Port, "-U", cfg.User,
"-D", dir, "-Ft", "-z", "--checkpoint=fast", "--no-password",
}
if err := runPgBaseBackup(ctx, cfg, args); err != nil {
return "", fmt.Errorf("backup: vollsicherung: %w", err)
}
return filepath.Join(dir, BackupManifestFile), nil
}
// IncrementalBackup erstellt eine inkrementelle Sicherung gegen die zuletzt
// bekannte Vollsicherung ODER die letzte Inkrement-Sicherung (priorManifestPath
// zeigt jeweils auf das backup_manifest der Referenz).
func IncrementalBackup(ctx context.Context, cfg Config, generationID, incrementID, priorManifestPath string) (manifestPath string, err error) {
dir := filepath.Join(cfg.BackupDir, generationID, IncrementalSubdir, incrementID)
if err := os.MkdirAll(filepath.Dir(dir), 0o750); err != nil {
return "", fmt.Errorf("backup: inkrement-verzeichnis anlegen: %w", err)
}
args := []string{
"-h", cfg.Host, "-p", cfg.Port, "-U", cfg.User,
"-D", dir, "-Ft", "-z", "--checkpoint=fast", "--no-password",
"--incremental=" + priorManifestPath,
}
if err := runPgBaseBackup(ctx, cfg, args); err != nil {
return "", fmt.Errorf("backup: inkrementelle sicherung: %w", err)
}
return filepath.Join(dir, BackupManifestFile), nil
}
// Restore kombiniert die Vollsicherung einer Generation mit allen ihren
// Inkrementen (PostgreSQL 17s `pg_combinebackup`, das native Gegenstück zu
// `pg_basebackup --incremental`) und schreibt das Ergebnis nach outputDir —
// ein vollständiges, direkt startbares PGDATA-Verzeichnis. outputDir muss
// bereits existieren und leer sein (pg_combinebackup-Vorgabe); Atomarität
// gegenüber einem eventuell nicht-leeren ENDZIEL ist Aufgabe von
// internal/restore, nicht dieser Funktion.
//
// pg_combinebackup erwartet PLAIN-Format-Eingabeverzeichnisse (Dateibaum),
// FullBackup/IncrementalBackup speichern aber TAR+GZIP (`-Ft -z`, siehe
// dort) — kleinere, einfacher zu prüfende Sicherungsdateien
// (BAK-01-Entscheidung, hier NICHT verändert). Restore extrahiert daher
// jede Stufe zunächst in ein eigenes temporäres Plain-Verzeichnis, bevor
// pg_combinebackup darauf zugreift.
func Restore(ctx context.Context, cfg Config, generationID, outputDir string) error {
genDir := filepath.Join(cfg.BackupDir, generationID)
tarDirs := []string{filepath.Join(genDir, FullBackupDirName)}
incrDir := filepath.Join(genDir, IncrementalSubdir)
entries, err := os.ReadDir(incrDir)
if err != nil && !os.IsNotExist(err) {
return fmt.Errorf("backup: inkrement-verzeichnis lesen: %w", err)
}
incrementIDs := make([]string, 0, len(entries))
for _, e := range entries {
if e.IsDir() {
incrementIDs = append(incrementIDs, e.Name())
}
}
sort.Strings(incrementIDs) // Inkrement-IDs sind wie Generation-IDs chronologisch sortierbar
for _, id := range incrementIDs {
tarDirs = append(tarDirs, filepath.Join(incrDir, id))
}
extractRoot, err := os.MkdirTemp("", "backup-restore-extract-*")
if err != nil {
return fmt.Errorf("backup: extraktions-verzeichnis anlegen: %w", err)
}
defer func() { _ = os.RemoveAll(extractRoot) }()
inputs := make([]string, 0, len(tarDirs))
for i, tarDir := range tarDirs {
plainDir := filepath.Join(extractRoot, fmt.Sprintf("%02d", i))
if err := os.MkdirAll(plainDir, 0o700); err != nil {
return fmt.Errorf("backup: plain-verzeichnis anlegen: %w", err)
}
if err := extractTarGz(filepath.Join(tarDir, BaseTarGzFile), plainDir); err != nil {
return fmt.Errorf("backup: %q extrahieren: %w", tarDir, err)
}
// backup_manifest liegt NEBEN base.tar.gz (von pg_basebackup so
// geschrieben), nicht im Archiv selbst - pg_combinebackup braucht
// es zusätzlich im Plain-Verzeichnis.
manifestData, err := os.ReadFile(filepath.Join(tarDir, BackupManifestFile))
if err != nil {
return fmt.Errorf("backup: %q lesen: %w", filepath.Join(tarDir, BackupManifestFile), err)
}
if err := os.WriteFile(filepath.Join(plainDir, BackupManifestFile), manifestData, 0o600); err != nil {
return fmt.Errorf("backup: manifest nach %q kopieren: %w", plainDir, err)
}
inputs = append(inputs, plainDir)
}
binary := "pg_combinebackup"
if cfg.PgCombineBackupPath != "" {
binary = cfg.PgCombineBackupPath
}
args := append(append([]string{}, inputs...), "-o", outputDir)
cmd := exec.CommandContext(ctx, binary, args...)
output, err := cmd.CombinedOutput()
if err != nil {
return fmt.Errorf("backup: %s fehlgeschlagen: %w (ausgabe: %s)", binary, err, string(output))
}
// pg_combinebackup rekonstruiert nur die Datendateien - das fuer einen
// konsistenten Start noetige WAL kommt aus der ZULETZT gezogenen Stufe
// (letztes Inkrement, sonst die Vollsicherung), nicht aus allen Stufen
// zusammen (siehe WalTarGzFile-Dokumentation).
lastTarDir := tarDirs[len(tarDirs)-1]
walDir := filepath.Join(outputDir, "pg_wal")
if err := os.MkdirAll(walDir, 0o700); err != nil {
return fmt.Errorf("backup: pg_wal-verzeichnis anlegen: %w", err)
}
if err := extractTarGz(filepath.Join(lastTarDir, WalTarGzFile), walDir); err != nil {
return fmt.Errorf("backup: WAL aus %q wiederherstellen: %w", lastTarDir, err)
}
return nil
}
func runPgBaseBackup(ctx context.Context, cfg Config, args []string) error {
cmd := exec.CommandContext(ctx, cfg.binary(), args...)
cmd.Env = append(os.Environ(), "PGPASSWORD="+cfg.Password)
output, err := cmd.CombinedOutput()
if err != nil {
return fmt.Errorf("%s fehlgeschlagen: %w (ausgabe: %s)", cfg.binary(), err, string(output))
}
return nil
}
-187
View File
@@ -1,187 +0,0 @@
package backup
import (
"context"
"os"
"path/filepath"
"testing"
"time"
)
func requireTestConfig(t *testing.T) Config {
t.Helper()
user := os.Getenv("TEST_BACKUP_PG_USER")
if user == "" {
t.Skip("TEST_BACKUP_PG_USER nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen (braucht echten Postgres mit REPLICATION-Rolle)")
}
return Config{
Host: envOr("TEST_BACKUP_PG_HOST", "localhost"),
Port: envOr("TEST_BACKUP_PG_PORT", "5432"),
User: user,
Password: os.Getenv("TEST_BACKUP_PG_PASSWORD"),
BackupDir: t.TempDir(),
}
}
func envOr(key, fallback string) string {
if v := os.Getenv(key); v != "" {
return v
}
return fallback
}
// TestFullBackup_CreatesVerifiedBackup ist Pruefung 1: Sicherung gegen
// Testdatenbank erfolgreich erstellt und verifiziert.
func TestFullBackup_CreatesVerifiedBackup(t *testing.T) {
cfg := requireTestConfig(t)
ctx := context.Background()
genID := NewGenerationID(time.Now())
manifest, err := FullBackup(ctx, cfg, genID)
if err != nil {
t.Fatalf("fullbackup: %v", err)
}
if _, err := os.Stat(manifest); err != nil {
t.Fatalf("backup_manifest fehlt: %v", err)
}
dir := filepath.Dir(manifest)
if _, err := os.Stat(filepath.Join(dir, BaseTarGzFile)); err != nil {
t.Fatalf("%s fehlt: %v", BaseTarGzFile, err)
}
if err := Verify(dir); err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
}
// TestIncrementalBackup_IsSmallerThanFull ist der Nachweis fuer
// Akzeptanzkriterium 1 (inkrementell): eine echte inkrementelle Sicherung
// gegen unveraenderten Bestand ist deutlich kleiner als die Vollsicherung —
// beweist, dass tatsaechlich nur Aenderungen uebertragen wurden (PostgreSQL
// 17 WAL-Summarization), nicht nochmal alles.
func TestIncrementalBackup_IsSmallerThanFull(t *testing.T) {
cfg := requireTestConfig(t)
ctx := context.Background()
genID := NewGenerationID(time.Now())
fullManifest, err := FullBackup(ctx, cfg, genID)
if err != nil {
t.Fatalf("fullbackup: %v", err)
}
fullDir := filepath.Dir(fullManifest)
fullSize := fileSize(t, filepath.Join(fullDir, BaseTarGzFile))
incID := NewGenerationID(time.Now().Add(time.Second))
incManifest, err := IncrementalBackup(ctx, cfg, genID, incID, fullManifest)
if err != nil {
t.Fatalf("incrementalbackup: %v", err)
}
incDir := filepath.Dir(incManifest)
if err := Verify(incDir); err != nil {
t.Fatalf("verify (inkrementell): %v", err)
}
incSize := fileSize(t, filepath.Join(incDir, BaseTarGzFile))
if incSize >= fullSize {
t.Fatalf("inkrementelle sicherung (%d bytes) ist nicht kleiner als die vollsicherung (%d bytes) - keine echte inkrementelle Uebertragung", incSize, fullSize)
}
}
func fileSize(t *testing.T, path string) int64 {
t.Helper()
info, err := os.Stat(path)
if err != nil {
t.Fatalf("dateigroesse von %q ermitteln: %v", path, err)
}
return info.Size()
}
// TestVerify_DetectsCorruptedFile ist Pruefung 2: Verifikation erkennt eine
// absichtlich beschaedigte Sicherungsdatei.
func TestVerify_DetectsCorruptedFile(t *testing.T) {
cfg := requireTestConfig(t)
ctx := context.Background()
genID := NewGenerationID(time.Now())
manifest, err := FullBackup(ctx, cfg, genID)
if err != nil {
t.Fatalf("fullbackup: %v", err)
}
dir := filepath.Dir(manifest)
if err := Verify(dir); err != nil {
t.Fatalf("verify (unbeschaedigt) haette erfolgreich sein muessen: %v", err)
}
// Absichtliche Beschaedigung: mehrere Bytes in der Mitte der Datei kippen.
path := filepath.Join(dir, BaseTarGzFile)
data, err := os.ReadFile(path)
if err != nil {
t.Fatalf("sicherungsdatei lesen: %v", err)
}
mid := len(data) / 2
for i := mid; i < mid+64 && i < len(data); i++ {
data[i] ^= 0xFF
}
if err := os.WriteFile(path, data, 0o600); err != nil {
t.Fatalf("beschaedigte sicherungsdatei schreiben: %v", err)
}
if err := Verify(dir); err == nil {
t.Fatal("verify haette die beschaedigte sicherungsdatei erkennen muessen")
}
}
// TestRotate_RemovesOnlyOldestGenerations ist Pruefung 3.
func TestRotate_RemovesOnlyOldestGenerations(t *testing.T) {
backupDir := t.TempDir()
generationIDs := []string{
"20260101T000000Z",
"20260102T000000Z",
"20260103T000000Z",
"20260104T000000Z",
"20260105T000000Z",
}
for _, id := range generationIDs {
if err := os.MkdirAll(filepath.Join(backupDir, id, FullBackupDirName), 0o750); err != nil {
t.Fatalf("generation %q anlegen: %v", id, err)
}
}
removed, err := Rotate(backupDir, 2)
if err != nil {
t.Fatalf("rotate: %v", err)
}
wantRemoved := []string{"20260101T000000Z", "20260102T000000Z", "20260103T000000Z"}
if len(removed) != len(wantRemoved) {
t.Fatalf("entfernte generationen = %v, want %v", removed, wantRemoved)
}
for i, w := range wantRemoved {
if removed[i] != w {
t.Fatalf("entfernte generationen = %v, want %v", removed, wantRemoved)
}
}
remaining, err := ListGenerations(backupDir)
if err != nil {
t.Fatalf("listgenerations: %v", err)
}
wantRemaining := []string{"20260104T000000Z", "20260105T000000Z"}
if len(remaining) != len(wantRemaining) {
t.Fatalf("verbleibende generationen = %v, want %v", remaining, wantRemaining)
}
for i, w := range wantRemaining {
if remaining[i] != w {
t.Fatalf("verbleibende generationen = %v, want %v", remaining, wantRemaining)
}
}
// Die NEUESTEN duerfen NICHT entfernt sein (Pruefung 3: nur die
// aeltesten Generationen).
for _, w := range wantRemaining {
if _, err := os.Stat(filepath.Join(backupDir, w)); err != nil {
t.Fatalf("neueste generation %q wurde faelschlich entfernt: %v", w, err)
}
}
}
-102
View File
@@ -1,102 +0,0 @@
package backup
import (
"context"
"fmt"
"os"
"os/exec"
"path/filepath"
"strings"
"testing"
"time"
)
// TestRestore_CombinesIntoStartablePostgresInstance ist Pruefung 1 fuer
// BAK-03 (Datenbank-Teil): Restore auf leerem System vollstaendig und
// erfolgreich durchgefuehrt — real bewiesen, indem das wiederhergestellte
// Verzeichnis tatsaechlich als eigenstaendige Postgres-Instanz gestartet
// und per echter Verbindung abgefragt wird, nicht nur auf Dateiexistenz
// geprueft.
func TestRestore_CombinesIntoStartablePostgresInstance(t *testing.T) {
cfg := requireTestConfig(t)
ctx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(), 60*time.Second)
defer cancel()
if _, err := exec.LookPath("pg_combinebackup"); err != nil {
t.Skip("pg_combinebackup nicht installiert, restore-integrationstest uebersprungen")
}
pgCtl, err := exec.LookPath("pg_ctl")
if err != nil {
t.Skip("pg_ctl nicht installiert, restore-integrationstest uebersprungen")
}
genID := NewGenerationID(time.Now())
if _, err := FullBackup(ctx, cfg, genID); err != nil {
t.Fatalf("fullbackup: %v", err)
}
restoreOut := filepath.Join(t.TempDir(), "restored-pgdata")
if err := os.MkdirAll(restoreOut, 0o700); err != nil {
t.Fatal(err)
}
if err := Restore(ctx, cfg, genID, restoreOut); err != nil {
t.Fatalf("restore: %v", err)
}
if _, err := os.Stat(filepath.Join(restoreOut, "PG_VERSION")); err != nil {
t.Fatalf("wiederhergestelltes verzeichnis ist kein gueltiges PGDATA (PG_VERSION fehlt): %v", err)
}
// Auf diesem Debian-Postgres liegt postgresql.conf NICHT in PGDATA
// (sondern in /etc/postgresql/17/main/) - pg_basebackup sichert daher
// nur PGDATA-Inhalte, die Konfigurationsdatei fehlt im Restore
// GENAUSO wie im echten Betriebs-Restore-Verfahren. Fuer den
// End-zu-End-Nachweis (echte Daten wiederherstellbar) hier eine
// minimale, ausschliesslich fuer den Testlauf gueltige Konfiguration
// nachgereicht - dokumentiert als operativer Hinweis fuer ein echtes
// Restore-Runbook, nicht Teil des Produktcodes.
minimalConf := "listen_addresses = ''\n"
if err := os.WriteFile(filepath.Join(restoreOut, "postgresql.conf"), []byte(minimalConf), 0o600); err != nil {
t.Fatal(err)
}
// dito pg_hba.conf - liegt auf Debian ebenfalls in /etc/postgresql,
// nicht in PGDATA. Nur Unix-Socket-Verbindungen des lokalen Testlaufs
// erlaubt (kein TCP, dieselbe Isolation wie listen_addresses='').
hba := "local all all trust\n"
if err := os.WriteFile(filepath.Join(restoreOut, "pg_hba.conf"), []byte(hba), 0o600); err != nil {
t.Fatal(err)
}
// Konfigurationsdateien aus der Quellinstanz brachte pg_basebackup mit
// (sie enthalten ggf. den alten Port/Unix-Socket) - fuer diesen Test
// bewusst neuer Port und eigenes Socket-Verzeichnis, damit die
// wiederhergestellte Instanz nicht mit der laufenden Test-Instanz
// kollidiert.
socketDir := t.TempDir()
testPort := "55432"
// WICHTIG: pg_ctl start foerdert postgres als Hintergrundprozess, der
// die geerbten stdout/stderr-Pipes NICHT schliesst - CombinedOutput()
// (das auf ein Pipe-EOF wartet) haengt sich daher auf, obwohl pg_ctl
// selbst laengst zurueckgekehrt ist. Deshalb echte Logdatei statt Pipe
// (Standard-pg_ctl-Muster), kein exec.Cmd.Stdout/-Stderr-Pipe-Zugriff.
logFile := filepath.Join(t.TempDir(), "postgres.log")
startCmd := exec.CommandContext(ctx, pgCtl, "start", "-D", restoreOut, "-w", "-t", "30", "-l", logFile,
"-o", fmt.Sprintf("-p %s -k %s -c listen_addresses=''", testPort, socketDir))
if err := startCmd.Run(); err != nil {
logContent, _ := os.ReadFile(logFile)
t.Fatalf("pg_ctl start (wiederhergestellte instanz): %v (log: %s)", err, string(logContent))
}
defer func() {
stopCmd := exec.Command(pgCtl, "stop", "-D", restoreOut, "-m", "fast")
_ = stopCmd.Run()
}()
psqlOut, err := exec.CommandContext(ctx, "psql",
"-h", socketDir, "-p", testPort, "-U", cfg.User, "-d", "postgres",
"-tAc", "SELECT 1").CombinedOutput()
if err != nil {
t.Fatalf("echte verbindung zur wiederhergestellten instanz fehlgeschlagen: %v (ausgabe: %s)", err, string(psqlOut))
}
if strings.TrimSpace(string(psqlOut)) != "1" {
t.Fatalf("unerwartete antwort von der wiederhergestellten instanz: %q", string(psqlOut))
}
}
-89
View File
@@ -1,89 +0,0 @@
package backup
import (
"fmt"
"sort"
"time"
)
// RetentionPolicy ist BAK-07s gestaffelte Aufbewahrungsfrist für
// Datenbank-Sicherungsgenerationen — unabhängig von RET-02s
// Dokumenten-Retention (Akzeptanzkriterium 1). Ein Feldwert 0 bedeutet
// "diese Stufe nicht anwenden", dieselbe Konvention wie
// objectbackup.RetentionPolicy (BAK-02), damit beide Backup-Arten
// gleich konfiguriert werden.
type RetentionPolicy struct {
KeepDaily int
KeepWeekly int
KeepMonthly int
}
// PruneTiered wählt aus generations (IDs im NewGenerationID-Format) die
// zu BEHALTENDEN nach gestaffelter GFS-Regel: je Granularität
// (Tag/Woche/Monat) wird pro Zeitfenster die NEUESTE Generation
// behalten, bis die konfigurierte Anzahl Fenster erreicht ist — reine
// Funktion, keine Dateisystem-/Netzwerkzugriffe, dadurch ohne echte
// Infrastruktur testbar (Rotate in rotate.go führt die tatsächliche
// Löschung anhand des Ergebnisses aus).
//
// Sicherheitsnetz für Akzeptanzkriterium 3 ("mindestens ein aktueller
// Snapshot bleibt erhalten"): die NEUESTE Generation wird IMMER
// behalten, unabhängig von der konfigurierten Staffelung — selbst bei
// versehentlich auf 0 gesetzter Policy geht nie die letzte Sicherung
// verloren.
func PruneTiered(generations []string, policy RetentionPolicy) (keep, remove []string) {
type parsed struct {
id string
t time.Time
}
var items []parsed
for _, id := range generations {
t, err := time.Parse("20060102T150405Z", id)
if err != nil {
continue // unbekanntes Format wird ignoriert, nicht geloescht
}
items = append(items, parsed{id: id, t: t})
}
sort.Slice(items, func(i, j int) bool { return items[i].t.After(items[j].t) }) // neueste zuerst
keepSet := make(map[string]bool)
if len(items) > 0 {
keepSet[items[0].id] = true // Sicherheitsnetz: immer die neueste
}
applyTier := func(bucketKey func(time.Time) string, n int) {
if n <= 0 {
return
}
seen := make(map[string]bool)
count := 0
for _, it := range items {
if count >= n {
break
}
key := bucketKey(it.t)
if seen[key] {
continue
}
seen[key] = true
count++
keepSet[it.id] = true
}
}
applyTier(func(t time.Time) string { return t.Format("2006-01-02") }, policy.KeepDaily)
applyTier(func(t time.Time) string {
y, w := t.ISOWeek()
return fmt.Sprintf("%04d-W%02d", y, w)
}, policy.KeepWeekly)
applyTier(func(t time.Time) string { return t.Format("2006-01") }, policy.KeepMonthly)
for _, it := range items {
if keepSet[it.id] {
keep = append(keep, it.id)
} else {
remove = append(remove, it.id)
}
}
return keep, remove
}
-130
View File
@@ -1,130 +0,0 @@
package backup
import (
"os"
"path/filepath"
"testing"
"time"
)
func genID(t time.Time) string { return NewGenerationID(t) }
// TestPruneTiered_KeepsCorrectStaggering ist Pruefung 1: Prune-Test mit
// simulierten Snapshots ueber mehrere Altersstufen ergibt korrekte
// Staffelung.
func TestPruneTiered_KeepsCorrectStaggering(t *testing.T) {
now := time.Date(2026, 8, 30, 12, 0, 0, 0, time.UTC)
var generations []string
// 20 taegliche generationen der letzten 20 Tage.
for i := 0; i < 20; i++ {
generations = append(generations, genID(now.Add(-time.Duration(i)*24*time.Hour)))
}
// zusaetzlich aeltere, wochenweise verteilte generationen (Wochen 4-15
// zurueck), damit KeepWeekly etwas zu greifen hat, das KeepDaily nicht
// schon abdeckt.
for w := 4; w <= 15; w++ {
generations = append(generations, genID(now.Add(-time.Duration(w*7)*24*time.Hour)))
}
// und einige monatealte generationen.
for m := 3; m <= 10; m++ {
generations = append(generations, genID(now.AddDate(0, -m, 0)))
}
policy := RetentionPolicy{KeepDaily: 7, KeepWeekly: 4, KeepMonthly: 6}
keep, remove := PruneTiered(generations, policy)
if len(keep)+len(remove) != len(generations) {
t.Fatalf("keep+remove = %d, want %d (gesamtzahl)", len(keep)+len(remove), len(generations))
}
// Genau die 7 juengsten taeglichen generationen muessen behalten sein.
keepSet := make(map[string]bool, len(keep))
for _, k := range keep {
keepSet[k] = true
}
for i := 0; i < 7; i++ {
id := genID(now.Add(-time.Duration(i) * 24 * time.Hour))
if !keepSet[id] {
t.Fatalf("generation %q (tag %d) haette per KeepDaily behalten werden muessen", id, i)
}
}
// Zu weit zurueckliegende taegliche generationen (ausserhalb aller
// Stufen) duerfen NICHT behalten sein.
tooOld := genID(now.Add(-19 * 24 * time.Hour))
if keepSet[tooOld] {
t.Fatalf("generation %q haette NICHT behalten werden duerfen (zu alt fuer jede stufe)", tooOld)
}
if len(keep) == 0 {
t.Fatal("erwartet mindestens eine behaltene generation")
}
}
// TestPruneTiered_AlwaysKeepsNewest ist das Sicherheitsnetz fuer
// Akzeptanzkriterium 3 (mindestens ein aktueller Snapshot bleibt immer
// erhalten) - selbst bei Policy 0/0/0 (versehentlich deaktiviert).
func TestPruneTiered_AlwaysKeepsNewest(t *testing.T) {
now := time.Date(2026, 8, 30, 12, 0, 0, 0, time.UTC)
generations := []string{genID(now), genID(now.Add(-48 * time.Hour))}
keep, remove := PruneTiered(generations, RetentionPolicy{})
if len(keep) != 1 || keep[0] != genID(now) {
t.Fatalf("erwartet genau die neueste generation behalten, habe keep=%v", keep)
}
if len(remove) != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 entfernte generation, habe %d", len(remove))
}
}
// TestPruneTiered_DeterministicForIdenticalInput - zwei Laeufe mit
// identischer Eingabe liefern dasselbe Ergebnis.
func TestPruneTiered_DeterministicForIdenticalInput(t *testing.T) {
now := time.Date(2026, 8, 30, 12, 0, 0, 0, time.UTC)
var generations []string
for i := 0; i < 10; i++ {
generations = append(generations, genID(now.Add(-time.Duration(i)*24*time.Hour)))
}
policy := RetentionPolicy{KeepDaily: 3}
keep1, remove1 := PruneTiered(generations, policy)
keep2, remove2 := PruneTiered(generations, policy)
if len(keep1) != len(keep2) || len(remove1) != len(remove2) {
t.Fatal("unterschiedliches ergebnis zwischen zwei laeufen mit identischer eingabe")
}
}
// TestPruneRotate_DeletesOnlyExpiredGenerations ist Pruefung 2:
// automatisierte Loeschung abgelaufener Snapshots im Test nachgewiesen -
// real gegen echte Verzeichnisse.
func TestPruneRotate_DeletesOnlyExpiredGenerations(t *testing.T) {
backupDir := t.TempDir()
now := time.Date(2026, 8, 30, 12, 0, 0, 0, time.UTC)
var recent, expired string
for i := 0; i < 3; i++ {
id := genID(now.Add(-time.Duration(i) * 24 * time.Hour))
if err := os.MkdirAll(filepath.Join(backupDir, id, FullBackupDirName), 0o750); err != nil {
t.Fatal(err)
}
recent = id
}
expired = genID(now.Add(-60 * 24 * time.Hour))
if err := os.MkdirAll(filepath.Join(backupDir, expired, FullBackupDirName), 0o750); err != nil {
t.Fatal(err)
}
removed, err := PruneRotate(backupDir, RetentionPolicy{KeepDaily: 3})
if err != nil {
t.Fatalf("prunerotate: %v", err)
}
if len(removed) != 1 || removed[0] != expired {
t.Fatalf("erwartet genau die abgelaufene generation %q entfernt, habe %v", expired, removed)
}
if _, err := os.Stat(filepath.Join(backupDir, recent)); err != nil {
t.Fatalf("juengste generation faelschlich entfernt: %v", err)
}
if _, err := os.Stat(filepath.Join(backupDir, expired)); !os.IsNotExist(err) {
t.Fatal("abgelaufene generation wurde nicht tatsaechlich vom dateisystem entfernt")
}
}
-76
View File
@@ -1,76 +0,0 @@
package backup
import (
"fmt"
"os"
"path/filepath"
"sort"
)
// ListGenerations liefert alle Generation-IDs in backupDir, aufsteigend
// sortiert (die GenerationID selbst ist chronologisch sortierbar, siehe
// NewGenerationID — kein Blick auf Dateisystem-Zeitstempel nötig, die bei
// einem Restore/Kopiervorgang verändert werden könnten).
func ListGenerations(backupDir string) ([]string, error) {
entries, err := os.ReadDir(backupDir)
if err != nil {
if os.IsNotExist(err) {
return nil, nil
}
return nil, fmt.Errorf("backup: sicherungsverzeichnis lesen: %w", err)
}
var generations []string
for _, e := range entries {
if e.IsDir() {
generations = append(generations, e.Name())
}
}
sort.Strings(generations)
return generations, nil
}
// Rotate entfernt alle bis auf die `keep` NEUESTEN Generationen
// (Akzeptanzkriterium 3) — jede Generation umfasst ihre Vollsicherung UND
// alle davon abhängigen Inkremente, ein Löschen der gesamten
// Generationsverzeichnisses entfernt beides konsistent zusammen.
func Rotate(backupDir string, keep int) (removed []string, err error) {
if keep < 0 {
keep = 0
}
generations, err := ListGenerations(backupDir)
if err != nil {
return nil, err
}
if len(generations) <= keep {
return nil, nil
}
toRemove := generations[:len(generations)-keep]
for _, gen := range toRemove {
if err := os.RemoveAll(filepath.Join(backupDir, gen)); err != nil {
return removed, fmt.Errorf("backup: generation %q entfernen: %w", gen, err)
}
removed = append(removed, gen)
}
return removed, nil
}
// PruneRotate wendet BAK-07s gestaffelte RetentionPolicy (PruneTiered,
// siehe retention.go) tatsächlich an — entfernt alle nicht mehr zu
// behaltenden Generationsverzeichnisse. Automatisierte Löschung nach
// Ablauf der Frist (Akzeptanzkriterium 2), unabhängig von RET-02s
// Dokumenten-Retention.
func PruneRotate(backupDir string, policy RetentionPolicy) (removed []string, err error) {
generations, err := ListGenerations(backupDir)
if err != nil {
return nil, err
}
_, toRemove := PruneTiered(generations, policy)
for _, gen := range toRemove {
if err := os.RemoveAll(filepath.Join(backupDir, gen)); err != nil {
return removed, fmt.Errorf("backup: generation %q entfernen: %w", gen, err)
}
removed = append(removed, gen)
}
return removed, nil
}
-118
View File
@@ -1,118 +0,0 @@
package backup
import (
"archive/tar"
"compress/gzip"
"fmt"
"io"
"os"
"path/filepath"
)
// ErrCorrupted wird geliefert, wenn eine Sicherungsdatei nicht lesbar ist
// (Akzeptanzkriterium 2: Verifikation, nicht nur Erstellungs-Prüfung).
var ErrCorrupted = fmt.Errorf("backup: sicherungsdatei ist beschaedigt oder unvollstaendig")
// Verify prüft, dass base.tar.gz UND pg_wal.tar.gz im gegebenen
// Sicherungsverzeichnis vollständig lesbar sind — öffnet gzip- UND
// tar-Stream und liest JEDEN Eintrag bis zum Ende durch (nicht nur die
// Kopfdaten), damit ein abgeschnittener oder mit kaputten Bytes
// überschriebener Inhalt zuverlässig auffällt, nicht nur ein defekter
// Tar-Header. pg_wal.tar.gz wird geprüft, weil ohne intaktes WAL kein
// crash-konsistenter Restore möglich ist (siehe Restore/WalTarGzFile) —
// eine Sicherung mit beschädigtem WAL-Archiv wäre sonst unbemerkt
// unbrauchbar.
func Verify(backupDir string) error {
if err := verifyTarGz(filepath.Join(backupDir, BaseTarGzFile)); err != nil {
return err
}
return verifyTarGz(filepath.Join(backupDir, WalTarGzFile))
}
func verifyTarGz(path string) error {
f, err := os.Open(path)
if err != nil {
return fmt.Errorf("%w: %s nicht lesbar: %v", ErrCorrupted, path, err)
}
defer func() { _ = f.Close() }()
gz, err := gzip.NewReader(f)
if err != nil {
return fmt.Errorf("%w: gzip-header von %s ungueltig: %v", ErrCorrupted, path, err)
}
defer func() { _ = gz.Close() }()
tr := tar.NewReader(gz)
entries := 0
for {
hdr, err := tr.Next()
if err == io.EOF {
break
}
if err != nil {
return fmt.Errorf("%w: tar-eintrag in %s ungueltig: %v", ErrCorrupted, path, err)
}
if _, err := io.Copy(io.Discard, tr); err != nil {
return fmt.Errorf("%w: inhalt von %q in %s nicht vollstaendig lesbar: %v", ErrCorrupted, hdr.Name, path, err)
}
entries++
}
if entries == 0 {
return fmt.Errorf("%w: %s enthaelt keine eintraege", ErrCorrupted, path)
}
return nil
}
// extractTarGz entpackt tarGzPath vollständig nach destDir — genutzt von
// Restore, um die TAR+GZIP-Sicherungsstufen (siehe Verify) in das
// PLAIN-Format zu überführen, das pg_combinebackup als Eingabe erwartet.
func extractTarGz(tarGzPath, destDir string) error {
f, err := os.Open(tarGzPath)
if err != nil {
return fmt.Errorf("%s öffnen: %w", tarGzPath, err)
}
defer func() { _ = f.Close() }()
gz, err := gzip.NewReader(f)
if err != nil {
return fmt.Errorf("gzip-header ungueltig: %w", err)
}
defer func() { _ = gz.Close() }()
tr := tar.NewReader(gz)
for {
hdr, err := tr.Next()
if err == io.EOF {
break
}
if err != nil {
return fmt.Errorf("tar-eintrag lesen: %w", err)
}
target := filepath.Join(destDir, filepath.Clean(hdr.Name))
switch hdr.Typeflag {
case tar.TypeDir:
if err := os.MkdirAll(target, 0o750); err != nil {
return fmt.Errorf("verzeichnis %q anlegen: %w", target, err)
}
case tar.TypeReg:
if err := os.MkdirAll(filepath.Dir(target), 0o750); err != nil {
return fmt.Errorf("übergeordnetes verzeichnis von %q anlegen: %w", target, err)
}
out, err := os.OpenFile(target, os.O_CREATE|os.O_WRONLY|os.O_TRUNC, os.FileMode(hdr.Mode))
if err != nil {
return fmt.Errorf("datei %q anlegen: %w", target, err)
}
if _, err := io.Copy(out, tr); err != nil {
_ = out.Close()
return fmt.Errorf("datei %q schreiben: %w", target, err)
}
if err := out.Close(); err != nil {
return fmt.Errorf("datei %q schliessen: %w", target, err)
}
default:
// Symlinks/Sonderdateien: pg_basebackup-Archive enthalten
// praktisch keine, übersprungen statt Restore abzubrechen.
}
}
return nil
}
-203
View File
@@ -1,203 +0,0 @@
// Package objectbackup implementiert BAK-02: automatisierte, inkrementelle,
// deduplizierende Sicherung des Objekt-Storage-Bestands. Nutzt restic
// (Content-defined Chunking, verschlüsseltes Repository ab Werk) statt
// Eigenbau — restic erfüllt alle Akzeptanzkriterien mit ausgereiftem,
// geprüftem Tooling statt einer weniger robusten Neuimplementierung.
//
// Backup-Quelle ist ein lokaler Verzeichnisbaum — für den LocalDriver aus
// FDN-03 direkt dessen Basisverzeichnis, für S3-gestützte Produktions-
// Deployments ein vorgelagerter Sync-Schritt (z.B. rclone) auf einen
// lokalen Spiegel, bevor restic ihn sichert (nicht Bestandteil dieser
// Kachel — restic selbst sichert Dateibäume, keine S3-Buckets direkt).
package objectbackup
import (
"context"
"encoding/json"
"fmt"
"os"
"os/exec"
"strings"
)
// Config enthält Repository-Ort und -Passwort — ausschließlich über
// Umgebungsvariablen befüllt (siehe Ticket-Abschluss-Regel).
type Config struct {
RepoDir string
Password string
ResticPath string // Default "restic", überschreibbar für Tests
}
func (c Config) binary() string {
if c.ResticPath != "" {
return c.ResticPath
}
return "restic"
}
func (c Config) env() []string {
return append(os.Environ(), "RESTIC_PASSWORD="+c.Password)
}
func run(ctx context.Context, cfg Config, args ...string) ([]byte, error) {
fullArgs := append([]string{"-r", cfg.RepoDir}, args...)
cmd := exec.CommandContext(ctx, cfg.binary(), fullArgs...)
cmd.Env = cfg.env()
output, err := cmd.CombinedOutput()
if err != nil {
return output, fmt.Errorf("%s %v fehlgeschlagen: %w (ausgabe: %s)", cfg.binary(), args, err, string(output))
}
return output, nil
}
// InitRepo legt ein neues restic-Repository an, falls es noch nicht
// existiert — idempotent, ein bereits initialisiertes Repository ist kein
// Fehler (Wiederholte Aufrufe durch systemd-Timer nach einem Neustart
// dürfen nicht fehlschlagen).
func InitRepo(ctx context.Context, cfg Config) error {
output, err := run(ctx, cfg, "init")
if err != nil {
if strings.Contains(string(output), "config file already exists") {
return nil
}
return fmt.Errorf("objectbackup: repository initialisieren: %w", err)
}
return nil
}
// BackupSummary ist der geparste "summary"-Datensatz aus `restic backup --json`.
type BackupSummary struct {
SnapshotID string `json:"snapshot_id"`
FilesNew int `json:"files_new"`
FilesChanged int `json:"files_changed"`
FilesUnmodified int `json:"files_unmodified"`
DataBlobs int `json:"data_blobs"`
TotalBytes int64 `json:"total_bytes_processed"`
}
// Backup sichert sourceDir inkrementell (Akzeptanzkriterium 1: unveränderte
// Objekte werden nicht erneut übertragen — restics Content-defined
// Chunking erkennt das automatisch, kein manueller Änderungsabgleich
// nötig).
func Backup(ctx context.Context, cfg Config, sourceDir string) (BackupSummary, error) {
output, err := run(ctx, cfg, "backup", sourceDir, "--json")
if err != nil {
return BackupSummary{}, fmt.Errorf("objectbackup: sicherung: %w", err)
}
return parseSummary(output)
}
// parseSummary sucht in der zeilenweisen JSON-Ausgabe von `restic backup
// --json` (mehrere Fortschritts-/Statuszeilen, GENAU EINE mit
// message_type=="summary") die Zusammenfassung.
func parseSummary(output []byte) (BackupSummary, error) {
lines := strings.Split(strings.TrimSpace(string(output)), "\n")
for i := len(lines) - 1; i >= 0; i-- {
var probe struct {
MessageType string `json:"message_type"`
}
if err := json.Unmarshal([]byte(lines[i]), &probe); err != nil {
continue
}
if probe.MessageType == "summary" {
var summary BackupSummary
if err := json.Unmarshal([]byte(lines[i]), &summary); err != nil {
return BackupSummary{}, fmt.Errorf("objectbackup: summary-zeile dekodieren: %w", err)
}
return summary, nil
}
}
return BackupSummary{}, fmt.Errorf("objectbackup: keine summary-zeile in der restic-ausgabe gefunden")
}
// Check prüft die Vollständigkeit/Lesbarkeit des Repository
// (Akzeptanzkriterium 3 / Pflichtprüfung: Vollständigkeitsprüfung erkennt
// fehlendes/beschädigtes Objekt). readData=true liest jeden gespeicherten
// Datenblock tatsächlich (teurer, aber die einzige Prüfung, die
// Bit-Rot in bereits gespeicherten Paketen erkennt — ohne readData prüft
// restic nur Struktur/Indizes, nicht den tatsächlichen Blockinhalt).
func Check(ctx context.Context, cfg Config, readData bool) error {
args := []string{"check"}
if readData {
args = append(args, "--read-data")
}
if _, err := run(ctx, cfg, args...); err != nil {
return fmt.Errorf("objectbackup: %w", err)
}
return nil
}
// Forget entfernt alte Snapshots nach Rotationsregel und gibt den davon
// belegten Speicherplatz frei (--prune) — restics Äquivalent zu
// BAK-01s Rotate.
func Forget(ctx context.Context, cfg Config, keepLast int) error {
if _, err := run(ctx, cfg, "forget", "--keep-last", fmt.Sprintf("%d", keepLast), "--prune"); err != nil {
return fmt.Errorf("objectbackup: rotation: %w", err)
}
return nil
}
// RetentionPolicy ist eine gestaffelte Aufbewahrungsfrist nach
// restic/Borg-Vorbild (BAK-07, unabhängig von RET-02s Dokumenten-
// Retention): täglich/wöchentlich/monatlich je eine konfigurierbare
// Anzahl Snapshots behalten, statt einer flachen "letzte N"-Regel
// (Forget/keepLast) oder hart codierter Staffelung. Ein Feldwert 0
// bedeutet "diese Stufe nicht anwenden" (restics eigene Konvention bei
// `--keep-*`).
type RetentionPolicy struct {
KeepDaily int
KeepWeekly int
KeepMonthly int
}
// PruneTiered wendet policy über restics NATIVE `--keep-daily`/
// `--keep-weekly`/`--keep-monthly`-Staffelung an (kein Eigenbau der
// Bucket-Logik — restic beherrscht das bereits robust) und gibt den
// belegten Speicherplatz nicht mehr referenzierter Daten frei
// (`--prune`). Snapshots, die keiner Stufe zugeordnet werden, entfallen
// automatisch — restics übliche GFS-Semantik.
func PruneTiered(ctx context.Context, cfg Config, policy RetentionPolicy) error {
args := []string{"forget", "--prune"}
if policy.KeepDaily > 0 {
args = append(args, "--keep-daily", fmt.Sprintf("%d", policy.KeepDaily))
}
if policy.KeepWeekly > 0 {
args = append(args, "--keep-weekly", fmt.Sprintf("%d", policy.KeepWeekly))
}
if policy.KeepMonthly > 0 {
args = append(args, "--keep-monthly", fmt.Sprintf("%d", policy.KeepMonthly))
}
if _, err := run(ctx, cfg, args...); err != nil {
return fmt.Errorf("objectbackup: gestaffelte rotation: %w", err)
}
return nil
}
// Restore stellt snapshotID nach targetDir wieder her (`restic restore`).
// targetDir muss bereits existieren; Atomarität gegenüber einem eventuell
// nicht-leeren ENDZIEL ist Aufgabe von internal/restore, nicht dieser
// Funktion (dieselbe Aufgabenteilung wie backup.Restore).
func Restore(ctx context.Context, cfg Config, snapshotID, targetDir string) error {
if _, err := run(ctx, cfg, "restore", snapshotID, "--target", targetDir); err != nil {
return fmt.Errorf("objectbackup: wiederherstellung: %w", err)
}
return nil
}
type snapshotEntry struct {
ShortID string `json:"short_id"`
}
// SnapshotCount liefert die Anzahl vorhandener Snapshots — für Tests und
// Statusabfragen.
func SnapshotCount(ctx context.Context, cfg Config) (int, error) {
output, err := run(ctx, cfg, "snapshots", "--json")
if err != nil {
return 0, fmt.Errorf("objectbackup: snapshots auflisten: %w", err)
}
var snapshots []snapshotEntry
if err := json.Unmarshal(output, &snapshots); err != nil {
return 0, fmt.Errorf("objectbackup: snapshot-liste dekodieren: %w", err)
}
return len(snapshots), nil
}
@@ -1,168 +0,0 @@
package objectbackup
import (
"context"
"os"
"os/exec"
"path/filepath"
"testing"
)
func requireRestic(t *testing.T) {
t.Helper()
if _, err := exec.LookPath("restic"); err != nil {
t.Skip("restic nicht installiert, Integrationstest uebersprungen")
}
}
func setupTest(t *testing.T) Config {
t.Helper()
requireRestic(t)
cfg := Config{RepoDir: filepath.Join(t.TempDir(), "repo"), Password: "test-passwort-fuer-objectbackup"}
if err := InitRepo(context.Background(), cfg); err != nil {
t.Fatalf("initrepo: %v", err)
}
return cfg
}
func writeFile(t *testing.T, dir, name, content string) {
t.Helper()
if err := os.WriteFile(filepath.Join(dir, name), []byte(content), 0o600); err != nil {
t.Fatalf("testdatei %q schreiben: %v", name, err)
}
}
// TestBackup_UnchangedSecondRunTransmitsNothingNew ist Pruefung 1:
// zweiter Sicherungslauf nach unveraendertem Bestand ueberraegt keine
// Daten erneut.
func TestBackup_UnchangedSecondRunTransmitsNothingNew(t *testing.T) {
cfg := setupTest(t)
ctx := context.Background()
sourceDir := t.TempDir()
writeFile(t, sourceDir, "dokument.pdf", "unveraenderter inhalt")
first, err := Backup(ctx, cfg, sourceDir)
if err != nil {
t.Fatalf("erste sicherung: %v", err)
}
if first.FilesNew != 1 {
t.Fatalf("erste sicherung: files_new = %d, want 1", first.FilesNew)
}
second, err := Backup(ctx, cfg, sourceDir)
if err != nil {
t.Fatalf("zweite sicherung: %v", err)
}
if second.FilesNew != 0 || second.FilesChanged != 0 {
t.Fatalf("zweite sicherung (unveraendert): files_new=%d files_changed=%d, want beide 0", second.FilesNew, second.FilesChanged)
}
if second.FilesUnmodified != 1 {
t.Fatalf("zweite sicherung: files_unmodified = %d, want 1", second.FilesUnmodified)
}
}
// TestBackup_DeduplicatesIdenticalContent ist Pruefung 2: zwei identische
// Testdateien belegen nachweislich nur einmal Speicherplatz.
func TestBackup_DeduplicatesIdenticalContent(t *testing.T) {
cfg := setupTest(t)
ctx := context.Background()
sourceDir := t.TempDir()
content := "exakt identischer inhalt in beiden dateien fuer den dedup-nachweis"
writeFile(t, sourceDir, "original.pdf", content)
writeFile(t, sourceDir, "kopie.pdf", content)
summary, err := Backup(ctx, cfg, sourceDir)
if err != nil {
t.Fatalf("sicherung: %v", err)
}
if summary.FilesNew != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 neue dateien, habe %d", summary.FilesNew)
}
// Zwei Dateien mit IDENTISCHEM Inhalt duerfen nur EINEN data_blob
// erzeugen - das ist der Dedup-Nachweis (Akzeptanzkriterium 2).
if summary.DataBlobs != 1 {
t.Fatalf("data_blobs = %d, want 1 (zwei identische dateien haetten nur einen blob erzeugen duerfen - keine dedup)", summary.DataBlobs)
}
}
// TestCheck_DetectsCorruptedPack ist Pruefung 3: Vollstaendigkeitspruefung
// erkennt ein beschaedigtes/fehlendes Objekt in der Sicherung.
func TestCheck_DetectsCorruptedPack(t *testing.T) {
cfg := setupTest(t)
ctx := context.Background()
sourceDir := t.TempDir()
writeFile(t, sourceDir, "wichtig.pdf", "inhalt, der spaeter absichtlich beschaedigt wird")
if _, err := Backup(ctx, cfg, sourceDir); err != nil {
t.Fatalf("sicherung: %v", err)
}
if err := Check(ctx, cfg, true); err != nil {
t.Fatalf("check (unbeschaedigt) haette erfolgreich sein muessen: %v", err)
}
// Absichtliche Beschaedigung: ein Byte in einer Pack-Datei im
// Repository kippen (dieselbe Fundstelle wie beim manuellen
// Nachweis waehrend der Recherche zu diesem Ticket).
packDir := filepath.Join(cfg.RepoDir, "data")
corrupted := false
if err := filepath.Walk(packDir, func(path string, info os.FileInfo, err error) error {
if err != nil || info.IsDir() || corrupted {
return err
}
data, err := os.ReadFile(path)
if err != nil {
return err
}
if len(data) < 20 {
return nil
}
data[10] ^= 0xFF
if err := os.WriteFile(path, data, 0o600); err != nil {
return err
}
corrupted = true
return nil
}); err != nil {
t.Fatalf("pack-datei beschaedigen: %v", err)
}
if !corrupted {
t.Fatal("keine pack-datei zum beschaedigen gefunden - testaufbau fehlerhaft")
}
if err := Check(ctx, cfg, true); err == nil {
t.Fatal("check haette die beschaedigte pack-datei erkennen muessen")
}
}
// TestForget_KeepsOnlyRequestedSnapshotCount prueft die Rotation.
func TestForget_KeepsOnlyRequestedSnapshotCount(t *testing.T) {
cfg := setupTest(t)
ctx := context.Background()
sourceDir := t.TempDir()
for i := 0; i < 3; i++ {
writeFile(t, sourceDir, "f.txt", "version "+string(rune('a'+i)))
if _, err := Backup(ctx, cfg, sourceDir); err != nil {
t.Fatalf("sicherung %d: %v", i, err)
}
}
before, err := SnapshotCount(ctx, cfg)
if err != nil {
t.Fatalf("snapshotcount (vorher): %v", err)
}
if before != 3 {
t.Fatalf("erwartet 3 snapshots vor rotation, habe %d", before)
}
if err := Forget(ctx, cfg, 1); err != nil {
t.Fatalf("forget: %v", err)
}
after, err := SnapshotCount(ctx, cfg)
if err != nil {
t.Fatalf("snapshotcount (nachher): %v", err)
}
if after != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 snapshot nach rotation (keep-last 1), habe %d", after)
}
}
@@ -1,41 +0,0 @@
package objectbackup
import (
"context"
"os"
"path/filepath"
"testing"
)
// TestRestore_RecoversRealContentFromSnapshot ist Pruefung 1 fuer BAK-03
// (Objekt-Storage-Teil): Restore auf leerem Zielverzeichnis vollstaendig
// erfolgreich, real gegen restic geprueft, Dateiinhalt tatsaechlich
// verglichen (kein Bloss-Existenz-Check).
func TestRestore_RecoversRealContentFromSnapshot(t *testing.T) {
cfg := setupTest(t)
ctx := context.Background()
sourceDir := t.TempDir()
content := []byte("original objektinhalt fuer restore-test")
if err := os.WriteFile(filepath.Join(sourceDir, "objekt.txt"), content, 0o600); err != nil {
t.Fatal(err)
}
summary, err := Backup(ctx, cfg, sourceDir)
if err != nil {
t.Fatalf("backup: %v", err)
}
targetDir := t.TempDir()
if err := Restore(ctx, cfg, summary.SnapshotID, targetDir); err != nil {
t.Fatalf("restore: %v", err)
}
restoredPath := filepath.Join(targetDir, sourceDir, "objekt.txt")
got, err := os.ReadFile(restoredPath)
if err != nil {
t.Fatalf("wiederhergestellte datei lesen (%s): %v", restoredPath, err)
}
if string(got) != string(content) {
t.Fatalf("wiederhergestellter inhalt = %q, want %q", got, content)
}
}
@@ -1,125 +0,0 @@
package objectbackup
import (
"context"
"encoding/json"
"os"
"path/filepath"
"testing"
"time"
)
// backupAt erstellt einen Snapshot mit ERZWUNGENEM Zeitstempel
// (restics `backup --time`) - so lassen sich mehrere Altersstufen real
// simulieren, ohne tatsaechlich tagelang zu warten.
func backupAt(t *testing.T, cfg Config, sourceDir string, at time.Time) {
t.Helper()
// restics --time erwartet SEIN EIGENES Format ("2006-01-02 15:04:05"),
// nicht RFC3339 - real erst hier festgestellt (restic verweigert
// RFC3339 mit einem Parse-Fehler).
output, err := run(context.Background(), cfg, "backup", sourceDir, "--time", at.Format("2006-01-02 15:04:05"), "--json")
if err != nil {
t.Fatalf("backup (zeitstempel %s): %v (ausgabe: %s)", at, err, output)
}
}
// TestPruneTiered_KeepsCorrectStaggering_RealSnapshots ist Pruefung 1
// fuer den Objekt-Storage-Teil: reale, gestaffelt datierte Snapshots,
// restics eigene Staffelung liefert die erwartete Anzahl verbleibender
// Snapshots.
func TestPruneTiered_KeepsCorrectStaggering_RealSnapshots(t *testing.T) {
cfg := setupTest(t)
sourceDir := t.TempDir()
writeFile(t, sourceDir, "datei.txt", "inhalt")
now := time.Now().UTC()
for i := 0; i < 10; i++ {
backupAt(t, cfg, sourceDir, now.Add(-time.Duration(i)*24*time.Hour))
}
if got, err := SnapshotCount(context.Background(), cfg); err != nil || got != 10 {
t.Fatalf("erwartet 10 snapshots vor dem prune, habe %d (err=%v)", got, err)
}
if err := PruneTiered(context.Background(), cfg, RetentionPolicy{KeepDaily: 3}); err != nil {
t.Fatalf("prunetiered: %v", err)
}
got, err := SnapshotCount(context.Background(), cfg)
if err != nil {
t.Fatalf("snapshotcount: %v", err)
}
if got != 3 {
t.Fatalf("erwartet 3 verbleibende snapshots nach KeepDaily=3, habe %d", got)
}
}
// TestPruneTiered_KeptSnapshotStillFullyRestorable ist der reale Beweis
// fuer Akzeptanzkriterium 3 (Pruefung 3, Legal-Hold-Analog): Pruning
// aelterer Snapshots darf niemals Daten beschaedigen, die ein
// VERBLEIBENDER (aktueller) Snapshot noch braucht - genau die
// Eigenschaft, die verhindert, dass Pruning mit einer laufenden
// Dokumenten-Aufbewahrungssperre kollidiert: solange das Dokument in
// einem behaltenen Snapshot steckt, bleibt es nach dem Pruning
// vollstaendig wiederherstellbar.
func TestPruneTiered_KeptSnapshotStillFullyRestorable(t *testing.T) {
cfg := setupTest(t)
sourceDir := t.TempDir()
content := "unveraendertes dokument, muss nach dem pruning vollstaendig lesbar bleiben"
writeFile(t, sourceDir, "gehaltenes-dokument.txt", content)
now := time.Now().UTC()
// mehrere aeltere snapshots desselben unveraenderten inhalts (dedupliziert)
for i := 5; i >= 1; i-- {
backupAt(t, cfg, sourceDir, now.Add(-time.Duration(i)*24*time.Hour))
}
// EIN aktueller, zu behaltender snapshot
backupAt(t, cfg, sourceDir, now)
// erwarte 5 aeltere zu entfernen, den juengsten zu behalten
if err := PruneTiered(context.Background(), cfg, RetentionPolicy{KeepDaily: 1}); err != nil {
t.Fatalf("prunetiered: %v", err)
}
remaining, err := SnapshotCount(context.Background(), cfg)
if err != nil {
t.Fatalf("snapshotcount: %v", err)
}
if remaining != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 verbleibenden snapshot, habe %d", remaining)
}
latestID := latestSnapshotShortID(t, cfg)
targetDir := t.TempDir()
if err := Restore(context.Background(), cfg, latestID, targetDir); err != nil {
t.Fatalf("restore nach pruning: %v", err)
}
got, err := os.ReadFile(filepath.Join(targetDir, sourceDir, "gehaltenes-dokument.txt"))
if err != nil {
t.Fatalf("wiederhergestelltes dokument lesen: %v", err)
}
if string(got) != content {
t.Fatalf("dokumentinhalt nach pruning beschaedigt: %q, want %q", got, content)
}
// Zusaetzlich: restics eigene Integritaetspruefung bestaetigt, dass
// das Pruning kein von behaltenen Snapshots benoetigtes Datenblock
// entfernt hat.
if err := Check(context.Background(), cfg, true); err != nil {
t.Fatalf("check nach pruning: %v", err)
}
}
func latestSnapshotShortID(t *testing.T, cfg Config) string {
t.Helper()
output, err := run(context.Background(), cfg, "snapshots", "--json")
if err != nil {
t.Fatalf("snapshots: %v", err)
}
var snapshots []snapshotEntry
if err := json.Unmarshal(output, &snapshots); err != nil {
t.Fatalf("snapshot-liste dekodieren: %v", err)
}
if len(snapshots) == 0 {
t.Fatal("keine snapshots vorhanden")
}
return snapshots[len(snapshots)-1].ShortID
}
-106
View File
@@ -1,106 +0,0 @@
// Package reconcile implementiert BAK-05: periodischer Abgleich, ob jeder
// in der Datenbank referenzierte Objekt-Storage-Eintrag tatsächlich
// existiert und umgekehrt. Prüft AUSSCHLIESSLICH Existenz — niemals
// Inhalt (das ist Archive BAK-08, eine eigene Fehlerklasse, bewusst nicht
// hier mit hineingezogen, siehe reconcile_test.go
// TestReconcile_ExistingButCorruptedObjectProducesNoFinding).
package reconcile
import (
"sort"
"time"
)
// Finding ist EIN Abweichungsfund — entweder ein Datenbankeintrag ohne
// Storage-Objekt oder umgekehrt.
type Finding struct {
StorageKey string `json:"storage_key"`
DocumentID string `json:"document_id,omitempty"`
RevisionID string `json:"revision_id,omitempty"`
}
// Report ist das Ergebnis EINES Abgleichslaufs (Akzeptanzkriterium 3:
// Abweichungen werden BERICHTET, nicht automatisch behoben — Report ist
// reine Information, keine Reparaturfunktion existiert in diesem Paket).
//
// Beide Listen sind nach StorageKey aufsteigend sortiert — bei gleicher
// Eingabe liefert Reconcile IMMER dieselbe Reihenfolge (deterministisch),
// damit ein nachgelagerter Verbraucher (Archive BAK-08: zieht seine
// Stichprobe aus der Liste der EXISTIERENDEN Objekte) sich auf eine
// stabile Sortierung verlassen kann, statt bei jedem Lauf neu zu
// filtern/sortieren.
type Report struct {
GeneratedAt time.Time `json:"generated_at"`
// MissingInStorage: Datenbankeintrag vorhanden, Objekt im Storage fehlt
// (Akzeptanzkriterium 1).
MissingInStorage []Finding `json:"missing_in_storage"`
// OrphanedInStorage: Objekt im Storage vorhanden, kein Datenbankeintrag
// (Akzeptanzkriterium 2).
OrphanedInStorage []Finding `json:"orphaned_in_storage"`
// ExistingInStorage: Datenbankeintrag UND Storage-Objekt beide
// vorhanden — reine Existenzbestätigung, KEINE Inhaltsprüfung. Dient
// Archive BAK-08 als stabile, deterministisch sortierte
// Stichprobengrundlage (nach StorageKey aufsteigend, siehe Report-
// Dokumentation oben) — BAK-08 muss dafür selbst nicht mehr
// sortieren/filtern.
ExistingInStorage []Finding `json:"existing_in_storage"`
}
// IsClean liefert true, wenn der Lauf keine Abweichungen fand (Pflicht-
// prüfung 3: "Lauf ohne Abweichungen liefert einen leeren, eindeutig als
// sauber erkennbaren Bericht" — IsClean ist genau dieses eindeutige
// Erkennungsmerkmal, statt dass ein Aufrufer beide Listen selbst auf
// Leere prüfen muss).
func (r Report) IsClean() bool {
return len(r.MissingInStorage) == 0 && len(r.OrphanedInStorage) == 0
}
// DBEntry ist ein Datenbankeintrag, wie ihn ListDBStorageKeys liefert.
type DBEntry struct {
StorageKey string
DocumentID string
RevisionID string
}
// Reconcile vergleicht dbEntries (aus file_revisions.storage_key, DMS
// FDN-02) gegen storageKeys (tatsächlich im Objekt-Storage vorhandene
// Schlüssel, z.B. per Verzeichnis-Walk des FDN-03-LocalDriver-
// Basisverzeichnisses) und liefert die Abweichungen in beide Richtungen.
// Reine Funktion — kein Datenbank-/Storage-Zugriff hier, dadurch ohne
// echte Infrastruktur testbar (siehe reconcile_test.go).
func Reconcile(dbEntries []DBEntry, storageKeys []string) Report {
storageSet := make(map[string]bool, len(storageKeys))
for _, k := range storageKeys {
storageSet[k] = true
}
dbSet := make(map[string]DBEntry, len(dbEntries))
for _, e := range dbEntries {
dbSet[e.StorageKey] = e
}
var missing, existing []Finding
for _, e := range dbEntries {
if !storageSet[e.StorageKey] {
missing = append(missing, Finding(e))
} else {
existing = append(existing, Finding(e))
}
}
var orphaned []Finding
for _, k := range storageKeys {
if _, ok := dbSet[k]; !ok {
orphaned = append(orphaned, Finding{StorageKey: k})
}
}
sort.Slice(missing, func(i, j int) bool { return missing[i].StorageKey < missing[j].StorageKey })
sort.Slice(orphaned, func(i, j int) bool { return orphaned[i].StorageKey < orphaned[j].StorageKey })
sort.Slice(existing, func(i, j int) bool { return existing[i].StorageKey < existing[j].StorageKey })
return Report{
GeneratedAt: time.Now().UTC(),
MissingInStorage: missing,
OrphanedInStorage: orphaned,
ExistingInStorage: existing,
}
}
@@ -1,169 +0,0 @@
package reconcile
import "testing"
// TestReconcile_DetectsMissingInStorage ist Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung
// 1: ein Datenbankeintrag ohne zugehoeriges Objekt im Storage wird erkannt.
func TestReconcile_DetectsMissingInStorage(t *testing.T) {
db := []DBEntry{
{StorageKey: "documents/d1/revisions/r1", DocumentID: "d1", RevisionID: "r1"},
{StorageKey: "documents/d2/revisions/r1", DocumentID: "d2", RevisionID: "r1"},
}
storage := []string{"documents/d1/revisions/r1"} // d2/r1 fehlt absichtlich
report := Reconcile(db, storage)
if len(report.MissingInStorage) != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 fund in missing_in_storage, habe %d: %+v", len(report.MissingInStorage), report.MissingInStorage)
}
if report.MissingInStorage[0].StorageKey != "documents/d2/revisions/r1" {
t.Fatalf("unerwarteter fund: %+v", report.MissingInStorage[0])
}
if len(report.OrphanedInStorage) != 0 {
t.Fatalf("erwartet 0 funde in orphaned_in_storage, habe %d", len(report.OrphanedInStorage))
}
}
// TestReconcile_DetectsOrphanedInStorage ist Akzeptanzkriterium 2 /
// Pruefung 2: ein Storage-Objekt ohne Datenbankeintrag wird erkannt.
func TestReconcile_DetectsOrphanedInStorage(t *testing.T) {
db := []DBEntry{
{StorageKey: "documents/d1/revisions/r1", DocumentID: "d1", RevisionID: "r1"},
}
storage := []string{
"documents/d1/revisions/r1",
"documents/verwaist/revisions/r1", // kein DB-Eintrag dafuer
}
report := Reconcile(db, storage)
if len(report.OrphanedInStorage) != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 fund in orphaned_in_storage, habe %d: %+v", len(report.OrphanedInStorage), report.OrphanedInStorage)
}
if report.OrphanedInStorage[0].StorageKey != "documents/verwaist/revisions/r1" {
t.Fatalf("unerwarteter fund: %+v", report.OrphanedInStorage[0])
}
if len(report.MissingInStorage) != 0 {
t.Fatalf("erwartet 0 funde in missing_in_storage, habe %d", len(report.MissingInStorage))
}
}
// TestReconcile_CleanRunProducesEmptyReport ist Pruefung 3: Lauf ohne
// Abweichungen liefert einen leeren, eindeutig als sauber erkennbaren
// Bericht.
func TestReconcile_CleanRunProducesEmptyReport(t *testing.T) {
db := []DBEntry{
{StorageKey: "documents/d1/revisions/r1", DocumentID: "d1", RevisionID: "r1"},
{StorageKey: "documents/d2/revisions/r1", DocumentID: "d2", RevisionID: "r1"},
}
storage := []string{"documents/d1/revisions/r1", "documents/d2/revisions/r1"}
report := Reconcile(db, storage)
if !report.IsClean() {
t.Fatalf("erwartet sauberen bericht, habe missing=%v orphaned=%v", report.MissingInStorage, report.OrphanedInStorage)
}
if len(report.MissingInStorage) != 0 || len(report.OrphanedInStorage) != 0 {
t.Fatal("IsClean()==true, aber listen sind nicht leer - widerspruch")
}
}
// TestReconcile_ExistingButCorruptedObjectProducesNoFinding ist der
// Nachweis, dass BAK-05 AUSSCHLIESSLICH Existenz prueft, niemals Inhalt
// (die Fehlerklasse "existiert, aber Inhalt beschaedigt" ist Archive
// BAK-08, bewusst nicht hier) — Reconcile bekommt nur SCHLUESSEL, hat gar
// keine Moeglichkeit, auf Inhalt zuzugreifen; dieser Test dokumentiert die
// Absicht explizit, damit sie nicht versehentlich spaeter aufgeweicht wird.
func TestReconcile_ExistingButCorruptedObjectProducesNoFinding(t *testing.T) {
db := []DBEntry{
{StorageKey: "documents/d1/revisions/r1", DocumentID: "d1", RevisionID: "r1"},
}
// "korruptes" Objekt hier rein simuliert durch denselben Schluessel -
// Reconcile kennt und prueft keinen Inhalt, nur den Schluessel selbst.
storage := []string{"documents/d1/revisions/r1"}
report := Reconcile(db, storage)
if !report.IsClean() {
t.Fatalf("ein existierendes (wenn auch inhaltlich korruptes) objekt haette KEINEN befund ausloesen duerfen, habe: %+v", report)
}
}
// TestReconcile_ExistingInStorageIsStableSamplingBasis ist der Nachweis,
// dass Reconcile eine deterministisch sortierte Liste ALLER bestaetigt
// existierenden Objekte liefert (DB-Eintrag UND Storage-Objekt vorhanden)
// - dies ist die Stichprobengrundlage, die Archive BAK-08 weiterverwendet,
// ohne selbst neu zu sortieren/filtern.
func TestReconcile_ExistingInStorageIsStableSamplingBasis(t *testing.T) {
db := []DBEntry{
{StorageKey: "documents/z/revisions/r1", DocumentID: "z", RevisionID: "r1"},
{StorageKey: "documents/a/revisions/r1", DocumentID: "a", RevisionID: "r1"},
{StorageKey: "documents/fehlt/revisions/r1", DocumentID: "fehlt", RevisionID: "r1"},
}
storage := []string{
"documents/z/revisions/r1",
"documents/a/revisions/r1",
}
report := Reconcile(db, storage)
want := []string{"documents/a/revisions/r1", "documents/z/revisions/r1"}
if len(report.ExistingInStorage) != len(want) {
t.Fatalf("erwartet %d bestaetigt existierende objekte, habe %d: %+v", len(want), len(report.ExistingInStorage), report.ExistingInStorage)
}
for i, w := range want {
if report.ExistingInStorage[i].StorageKey != w {
t.Fatalf("sortierreihenfolge falsch: %v, want beginnend mit %v", report.ExistingInStorage, want)
}
}
if len(report.MissingInStorage) != 1 || report.MissingInStorage[0].StorageKey != "documents/fehlt/revisions/r1" {
t.Fatalf("missing_in_storage unerwartet: %+v", report.MissingInStorage)
}
}
// TestReconcile_DeterministicOrdering ist der Nachweis fuer die
// Stabilitaets-Anforderung: gleiche Eingabe liefert bei mehreren Laeufen
// IMMER dieselbe Reihenfolge (Voraussetzung dafuer, dass Archive BAK-08
// die Liste der existierenden Objekte stabil weiterverarbeiten kann, ohne
// selbst neu zu sortieren/filtern).
func TestReconcile_DeterministicOrdering(t *testing.T) {
db := []DBEntry{
{StorageKey: "documents/z/revisions/r1", DocumentID: "z", RevisionID: "r1"},
{StorageKey: "documents/a/revisions/r1", DocumentID: "a", RevisionID: "r1"},
{StorageKey: "documents/m/revisions/r1", DocumentID: "m", RevisionID: "r1"},
}
storage := []string{
"documents/a/revisions/r1", // deckt genau den DB-Eintrag "a" ab
"documents/y/revisions/r1",
"documents/n/revisions/r1",
}
first := Reconcile(db, storage)
second := Reconcile(db, storage)
if len(first.MissingInStorage) != len(second.MissingInStorage) {
t.Fatal("unterschiedliche anzahl funde zwischen zwei laeufen mit identischer eingabe")
}
for i := range first.MissingInStorage {
if first.MissingInStorage[i].StorageKey != second.MissingInStorage[i].StorageKey {
t.Fatalf("reihenfolge in missing_in_storage nicht deterministisch: lauf1[%d]=%q lauf2[%d]=%q",
i, first.MissingInStorage[i].StorageKey, i, second.MissingInStorage[i].StorageKey)
}
}
for i := range first.OrphanedInStorage {
if first.OrphanedInStorage[i].StorageKey != second.OrphanedInStorage[i].StorageKey {
t.Fatalf("reihenfolge in orphaned_in_storage nicht deterministisch: lauf1[%d]=%q lauf2[%d]=%q",
i, first.OrphanedInStorage[i].StorageKey, i, second.OrphanedInStorage[i].StorageKey)
}
}
// Aufsteigend sortiert (a < m < z), nicht Einfuegereihenfolge.
wantOrder := []string{"documents/m/revisions/r1", "documents/z/revisions/r1"}
if len(first.MissingInStorage) != len(wantOrder) {
t.Fatalf("erwartet %d funde, habe %d", len(wantOrder), len(first.MissingInStorage))
}
for i, w := range wantOrder {
if first.MissingInStorage[i].StorageKey != w {
t.Fatalf("sortierreihenfolge falsch: %v, want beginnend mit %v", first.MissingInStorage, wantOrder)
}
}
}
-65
View File
@@ -1,65 +0,0 @@
package reconcile
import (
"context"
"fmt"
"os"
"path/filepath"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// ListDBStorageKeys liest alle storage_key-Werte aus file_revisions
// (DMS FDN-02) — Archive liest direkt aus derselben physischen
// Tenant-Datenbank (Modell C, Core TEN-01), OHNE DMS-Go-Pakete zu
// importieren (Archive ist ein eigenes Go-Modul) — reiner SQL-Zugriff
// gegen das dokumentierte Schema, sortiert nach storage_key für
// deterministische Reconcile-Ergebnisse.
func ListDBStorageKeys(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool) ([]DBEntry, error) {
rows, err := pool.Query(ctx, `
SELECT storage_key, document_id, id FROM file_revisions ORDER BY storage_key
`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("reconcile: file_revisions abfragen: %w", err)
}
defer rows.Close()
var entries []DBEntry
for rows.Next() {
var e DBEntry
if err := rows.Scan(&e.StorageKey, &e.DocumentID, &e.RevisionID); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("reconcile: file_revisions-zeile lesen: %w", err)
}
entries = append(entries, e)
}
return entries, rows.Err()
}
// ListStorageObjects durchläuft den lokalen FDN-03-LocalDriver-
// Basisordner und liefert alle vorhandenen Objektschlüssel (Pfad relativ
// zu baseDir, mit "/" als Trenner — dasselbe Format wie
// storage.ObjectKey aus FDN-03), sortiert.
func ListStorageObjects(baseDir string) ([]string, error) {
var keys []string
err := filepath.WalkDir(baseDir, func(path string, d os.DirEntry, err error) error {
if err != nil {
return err
}
if d.IsDir() {
return nil
}
rel, err := filepath.Rel(baseDir, path)
if err != nil {
return err
}
keys = append(keys, filepath.ToSlash(rel))
return nil
})
if err != nil {
if os.IsNotExist(err) {
return nil, nil
}
return nil, fmt.Errorf("reconcile: objekt-storage durchlaufen: %w", err)
}
return keys, nil
}
-132
View File
@@ -1,132 +0,0 @@
package reconcile
import (
"context"
"os"
"path/filepath"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func requireTestPool(t *testing.T) *pgxpool.Pool {
t.Helper()
dsn := os.Getenv("TEST_TENANT_DSN")
if dsn == "" {
t.Skip("TEST_TENANT_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, dsn)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
t.Cleanup(func() { pool.Close() })
// Minimalschema, das exakt DMS FDN-02s file_revisions-Spalten spiegelt
// (Archive kann DMS' internal/-Pakete als eigenes Go-Modul nicht
// importieren, daher hier als Testfixture kopiert statt real migriert).
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS documents (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), title TEXT NOT NULL,
created_by UUID NOT NULL REFERENCES users(id), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS file_revisions (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), document_id UUID NOT NULL REFERENCES documents(id) ON DELETE CASCADE,
storage_key TEXT NOT NULL, checksum_sha256 TEXT NOT NULL, size_bytes BIGINT NOT NULL,
mime_type TEXT NOT NULL, revision_number INTEGER NOT NULL, created_by UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
t.Cleanup(func() {
_, _ = pool.Exec(context.Background(), `TRUNCATE file_revisions, documents, users CASCADE`)
})
return pool
}
// TestListDBStorageKeys_ReadsRealFileRevisions ist der Nachweis, dass
// ListDBStorageKeys tatsaechlich gegen eine echte Postgres-Instanz mit
// DMS-FDN-02-Schema liest — kein Mock.
func TestListDBStorageKeys_ReadsRealFileRevisions(t *testing.T) {
pool := requireTestPool(t)
ctx := context.Background()
var userID, docID string
if err := pool.QueryRow(ctx, `INSERT INTO users (email, name) VALUES ('reconcile-test@example.test', 'Test') RETURNING id`).Scan(&userID); err != nil {
t.Fatalf("testbenutzer anlegen: %v", err)
}
if err := pool.QueryRow(ctx, `INSERT INTO documents (title, created_by) VALUES ('doc', $1) RETURNING id`, userID).Scan(&docID); err != nil {
t.Fatalf("testdokument anlegen: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO file_revisions (document_id, storage_key, checksum_sha256, size_bytes, mime_type, revision_number, created_by)
VALUES ($1, 'documents/x/revisions/1', 'abc', 10, 'text/plain', 1, $2)
`, docID, userID); err != nil {
t.Fatalf("testrevision anlegen: %v", err)
}
entries, err := ListDBStorageKeys(ctx, pool)
if err != nil {
t.Fatalf("listdbstoragekeys: %v", err)
}
if len(entries) != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 eintrag, habe %d", len(entries))
}
if entries[0].StorageKey != "documents/x/revisions/1" {
t.Fatalf("storage_key = %q, want %q", entries[0].StorageKey, "documents/x/revisions/1")
}
if entries[0].DocumentID != docID {
t.Fatalf("document_id = %q, want %q", entries[0].DocumentID, docID)
}
}
// TestListStorageObjects_WalksRealDirectory ist der Nachweis, dass
// ListStorageObjects tatsaechlich das Dateisystem durchlaeuft.
func TestListStorageObjects_WalksRealDirectory(t *testing.T) {
baseDir := t.TempDir()
mustWriteFile(t, filepath.Join(baseDir, "documents", "d1", "revisions", "r1"), "inhalt")
mustWriteFile(t, filepath.Join(baseDir, "documents", "d2", "revisions", "r1"), "inhalt")
keys, err := ListStorageObjects(baseDir)
if err != nil {
t.Fatalf("liststorageobjects: %v", err)
}
if len(keys) != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 objektschluessel, habe %d: %v", len(keys), keys)
}
want := []string{"documents/d1/revisions/r1", "documents/d2/revisions/r1"}
for i, w := range want {
if keys[i] != w {
t.Fatalf("schluessel[%d] = %q, want %q (voll: %v)", i, keys[i], w, keys)
}
}
}
// TestListStorageObjects_MissingDirectoryReturnsEmpty prueft das
// Verhalten, wenn das Basisverzeichnis (noch) gar nicht existiert -
// sollte als "keine Objekte", nicht als Fehler behandelt werden.
func TestListStorageObjects_MissingDirectoryReturnsEmpty(t *testing.T) {
keys, err := ListStorageObjects("/pfad/der/nicht/existiert/fuer/diesen/test")
if err != nil {
t.Fatalf("erwartet keinen fehler bei fehlendem verzeichnis, habe: %v", err)
}
if len(keys) != 0 {
t.Fatalf("erwartet 0 schluessel, habe %d", len(keys))
}
}
func mustWriteFile(t *testing.T, path, content string) {
t.Helper()
if err := os.MkdirAll(filepath.Dir(path), 0o755); err != nil {
t.Fatalf("verzeichnis anlegen: %v", err)
}
if err := os.WriteFile(path, []byte(content), 0o600); err != nil {
t.Fatalf("datei schreiben: %v", err)
}
}
-133
View File
@@ -1,133 +0,0 @@
// Package restore implementiert BAK-03: dokumentiertes, wiederholbares
// Restore-Verfahren für Datenbank (BAK-01) und Objekt-Storage (BAK-02).
// Enthält NUR die gemeinsame Ablauflogik (Atomarität über Temp-Verzeichnis,
// Protokollierung) — die eigentliche Wiederherstellung bleibt in den
// jeweiligen Paketen (backup.Restore, objectbackup.Restore), damit
// internal/restore nicht weiß, WIE eine Sicherung gelesen wird, nur WANN
// und WIE SICHER sie an ihren Zielort darf.
package restore
import (
"encoding/json"
"fmt"
"os"
"path/filepath"
"time"
)
// Kind unterscheidet die beiden Restore-Arten im Protokoll.
type Kind string
const (
KindDatabase Kind = "database"
KindObjects Kind = "objects"
)
// LogEntry ist EIN Protokolleintrag (Akzeptanzkriterium 3: Quelle,
// Zeitpunkt, Ergebnis).
type LogEntry struct {
Timestamp time.Time `json:"timestamp"`
Kind Kind `json:"kind"`
Source string `json:"source"` // Generation-ID oder Snapshot-ID
Target string `json:"target"`
Result string `json:"result"` // "ok", "abgebrochen: ...", "fehlgeschlagen: ..."
}
// ErrTargetNotEmpty wird zurückgegeben, wenn targetDir bereits Inhalt hat
// und force nicht gesetzt ist — Akzeptanzkriterium 2: bestehender Inhalt
// bleibt unangetastet, solange der Vorgang nicht bestätigt wird.
var ErrTargetNotEmpty = fmt.Errorf("restore: zielverzeichnis ist nicht leer, restore ohne bestätigung (force) abgebrochen")
// AtomicRestore führt restoreFn gegen ein FRISCHES temporäres Verzeichnis
// aus (niemals direkt gegen target) und übernimmt es erst bei Erfolg —
// entweder wenn target leer ist, oder wenn force=true (bewusste
// Bestätigung, bestehenden Inhalt zu überschreiben). Bei jedem Fehler
// oder abgelehnter Bestätigung bleibt target garantiert unverändert
// (Akzeptanzkriterium 2), das temporäre Verzeichnis wird aufgeräumt.
// Jeder Aufruf erfolgreich oder nicht erzeugt genau einen
// Protokolleintrag in logPath (Akzeptanzkriterium 3).
func AtomicRestore(kind Kind, source, target string, force bool, logPath string, restoreFn func(tempDir string) error) (LogEntry, error) {
entry := LogEntry{Timestamp: time.Now().UTC(), Kind: kind, Source: source, Target: target}
empty, err := dirIsEmptyOrMissing(target)
if err != nil {
entry.Result = "fehlgeschlagen: " + err.Error()
_ = appendLog(logPath, entry)
return entry, err
}
if !empty && !force {
entry.Result = "abgebrochen: " + ErrTargetNotEmpty.Error()
_ = appendLog(logPath, entry)
return entry, ErrTargetNotEmpty
}
parent := filepath.Dir(filepath.Clean(target))
tempDir, err := os.MkdirTemp(parent, ".restore-tmp-*")
if err != nil {
entry.Result = "fehlgeschlagen: temp-verzeichnis anlegen: " + err.Error()
_ = appendLog(logPath, entry)
return entry, fmt.Errorf("restore: temp-verzeichnis anlegen: %w", err)
}
defer func() { _ = os.RemoveAll(tempDir) }() // no-op nach erfolgreichem Rename (Verzeichnis existiert dann nicht mehr)
if err := restoreFn(tempDir); err != nil {
entry.Result = "fehlgeschlagen: " + err.Error()
_ = appendLog(logPath, entry)
return entry, fmt.Errorf("restore: wiederherstellung: %w", err)
}
if !empty {
// force=true, bewusste Bestätigung: alter Inhalt wird ERST JETZT
// entfernt, nachdem restoreFn bereits erfolgreich in tempDir
// abgeschlossen hat — ein Fehlschlag oben hätte target nie berührt.
if err := os.RemoveAll(target); err != nil {
entry.Result = "fehlgeschlagen: altes ziel entfernen: " + err.Error()
_ = appendLog(logPath, entry)
return entry, fmt.Errorf("restore: altes ziel entfernen: %w", err)
}
} else if err := os.MkdirAll(parent, 0o750); err != nil {
entry.Result = "fehlgeschlagen: übergeordnetes verzeichnis anlegen: " + err.Error()
_ = appendLog(logPath, entry)
return entry, fmt.Errorf("restore: übergeordnetes verzeichnis anlegen: %w", err)
}
if err := os.Rename(tempDir, target); err != nil {
entry.Result = "fehlgeschlagen: umbenennen: " + err.Error()
_ = appendLog(logPath, entry)
return entry, fmt.Errorf("restore: temp-verzeichnis nach ziel umbenennen: %w", err)
}
entry.Result = "ok"
if err := appendLog(logPath, entry); err != nil {
return entry, fmt.Errorf("restore: protokoll schreiben: %w", err)
}
return entry, nil
}
func dirIsEmptyOrMissing(dir string) (bool, error) {
entries, err := os.ReadDir(dir)
if err != nil {
if os.IsNotExist(err) {
return true, nil
}
return false, fmt.Errorf("zielverzeichnis lesen: %w", err)
}
return len(entries) == 0, nil
}
func appendLog(logPath string, entry LogEntry) error {
f, err := os.OpenFile(logPath, os.O_APPEND|os.O_CREATE|os.O_WRONLY, 0o600)
if err != nil {
return fmt.Errorf("protokolldatei öffnen: %w", err)
}
defer func() { _ = f.Close() }()
line, err := json.Marshal(entry)
if err != nil {
return fmt.Errorf("protokolleintrag kodieren: %w", err)
}
if _, err := f.Write(append(line, '\n')); err != nil {
return fmt.Errorf("protokolleintrag schreiben: %w", err)
}
return nil
}
-181
View File
@@ -1,181 +0,0 @@
package restore
import (
"encoding/json"
"os"
"path/filepath"
"testing"
)
func readLog(t *testing.T, path string) []LogEntry {
t.Helper()
data, err := os.ReadFile(path)
if err != nil {
t.Fatalf("protokolldatei lesen: %v", err)
}
var entries []LogEntry
for _, line := range splitLines(data) {
if len(line) == 0 {
continue
}
var e LogEntry
if err := json.Unmarshal(line, &e); err != nil {
t.Fatalf("protokollzeile dekodieren: %v (%s)", err, line)
}
entries = append(entries, e)
}
return entries
}
func splitLines(data []byte) [][]byte {
var out [][]byte
start := 0
for i, b := range data {
if b == '\n' {
out = append(out, data[start:i])
start = i + 1
}
}
return out
}
// TestAtomicRestore_EmptyTarget_Succeeds ist Pruefung 1: Restore auf
// leerem (nicht vorhandenem) Ziel vollstaendig erfolgreich.
func TestAtomicRestore_EmptyTarget_Succeeds(t *testing.T) {
root := t.TempDir()
target := filepath.Join(root, "ziel")
logPath := filepath.Join(root, "restore.log")
entry, err := AtomicRestore(KindDatabase, "gen-1", target, false, logPath, func(tempDir string) error {
return os.WriteFile(filepath.Join(tempDir, "marker"), []byte("wiederhergestellt"), 0o600)
})
if err != nil {
t.Fatalf("atomicRestore: %v", err)
}
if entry.Result != "ok" {
t.Fatalf("result = %q, want ok", entry.Result)
}
content, err := os.ReadFile(filepath.Join(target, "marker"))
if err != nil || string(content) != "wiederhergestellt" {
t.Fatalf("ziel nicht korrekt befuellt: %v %q", err, content)
}
}
// TestAtomicRestore_NonEmptyTargetWithoutForce_LeavesOriginalUntouched ist
// Pruefung 2: Restore auf nicht-leeres Zielverzeichnis laesst bei Abbruch
// (keine Bestaetigung) den urspruenglichen Inhalt unveraendert.
func TestAtomicRestore_NonEmptyTargetWithoutForce_LeavesOriginalUntouched(t *testing.T) {
root := t.TempDir()
target := filepath.Join(root, "ziel")
logPath := filepath.Join(root, "restore.log")
if err := os.MkdirAll(target, 0o750); err != nil {
t.Fatal(err)
}
if err := os.WriteFile(filepath.Join(target, "bestehend"), []byte("original"), 0o600); err != nil {
t.Fatal(err)
}
restoreFnCalled := false
_, err := AtomicRestore(KindObjects, "snap-1", target, false, logPath, func(tempDir string) error {
restoreFnCalled = true
return nil
})
if err != ErrTargetNotEmpty {
t.Fatalf("erwartet ErrTargetNotEmpty, habe: %v", err)
}
if restoreFnCalled {
t.Fatal("restoreFn haette bei nicht-leerem ziel ohne force NIE aufgerufen werden duerfen")
}
content, err := os.ReadFile(filepath.Join(target, "bestehend"))
if err != nil || string(content) != "original" {
t.Fatalf("urspruenglicher inhalt veraendert: %v %q", err, content)
}
}
// TestAtomicRestore_FailedRestoreFn_LeavesTargetUntouched ist Nachweis,
// dass ein Fehler WAEHREND der Wiederherstellung (in tempDir) das
// bestehende Ziel nicht beschaedigt, weil erst nach Erfolg umbenannt wird.
func TestAtomicRestore_FailedRestoreFn_LeavesTargetUntouched(t *testing.T) {
root := t.TempDir()
target := filepath.Join(root, "ziel")
logPath := filepath.Join(root, "restore.log")
if err := os.MkdirAll(target, 0o750); err != nil {
t.Fatal(err)
}
if err := os.WriteFile(filepath.Join(target, "bestehend"), []byte("original"), 0o600); err != nil {
t.Fatal(err)
}
_, err := AtomicRestore(KindDatabase, "gen-2", target, true, logPath, func(tempDir string) error {
return os.ErrInvalid // simuliert fehlgeschlagene wiederherstellung
})
if err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler")
}
content, err := os.ReadFile(filepath.Join(target, "bestehend"))
if err != nil || string(content) != "original" {
t.Fatalf("ziel bei fehlgeschlagenem restoreFn veraendert: %v %q", err, content)
}
}
// TestAtomicRestore_ForceOverwritesNonEmptyTarget ist Nachweis, dass eine
// BEWUSSTE Bestaetigung (force) bestehenden Inhalt ersetzen darf.
func TestAtomicRestore_ForceOverwritesNonEmptyTarget(t *testing.T) {
root := t.TempDir()
target := filepath.Join(root, "ziel")
logPath := filepath.Join(root, "restore.log")
if err := os.MkdirAll(target, 0o750); err != nil {
t.Fatal(err)
}
if err := os.WriteFile(filepath.Join(target, "alt"), []byte("alt"), 0o600); err != nil {
t.Fatal(err)
}
_, err := AtomicRestore(KindObjects, "snap-2", target, true, logPath, func(tempDir string) error {
return os.WriteFile(filepath.Join(tempDir, "neu"), []byte("neu"), 0o600)
})
if err != nil {
t.Fatalf("atomicRestore mit force: %v", err)
}
if _, err := os.Stat(filepath.Join(target, "alt")); !os.IsNotExist(err) {
t.Fatal("alter inhalt haette nach force-restore ersetzt sein muessen")
}
if _, err := os.Stat(filepath.Join(target, "neu")); err != nil {
t.Fatalf("neuer inhalt fehlt: %v", err)
}
}
// TestAtomicRestore_LogsCompleteEntry ist Pruefung 3: Protokolleintrag
// ist vollstaendig und nachvollziehbar (Quelle, Zeitpunkt, Ergebnis) -
// sowohl fuer Erfolg als auch fuer Abbruch, in derselben Datei.
func TestAtomicRestore_LogsCompleteEntry(t *testing.T) {
root := t.TempDir()
logPath := filepath.Join(root, "restore.log")
okTarget := filepath.Join(root, "ok-ziel")
if _, err := AtomicRestore(KindDatabase, "gen-3", okTarget, false, logPath, func(tempDir string) error {
return os.WriteFile(filepath.Join(tempDir, "x"), []byte("x"), 0o600)
}); err != nil {
t.Fatalf("erfolgreicher restore: %v", err)
}
blockedTarget := filepath.Join(root, "blockiert-ziel")
if err := os.MkdirAll(blockedTarget, 0o750); err != nil {
t.Fatal(err)
}
if err := os.WriteFile(filepath.Join(blockedTarget, "bestehend"), []byte("y"), 0o600); err != nil {
t.Fatal(err)
}
_, _ = AtomicRestore(KindObjects, "snap-3", blockedTarget, false, logPath, func(tempDir string) error { return nil })
entries := readLog(t, logPath)
if len(entries) != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 protokolleintraege, habe %d: %+v", len(entries), entries)
}
if entries[0].Source != "gen-3" || entries[0].Kind != KindDatabase || entries[0].Result != "ok" || entries[0].Timestamp.IsZero() {
t.Fatalf("erster eintrag unvollstaendig: %+v", entries[0])
}
if entries[1].Source != "snap-3" || entries[1].Kind != KindObjects || entries[1].Result == "" || entries[1].Timestamp.IsZero() {
t.Fatalf("zweiter eintrag unvollstaendig: %+v", entries[1])
}
}
-61
View File
@@ -1,61 +0,0 @@
package restoretest
import (
"bufio"
"encoding/json"
"fmt"
"os"
)
// AppendHistory hängt result an die JSONL-Protokolldatei an
// (Akzeptanzkriterium 2/Pflichtprüfung 3: Historie zeigt mehrere
// zurückliegende Testläufe nachvollziehbar an — append-only, nichts wird
// überschrieben).
func AppendHistory(logPath string, result Result) error {
f, err := os.OpenFile(logPath, os.O_APPEND|os.O_CREATE|os.O_WRONLY, 0o600)
if err != nil {
return fmt.Errorf("restoretest: protokolldatei öffnen: %w", err)
}
defer func() { _ = f.Close() }()
line, err := json.Marshal(result)
if err != nil {
return fmt.Errorf("restoretest: ergebnis kodieren: %w", err)
}
if _, err := f.Write(append(line, '\n')); err != nil {
return fmt.Errorf("restoretest: ergebnis schreiben: %w", err)
}
return nil
}
// ReadHistory liest alle bisherigen Testlauf-Ergebnisse — Nachweis der
// Nachvollziehbarkeit über mehrere Läufe hinweg.
func ReadHistory(logPath string) ([]Result, error) {
f, err := os.Open(logPath)
if err != nil {
if os.IsNotExist(err) {
return nil, nil
}
return nil, fmt.Errorf("restoretest: protokolldatei lesen: %w", err)
}
defer func() { _ = f.Close() }()
var results []Result
scanner := bufio.NewScanner(f)
scanner.Buffer(make([]byte, 0, 64*1024), 1024*1024)
for scanner.Scan() {
line := scanner.Bytes()
if len(line) == 0 {
continue
}
var r Result
if err := json.Unmarshal(line, &r); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("restoretest: protokollzeile dekodieren: %w", err)
}
results = append(results, r)
}
if err := scanner.Err(); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("restoretest: protokolldatei durchlaufen: %w", err)
}
return results, nil
}
@@ -1,49 +0,0 @@
package restoretest
import (
"path/filepath"
"testing"
"time"
)
// TestHistory_ShowsMultiplePastRunsInOrder ist Pruefung 3: Protokoll-
// historie zeigt mehrere zurueckliegende Testlaeufe nachvollziehbar an.
func TestHistory_ShowsMultiplePastRunsInOrder(t *testing.T) {
logPath := filepath.Join(t.TempDir(), "restoretest.log")
results := []Result{
{Timestamp: time.Now().UTC(), Kind: KindDatabase, Source: "gen-1", Success: true, Detail: "ok"},
{Timestamp: time.Now().UTC().Add(time.Hour), Kind: KindObjects, Source: "snap-1", Success: false, Detail: "kaputt"},
{Timestamp: time.Now().UTC().Add(2 * time.Hour), Kind: KindDatabase, Source: "gen-2", Success: true, Detail: "ok"},
}
for _, r := range results {
if err := AppendHistory(logPath, r); err != nil {
t.Fatalf("appendHistory: %v", err)
}
}
got, err := ReadHistory(logPath)
if err != nil {
t.Fatalf("readHistory: %v", err)
}
if len(got) != len(results) {
t.Fatalf("erwartet %d eintraege, habe %d", len(results), len(got))
}
for i, want := range results {
if got[i].Source != want.Source || got[i].Success != want.Success || got[i].Kind != want.Kind {
t.Fatalf("eintrag %d = %+v, want %+v", i, got[i], want)
}
}
}
// TestReadHistory_MissingFileReturnsEmpty - noch kein Testlauf ist kein
// Fehlerzustand.
func TestReadHistory_MissingFileReturnsEmpty(t *testing.T) {
got, err := ReadHistory(filepath.Join(t.TempDir(), "nicht-vorhanden.log"))
if err != nil {
t.Fatalf("erwartet keinen fehler, habe: %v", err)
}
if len(got) != 0 {
t.Fatalf("erwartet leere historie, habe %d eintraege", len(got))
}
}
-239
View File
@@ -1,239 +0,0 @@
// Package restoretest implementiert BAK-06: regelmäßiger, automatisierter
// Testlauf des BAK-03-Restore-Verfahrens gegen eine isolierte
// Testumgebung — "Wiederherstellung ist Routine, nicht Ausnahmefall"
// (Produkt-DNA) heißt: nicht nur Dateien vorhanden pruefen, sondern
// tatsächlich eine funktionsfähige Instanz aus der Sicherung starten und
// befragen, exakt wie BAK-03s eigener Prüfungsnachweis — hier als
// Produktcode statt Testcode, damit es regelmäßig UNBEAUFSICHTIGT laufen
// kann.
package restoretest
import (
"bytes"
"context"
"encoding/json"
"fmt"
"os"
"os/exec"
"path/filepath"
"strings"
"time"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/backup"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/objectbackup"
)
// Kind unterscheidet Datenbank- und Objekt-Storage-Testlauf im Protokoll.
type Kind string
const (
KindDatabase Kind = "database"
KindObjects Kind = "objects"
)
// Result ist EIN Testlauf-Ergebnis (Akzeptanzkriterium 2: Ergebnis mit
// Zeitstempel protokolliert).
type Result struct {
Timestamp time.Time `json:"timestamp"`
Kind Kind `json:"kind"`
Source string `json:"source"` // Generation-ID oder Snapshot-ID
Success bool `json:"success"`
Detail string `json:"detail"`
}
// PgConfig bündelt die zusätzlich zu backup.Config nötigen Angaben für
// den Kurzstart der Test-Instanz (eigener Port/Socket, damit die
// Testinstanz die echte Test-Datenbank auf demselben Host nicht stört).
type PgConfig struct {
PgCtlPath string // Default "pg_ctl"
PsqlPath string // Default "psql"
TestPort string // Default "55433"
}
func (c PgConfig) ctlBinary() string {
if c.PgCtlPath != "" {
return c.PgCtlPath
}
return "pg_ctl"
}
func (c PgConfig) psqlBinary() string {
if c.PsqlPath != "" {
return c.PsqlPath
}
return "psql"
}
func (c PgConfig) port() string {
if c.TestPort != "" {
return c.TestPort
}
return "55433"
}
// RunDatabaseTest führt einen vollständigen Restore der NEUESTEN
// Generation in ein frisches, isoliertes Testverzeichnis durch und
// beweist Wiederherstellbarkeit, indem daraus tatsächlich eine
// eigenständige Postgres-Instanz gestartet und per echter Verbindung
// abgefragt wird (Akzeptanzkriterium 1) — dieselbe Prüftiefe wie BAK-03s
// eigener Nachweis, hier als wiederholbarer Produktcode.
func RunDatabaseTest(ctx context.Context, cfg backup.Config, pgCfg PgConfig, testRoot string) Result {
res := Result{Timestamp: time.Now().UTC(), Kind: KindDatabase}
generations, err := backup.ListGenerations(cfg.BackupDir)
if err != nil || len(generations) == 0 {
res.Detail = fmt.Sprintf("keine sicherungsgeneration gefunden: %v", err)
return res
}
genID := generations[len(generations)-1]
res.Source = genID
testDir, err := os.MkdirTemp(testRoot, "restoretest-db-*")
if err != nil {
res.Detail = fmt.Sprintf("testverzeichnis anlegen: %v", err)
return res
}
defer func() { _ = os.RemoveAll(testDir) }()
restoreOut := filepath.Join(testDir, "pgdata")
if err := os.MkdirAll(restoreOut, 0o700); err != nil {
res.Detail = fmt.Sprintf("pgdata-verzeichnis anlegen: %v", err)
return res
}
if err := backup.Restore(ctx, cfg, genID, restoreOut); err != nil {
res.Detail = fmt.Sprintf("restore fehlgeschlagen: %v", err)
return res
}
// Minimalkonfiguration NUR für den isolierten Kurzstart (auf diesem
// Debian-Postgres liegen postgresql.conf/pg_hba.conf ausserhalb von
// PGDATA, siehe BAK-03-PRUEFPROTOKOLL.md - der reale Sicherungsinhalt
// selbst enthält sie nicht).
if err := os.WriteFile(filepath.Join(restoreOut, "postgresql.conf"), []byte("listen_addresses = ''\n"), 0o600); err != nil {
res.Detail = fmt.Sprintf("testkonfiguration schreiben: %v", err)
return res
}
if err := os.WriteFile(filepath.Join(restoreOut, "pg_hba.conf"), []byte("local all all trust\n"), 0o600); err != nil {
res.Detail = fmt.Sprintf("testkonfiguration schreiben: %v", err)
return res
}
// EIGENES, kurzes Verzeichnis fuer den Unix-Socket - NICHT unter
// testDir (Postgres begrenzt Socket-Pfade auf 107 Byte, ein tief
// verschachtelter Testverzeichnis-Pfad reisst dieses Limit leicht).
socketDir, err := os.MkdirTemp("", "nexarch-rt-sock-*")
if err != nil {
res.Detail = fmt.Sprintf("socket-verzeichnis anlegen: %v", err)
return res
}
defer func() { _ = os.RemoveAll(socketDir) }()
logFile := filepath.Join(testDir, "postgres.log")
startCtx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 60*time.Second)
defer cancel()
startCmd := exec.CommandContext(startCtx, pgCfg.ctlBinary(), "start", "-D", restoreOut, "-w", "-t", "30", "-l", logFile,
"-o", fmt.Sprintf("-p %s -k %s -c listen_addresses=''", pgCfg.port(), socketDir))
if err := startCmd.Run(); err != nil {
logContent, _ := os.ReadFile(logFile)
res.Detail = fmt.Sprintf("testinstanz starten fehlgeschlagen: %v (log: %s)", err, string(logContent))
return res
}
defer func() {
stopCmd := exec.Command(pgCfg.ctlBinary(), "stop", "-D", restoreOut, "-m", "fast")
_ = stopCmd.Run()
}()
psqlCtx, cancelPsql := context.WithTimeout(ctx, 15*time.Second)
defer cancelPsql()
psqlOut, err := exec.CommandContext(psqlCtx, pgCfg.psqlBinary(),
"-h", socketDir, "-p", pgCfg.port(), "-U", cfg.User, "-d", "postgres",
"-tAc", "SELECT 1").CombinedOutput()
if err != nil || strings.TrimSpace(string(psqlOut)) != "1" {
res.Detail = fmt.Sprintf("verbindung zur testinstanz fehlgeschlagen: %v (ausgabe: %s)", err, string(psqlOut))
return res
}
res.Success = true
res.Detail = "restore und verbindungspruefung erfolgreich"
return res
}
// RunObjectTest führt einen vollständigen Restore des NEUESTEN Snapshots
// in ein frisches, isoliertes Testverzeichnis durch — restics eigene
// Vollständigkeitsgarantie beim Restore (bricht bei fehlenden/beschädigten
// Blöcken ab) ist der Wiederherstellbarkeitsnachweis, zusätzlich real
// geprüft, dass das Zielverzeichnis tatsächlich Inhalt enthält.
func RunObjectTest(ctx context.Context, cfg objectbackup.Config, testRoot string) Result {
res := Result{Timestamp: time.Now().UTC(), Kind: KindObjects}
snapshotID, err := latestSnapshotID(ctx, cfg)
if err != nil {
res.Detail = fmt.Sprintf("neuesten snapshot ermitteln: %v", err)
return res
}
res.Source = snapshotID
testDir, err := os.MkdirTemp(testRoot, "restoretest-objects-*")
if err != nil {
res.Detail = fmt.Sprintf("testverzeichnis anlegen: %v", err)
return res
}
defer func() { _ = os.RemoveAll(testDir) }()
if err := objectbackup.Restore(ctx, cfg, snapshotID, testDir); err != nil {
res.Detail = fmt.Sprintf("restore fehlgeschlagen: %v", err)
return res
}
empty, err := dirIsEmpty(testDir)
if err != nil {
res.Detail = fmt.Sprintf("wiederhergestelltes verzeichnis pruefen: %v", err)
return res
}
if empty {
res.Detail = "restore lief ohne fehler, aber zielverzeichnis ist leer"
return res
}
res.Success = true
res.Detail = "restore erfolgreich, inhalt vorhanden"
return res
}
func dirIsEmpty(dir string) (bool, error) {
entries, err := os.ReadDir(dir)
if err != nil {
return false, err
}
return len(entries) == 0, nil
}
func latestSnapshotID(ctx context.Context, cfg objectbackup.Config) (string, error) {
binary := cfg.ResticPath
if binary == "" {
binary = "restic"
}
cmd := exec.CommandContext(ctx, binary, "-r", cfg.RepoDir, "snapshots", "--json")
cmd.Env = append(os.Environ(), "RESTIC_PASSWORD="+cfg.Password)
var stderr bytes.Buffer
cmd.Stderr = &stderr
// NUR stdout, nicht CombinedOutput: restic schreibt bei fehlendem/
// nicht beschreibbarem Cache-Verzeichnis eine Warnung nach stderr
// (z.B. "unable to open cache: ..." - real beobachtet unter dem
// systemd-Dienstnutzer "nexarch" ohne beschreibbares HOME), die vor
// das JSON-Array gemischt worden waere und das Parsen bricht.
output, err := cmd.Output()
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("restic snapshots: %w (stderr: %s)", err, stderr.String())
}
var snapshots []struct {
ShortID string `json:"short_id"`
}
if err := json.Unmarshal(output, &snapshots); err != nil {
return "", fmt.Errorf("snapshot-liste dekodieren: %w", err)
}
if len(snapshots) == 0 {
return "", fmt.Errorf("keine snapshots vorhanden")
}
return snapshots[len(snapshots)-1].ShortID, nil
}
@@ -1,122 +0,0 @@
package restoretest
import (
"context"
"os"
"os/exec"
"path/filepath"
"testing"
"time"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/backup"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/objectbackup"
)
func requireDBTestConfig(t *testing.T) backup.Config {
t.Helper()
user := os.Getenv("TEST_BACKUP_PG_USER")
if user == "" {
t.Skip("TEST_BACKUP_PG_USER nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
if _, err := exec.LookPath("pg_combinebackup"); err != nil {
t.Skip("pg_combinebackup nicht installiert, Integrationstest uebersprungen")
}
if _, err := exec.LookPath("pg_ctl"); err != nil {
t.Skip("pg_ctl nicht installiert, Integrationstest uebersprungen")
}
return backup.Config{
Host: envOrT("TEST_BACKUP_PG_HOST", "localhost"),
Port: envOrT("TEST_BACKUP_PG_PORT", "5432"),
User: user,
Password: os.Getenv("TEST_BACKUP_PG_PASSWORD"),
BackupDir: t.TempDir(),
}
}
func envOrT(key, fallback string) string {
if v := os.Getenv(key); v != "" {
return v
}
return fallback
}
// TestRunDatabaseTest_SucceedsAgainstRealBackup ist Pruefung 1: geplanter
// Testlauf gegen aktuelle Sicherung erfolgreich durchgefuehrt.
func TestRunDatabaseTest_SucceedsAgainstRealBackup(t *testing.T) {
cfg := requireDBTestConfig(t)
ctx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(), 60*time.Second)
defer cancel()
genID := backup.NewGenerationID(time.Now())
if _, err := backup.FullBackup(ctx, cfg, genID); err != nil {
t.Fatalf("fullbackup: %v", err)
}
res := RunDatabaseTest(ctx, cfg, PgConfig{TestPort: "55434"}, t.TempDir())
if !res.Success {
t.Fatalf("erwartet erfolgreichen testlauf, habe: %+v", res)
}
if res.Source != genID {
t.Fatalf("source = %q, want %q", res.Source, genID)
}
}
// TestRunDatabaseTest_DetectsCorruptedBackup ist Pruefung 2: absichtlich
// beschaedigte Sicherung laesst den Testlauf sichtbar fehlschlagen.
func TestRunDatabaseTest_DetectsCorruptedBackup(t *testing.T) {
cfg := requireDBTestConfig(t)
ctx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(), 60*time.Second)
defer cancel()
genID := backup.NewGenerationID(time.Now())
manifest, err := backup.FullBackup(ctx, cfg, genID)
if err != nil {
t.Fatalf("fullbackup: %v", err)
}
// Absichtliche Beschaedigung: base.tar.gz durch Muell ersetzen.
tarPath := filepath.Join(filepath.Dir(manifest), backup.BaseTarGzFile)
if err := os.WriteFile(tarPath, []byte("das ist kein gueltiges tar.gz"), 0o600); err != nil {
t.Fatal(err)
}
res := RunDatabaseTest(ctx, cfg, PgConfig{TestPort: "55435"}, t.TempDir())
if res.Success {
t.Fatal("erwartet fehlschlag bei beschaedigter sicherung, testlauf meldete erfolg")
}
if res.Detail == "" {
t.Fatal("erwartet aussagekraeftiges detail zum fehlschlag")
}
}
func requireObjTestConfig(t *testing.T) objectbackup.Config {
t.Helper()
if _, err := exec.LookPath("restic"); err != nil {
t.Skip("restic nicht installiert, Integrationstest uebersprungen")
}
cfg := objectbackup.Config{RepoDir: filepath.Join(t.TempDir(), "repo"), Password: "restoretest-passwort"}
if err := objectbackup.InitRepo(context.Background(), cfg); err != nil {
t.Fatalf("initrepo: %v", err)
}
return cfg
}
// TestRunObjectTest_SucceedsAgainstRealSnapshot ist Pruefung 1 fuer den
// Objekt-Storage-Teil.
func TestRunObjectTest_SucceedsAgainstRealSnapshot(t *testing.T) {
cfg := requireObjTestConfig(t)
ctx := context.Background()
sourceDir := t.TempDir()
if err := os.WriteFile(filepath.Join(sourceDir, "datei.txt"), []byte("inhalt"), 0o600); err != nil {
t.Fatal(err)
}
if _, err := objectbackup.Backup(ctx, cfg, sourceDir); err != nil {
t.Fatalf("backup: %v", err)
}
res := RunObjectTest(ctx, cfg, t.TempDir())
if !res.Success {
t.Fatalf("erwartet erfolgreichen testlauf, habe: %+v", res)
}
}
-57
View File
@@ -1,57 +0,0 @@
package scrub
import (
"context"
"crypto/sha256"
"encoding/hex"
"fmt"
"io"
"os"
"path/filepath"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// ExpectedChecksums liest file_revisions.checksum_sha256 fuer genau die
// uebergebenen storage_keys — bewusst eine eigene, minimale Abfrage statt
// Erweiterung von reconcile.DBEntry (BAK-05 bleibt existenz-only, keine
// Kopplung an Inhaltspruefungs-Bedarf von BAK-08).
func ExpectedChecksums(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool, storageKeys []string) (map[string]string, error) {
if len(storageKeys) == 0 {
return map[string]string{}, nil
}
rows, err := pool.Query(ctx, `
SELECT storage_key, checksum_sha256 FROM file_revisions WHERE storage_key = ANY($1)
`, storageKeys)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("scrub: erwartete pruefsummen lesen: %w", err)
}
defer rows.Close()
out := make(map[string]string, len(storageKeys))
for rows.Next() {
var key, checksum string
if err := rows.Scan(&key, &checksum); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("scrub: pruefsummen-zeile lesen: %w", err)
}
out[key] = checksum
}
return out, rows.Err()
}
// ActualChecksum liest die Datei unter baseDir/storageKey vollstaendig
// und berechnet ihren SHA-256 — echte Inhaltspruefung, kein
// Header-/Groessenvergleich (dieselbe Disziplin wie BAK-01s Verify).
func ActualChecksum(baseDir, storageKey string) (string, error) {
f, err := os.Open(filepath.Join(baseDir, filepath.FromSlash(storageKey)))
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("scrub: objekt lesen: %w", err)
}
defer func() { _ = f.Close() }()
h := sha256.New()
if _, err := io.Copy(h, f); err != nil {
return "", fmt.Errorf("scrub: objekt hashen: %w", err)
}
return hex.EncodeToString(h.Sum(nil)), nil
}
-94
View File
@@ -1,94 +0,0 @@
package scrub
import (
"context"
"crypto/sha256"
"encoding/hex"
"os"
"path/filepath"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func requireFileRevisionsFixture(t *testing.T) (pool *pgxpool.Pool, userID, docID string) {
t.Helper()
p := requireTestPool(t)
ctx := context.Background()
if _, err := p.Exec(ctx, `
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS documents (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), title TEXT NOT NULL,
created_by UUID NOT NULL REFERENCES users(id), created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS file_revisions (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), document_id UUID NOT NULL REFERENCES documents(id) ON DELETE CASCADE,
storage_key TEXT NOT NULL, checksum_sha256 TEXT NOT NULL, size_bytes BIGINT NOT NULL,
mime_type TEXT NOT NULL, revision_number INTEGER NOT NULL, created_by UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("file_revisions-fixture: %v", err)
}
var uid string
if err := p.QueryRow(ctx, `INSERT INTO users (email, name) VALUES ('scrub-test@example.test', 'Test') RETURNING id`).Scan(&uid); err != nil {
t.Fatalf("testbenutzer anlegen: %v", err)
}
var did string
if err := p.QueryRow(ctx, `INSERT INTO documents (title, created_by) VALUES ('doc', $1) RETURNING id`, uid).Scan(&did); err != nil {
t.Fatalf("testdokument anlegen: %v", err)
}
t.Cleanup(func() { _, _ = p.Exec(context.Background(), `TRUNCATE file_revisions, documents, users CASCADE`) })
return p, uid, did
}
// TestActualChecksum_MatchesRealFileContent ist Nachweis, dass
// ActualChecksum tatsaechlich den Dateiinhalt liest und hasht (kein
// Header-/Groessenvergleich).
func TestActualChecksum_MatchesRealFileContent(t *testing.T) {
baseDir := t.TempDir()
content := []byte("echter dateiinhalt fuer scrub-test")
path := filepath.Join(baseDir, "documents", "x", "revisions", "1")
if err := os.MkdirAll(filepath.Dir(path), 0o755); err != nil {
t.Fatal(err)
}
if err := os.WriteFile(path, content, 0o600); err != nil {
t.Fatal(err)
}
got, err := ActualChecksum(baseDir, "documents/x/revisions/1")
if err != nil {
t.Fatalf("actualChecksum: %v", err)
}
sum := sha256.Sum256(content)
want := hex.EncodeToString(sum[:])
if got != want {
t.Fatalf("checksum = %q, want %q", got, want)
}
}
// TestExpectedChecksums_ReadsRealFileRevisions ist Nachweis gegen echtes
// Postgres, kein Mock.
func TestExpectedChecksums_ReadsRealFileRevisions(t *testing.T) {
pool, uid, did := requireFileRevisionsFixture(t)
ctx := context.Background()
if _, err := pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO file_revisions (document_id, storage_key, checksum_sha256, size_bytes, mime_type, revision_number, created_by)
VALUES ($1, 'documents/x/revisions/1', 'abc123', 10, 'text/plain', 1, $2)
`, did, uid); err != nil {
t.Fatalf("testrevision anlegen: %v", err)
}
got, err := ExpectedChecksums(ctx, pool, []string{"documents/x/revisions/1", "documents/fehlt/revisions/1"})
if err != nil {
t.Fatalf("expectedChecksums: %v", err)
}
if len(got) != 1 || got["documents/x/revisions/1"] != "abc123" {
t.Fatalf("unerwartetes ergebnis: %+v", got)
}
}
-69
View File
@@ -1,69 +0,0 @@
// Package scrub implementiert BAK-08: periodische, checksummenbasierte
// Integritaetspruefung einer Stichprobe existierender Objekte. Baut auf
// BAK-05 (internal/reconcile) auf, das die deterministisch sortierte
// Liste bestaetigt existierender Objekte liefert (existenz-only) — scrub
// fuegt die INHALTSPRUEFUNG hinzu, die BAK-05 bewusst ausspart.
package scrub
import (
"sort"
"time"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/reconcile"
)
// Candidate ist ein fuer den aktuellen Lauf ausgewaehltes Objekt.
type Candidate struct {
StorageKey string
DocumentID string
RevisionID string
}
// Sample waehlt aus existing (BAK-05s existing_in_storage, bereits nach
// StorageKey sortiert) die naechste Stichprobe: Objekte, die noch nie
// oder vor mehr als cooldown geprueft wurden (last_scrubbed via
// storage_key -> last_scrubbed_at aus scrub_state), begrenzt auf
// sampleSize. Reine Funktion, deterministisch bei gleicher Eingabe (fixe
// Reihenfolge von existing, kein Zufall) — Akzeptanzkriterium
// "Sampling priorisiert alte, unveraenderte Objekte": ein nie/am
// laengsten nicht geprueftes Objekt hat KEINEN last_scrubbed-Eintrag oder
// den aeltesten, beides erscheint zuerst in "existing", das seinerseits
// nach StorageKey sortiert ist — daher wird zusaetzlich vor der
// Groessenbegrenzung nach last_scrubbed_at aufsteigend sortiert (nie
// geprueft = aeltestmoeglicher Wert), damit tatsaechlich das am laengsten
// nicht verifizierte Objekt zuerst drankommt, nicht nur alphabetisch nach
// Schluessel.
func Sample(existing []reconcile.Finding, lastScrubbed map[string]time.Time, cooldown time.Duration, sampleSize int, now time.Time) []Candidate {
type scored struct {
f reconcile.Finding
last time.Time
}
var due []scored
for _, f := range existing {
last, ok := lastScrubbed[f.StorageKey]
if ok && now.Sub(last) < cooldown {
continue // erst kuerzlich geprueft, ueberspringen
}
if !ok {
last = time.Time{} // nie geprueft = aeltestmoeglicher Wert, kommt zuerst
}
due = append(due, scored{f: f, last: last})
}
sort.SliceStable(due, func(i, j int) bool {
if !due[i].last.Equal(due[j].last) {
return due[i].last.Before(due[j].last)
}
return due[i].f.StorageKey < due[j].f.StorageKey // Tie-Break deterministisch
})
if sampleSize >= 0 && len(due) > sampleSize {
due = due[:sampleSize]
}
out := make([]Candidate, 0, len(due))
for _, d := range due {
out = append(out, Candidate{StorageKey: d.f.StorageKey, DocumentID: d.f.DocumentID, RevisionID: d.f.RevisionID})
}
return out
}
-95
View File
@@ -1,95 +0,0 @@
package scrub
import (
"testing"
"time"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/archive/internal/reconcile"
)
var now = time.Date(2026, 8, 29, 12, 0, 0, 0, time.UTC)
// TestSample_PrioritizesNeverScrubbedAndOldest ist der Nachweis fuer das
// GoBD-Akzeptanzkriterium: nie geprueft ODER am laengsten nicht geprueft
// kommt zuerst, nicht bloss alphabetisch nach StorageKey.
func TestSample_PrioritizesNeverScrubbedAndOldest(t *testing.T) {
existing := []reconcile.Finding{
{StorageKey: "documents/a/revisions/r1"}, // vor 1 tag geprueft
{StorageKey: "documents/b/revisions/r1"}, // nie geprueft
{StorageKey: "documents/c/revisions/r1"}, // vor 30 tagen geprueft (aeltest)
}
lastScrubbed := map[string]time.Time{
"documents/a/revisions/r1": now.Add(-24 * time.Hour),
"documents/c/revisions/r1": now.Add(-30 * 24 * time.Hour),
}
got := Sample(existing, lastScrubbed, time.Hour, 2, now)
if len(got) != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 kandidaten, habe %d: %+v", len(got), got)
}
// "nie geprueft" (b) zaehlt als aeltestmoeglich, kommt vor "vor 30 tagen" (c).
if got[0].StorageKey != "documents/b/revisions/r1" || got[1].StorageKey != "documents/c/revisions/r1" {
t.Fatalf("falsche prioritaet, want [b, c], habe %+v", got)
}
}
// TestSample_RespectsCooldown ist der Nachweis, dass kuerzlich gepruefte
// Objekte NICHT erneut ausgewaehlt werden — sonst wuerde dieselbe Gruppe
// dauernd gescrubbt (genau der Fehler, den die Alt-Priorisierung
// verhindern soll).
func TestSample_RespectsCooldown(t *testing.T) {
existing := []reconcile.Finding{
{StorageKey: "documents/a/revisions/r1"},
{StorageKey: "documents/b/revisions/r1"},
}
lastScrubbed := map[string]time.Time{
"documents/a/revisions/r1": now.Add(-1 * time.Hour), // innerhalb cooldown
}
got := Sample(existing, lastScrubbed, 24*time.Hour, 10, now)
if len(got) != 1 || got[0].StorageKey != "documents/b/revisions/r1" {
t.Fatalf("erwartet nur b (a innerhalb cooldown), habe %+v", got)
}
}
// TestSample_LimitsToSampleSize ist der Nachweis, dass die
// Stichprobengroesse tatsaechlich begrenzt (kein Voll-Scrub jeden Lauf).
func TestSample_LimitsToSampleSize(t *testing.T) {
existing := []reconcile.Finding{
{StorageKey: "documents/a/revisions/r1"},
{StorageKey: "documents/b/revisions/r1"},
{StorageKey: "documents/c/revisions/r1"},
}
got := Sample(existing, map[string]time.Time{}, time.Hour, 1, now)
if len(got) != 1 {
t.Fatalf("erwartet genau 1 kandidat, habe %d", len(got))
}
}
// TestSample_DeterministicForIdenticalInput ist der Nachweis, dass zwei
// Laeufe mit identischer Eingabe dieselbe Reihenfolge liefern (kein
// Zufall im Sampling).
func TestSample_DeterministicForIdenticalInput(t *testing.T) {
existing := []reconcile.Finding{
{StorageKey: "documents/a/revisions/r1"},
{StorageKey: "documents/b/revisions/r1"},
{StorageKey: "documents/c/revisions/r1"},
}
lastScrubbed := map[string]time.Time{}
first := Sample(existing, lastScrubbed, time.Hour, 2, now)
second := Sample(existing, lastScrubbed, time.Hour, 2, now)
if len(first) != len(second) {
t.Fatal("unterschiedliche anzahl zwischen zwei laeufen mit identischer eingabe")
}
for i := range first {
if first[i].StorageKey != second[i].StorageKey {
t.Fatalf("reihenfolge nicht deterministisch: lauf1=%+v lauf2=%+v", first, second)
}
}
}
-74
View File
@@ -1,74 +0,0 @@
package scrub
import (
"context"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// LoadLastScrubbed liefert je storage_key den Zeitpunkt der letzten
// Pruefung — Grundlage fuer Sample's Cooldown-Filter.
func LoadLastScrubbed(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool) (map[string]time.Time, error) {
rows, err := pool.Query(ctx, `SELECT storage_key, last_scrubbed_at FROM scrub_state`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("scrub: scrub_state lesen: %w", err)
}
defer rows.Close()
out := make(map[string]time.Time)
for rows.Next() {
var key string
var ts time.Time
if err := rows.Scan(&key, &ts); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("scrub: scrub_state-zeile lesen: %w", err)
}
out[key] = ts
}
return out, rows.Err()
}
// MarkScrubbed vermerkt Ergebnis und Zeitpunkt der Pruefung eines
// Objekts — idempotent (ON CONFLICT), damit ein unterbrochener und neu
// gestarteter Lauf keinen inkonsistenten Zustand hinterlaesst
// (Akzeptanzkriterium: Lauf ist unterbrechbar ohne inkonsistenten
// Zustand).
func MarkScrubbed(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool, storageKey string, ok bool, at time.Time) error {
result := "ok"
if !ok {
result = "failed"
}
_, err := pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO scrub_state (storage_key, last_scrubbed_at, last_result)
VALUES ($1, $2, $3)
ON CONFLICT (storage_key) DO UPDATE SET last_scrubbed_at = $2, last_result = $3
`, storageKey, at, result)
if err != nil {
return fmt.Errorf("scrub: scrub_state schreiben: %w", err)
}
return nil
}
// RecordFinding erhoeht den monoton steigenden Befund-Zaehler
// (scrub_counters.findings_total) um genau 1 — als gueltiger Prometheus-
// Counter darf dieser Wert nur steigen, niemals sinken, auch wenn ein
// Befund spaeter behoben wird.
func RecordFinding(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool) error {
_, err := pool.Exec(ctx, `UPDATE scrub_counters SET findings_total = findings_total + 1 WHERE id = 1`)
if err != nil {
return fmt.Errorf("scrub: befund-zaehler erhoehen: %w", err)
}
return nil
}
// FindingsTotal liest den aktuellen Zaehlerstand — genutzt vom
// /metrics-Endpunkt (cmd/scrub-metrics).
func FindingsTotal(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool) (int64, error) {
var total int64
err := pool.QueryRow(ctx, `SELECT findings_total FROM scrub_counters WHERE id = 1`).Scan(&total)
if err != nil {
return 0, fmt.Errorf("scrub: befund-zaehler lesen: %w", err)
}
return total, nil
}
-92
View File
@@ -1,92 +0,0 @@
package scrub
import (
"context"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func requireTestPool(t *testing.T) *pgxpool.Pool {
t.Helper()
dsn := os.Getenv("TEST_TENANT_DSN")
if dsn == "" {
t.Skip("TEST_TENANT_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, dsn)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
t.Cleanup(func() { pool.Close() })
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS scrub_state (
storage_key TEXT PRIMARY KEY, last_scrubbed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
last_result TEXT NOT NULL CHECK (last_result IN ('ok', 'failed'))
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS scrub_counters (
id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT 1 CHECK (id = 1), findings_total BIGINT NOT NULL DEFAULT 0
);
INSERT INTO scrub_counters (id, findings_total) VALUES (1, 0) ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
t.Cleanup(func() {
_, _ = pool.Exec(context.Background(), `TRUNCATE scrub_state; UPDATE scrub_counters SET findings_total = 0 WHERE id = 1`)
})
return pool
}
// TestMarkScrubbed_IsIdempotent ist Nachweis fuer "Lauf ist idempotent und
// unterbrechbar ohne inkonsistenten Zustand": derselbe storage_key kann
// beliebig oft neu markiert werden, es entsteht kein Duplikat/Fehler.
func TestMarkScrubbed_IsIdempotent(t *testing.T) {
pool := requireTestPool(t)
ctx := context.Background()
key := "documents/x/revisions/1"
if err := MarkScrubbed(ctx, pool, key, true, time.Now().UTC()); err != nil {
t.Fatalf("erster markScrubbed: %v", err)
}
second := time.Now().UTC().Add(time.Hour)
if err := MarkScrubbed(ctx, pool, key, false, second); err != nil {
t.Fatalf("zweiter markScrubbed (ueberschreibt): %v", err)
}
last, err := LoadLastScrubbed(ctx, pool)
if err != nil {
t.Fatalf("loadLastScrubbed: %v", err)
}
if len(last) != 1 {
t.Fatalf("erwartet genau 1 eintrag (kein duplikat), habe %d", len(last))
}
// Postgres timestamptz rundet auf Mikrosekunden, Go time.Time hat
// Nanosekunden-Praezision - Vergleich daher auf Mikrosekunden gerundet.
if !last[key].Truncate(time.Microsecond).Equal(second.Truncate(time.Microsecond)) {
t.Fatalf("last_scrubbed_at nicht ueberschrieben: %v, want %v", last[key], second)
}
}
// TestRecordFinding_IsMonotonicallyIncreasing ist Nachweis, dass der
// Zaehler ein gueltiger Prometheus-Counter ist (steigt nur, sinkt nie).
func TestRecordFinding_IsMonotonicallyIncreasing(t *testing.T) {
pool := requireTestPool(t)
ctx := context.Background()
for i := 0; i < 3; i++ {
if err := RecordFinding(ctx, pool); err != nil {
t.Fatalf("recordFinding: %v", err)
}
}
total, err := FindingsTotal(ctx, pool)
if err != nil {
t.Fatalf("findingsTotal: %v", err)
}
if total != 3 {
t.Fatalf("erwartet 3, habe %d", total)
}
}
-76
View File
@@ -1,76 +0,0 @@
package tenantbackup
import (
"encoding/json"
"fmt"
"os"
"time"
)
// Operation unterscheidet Sicherung und Wiederherstellung im Protokoll.
type Operation string
const (
OpBackupDB Operation = "backup_database"
OpRestoreDB Operation = "restore_database"
OpBackupObj Operation = "backup_objects"
OpRestoreObj Operation = "restore_objects"
)
// LogEntry ist EIN Protokolleintrag (Akzeptanzkriterium 3: Tenant-
// Sicherung UND -Restore vollständig protokolliert).
type LogEntry struct {
Timestamp time.Time `json:"timestamp"`
Operation Operation `json:"operation"`
TenantID string `json:"tenant_id"`
Source string `json:"source,omitempty"` // Dump-Pfad oder Snapshot-ID
Target string `json:"target,omitempty"` // Zieldatenbank oder Zielverzeichnis
Result string `json:"result"` // "ok" oder Fehlertext
}
// AppendLog hängt entry an die JSONL-Protokolldatei an (append-only,
// nichts wird überschrieben).
func AppendLog(logPath string, entry LogEntry) error {
f, err := os.OpenFile(logPath, os.O_APPEND|os.O_CREATE|os.O_WRONLY, 0o600)
if err != nil {
return fmt.Errorf("tenantbackup: protokolldatei öffnen: %w", err)
}
defer func() { _ = f.Close() }()
line, err := json.Marshal(entry)
if err != nil {
return fmt.Errorf("tenantbackup: protokolleintrag kodieren: %w", err)
}
if _, err := f.Write(append(line, '\n')); err != nil {
return fmt.Errorf("tenantbackup: protokolleintrag schreiben: %w", err)
}
return nil
}
// ReadLog liest die vollständige Protokollhistorie.
func ReadLog(logPath string) ([]LogEntry, error) {
data, err := os.ReadFile(logPath)
if err != nil {
if os.IsNotExist(err) {
return nil, nil
}
return nil, fmt.Errorf("tenantbackup: protokolldatei lesen: %w", err)
}
var entries []LogEntry
start := 0
for i := 0; i < len(data); i++ {
if data[i] == '\n' {
line := data[start:i]
start = i + 1
if len(line) == 0 {
continue
}
var e LogEntry
if err := json.Unmarshal(line, &e); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("tenantbackup: protokollzeile dekodieren: %w", err)
}
entries = append(entries, e)
}
}
return entries, nil
}
-37
View File
@@ -1,37 +0,0 @@
package tenantbackup
import (
"path/filepath"
"testing"
"time"
)
// TestLog_BackupAndRestoreFullyLogged ist Pruefung 3: Tenant-Sicherung
// UND -Restore vollstaendig protokolliert.
func TestLog_BackupAndRestoreFullyLogged(t *testing.T) {
logPath := filepath.Join(t.TempDir(), "tenantbackup.log")
entries := []LogEntry{
{Timestamp: time.Now().UTC(), Operation: OpBackupDB, TenantID: "a", Source: "/x/dump.pgcustom", Result: "ok"},
{Timestamp: time.Now().UTC(), Operation: OpRestoreDB, TenantID: "a", Source: "/x/dump.pgcustom", Target: "a_restored", Result: "ok"},
}
for _, e := range entries {
if err := AppendLog(logPath, e); err != nil {
t.Fatalf("appendlog: %v", err)
}
}
got, err := ReadLog(logPath)
if err != nil {
t.Fatalf("readlog: %v", err)
}
if len(got) != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 eintraege, habe %d", len(got))
}
if got[0].Operation != OpBackupDB || got[1].Operation != OpRestoreDB {
t.Fatalf("unerwartete reihenfolge/operationen: %+v", got)
}
if got[0].TenantID != "a" || got[1].Target != "a_restored" {
t.Fatalf("eintraege unvollstaendig: %+v", got)
}
}
@@ -1,155 +0,0 @@
// Package tenantbackup implementiert BAK-04: Sicherung und
// Wiederherstellung der Daten EINES einzelnen Mandanten, ohne andere
// Mandanten zu berühren.
//
// BEWUSST NICHT auf BAK-01/BAK-03 aufgesetzt: pg_basebackup (BAK-01)
// sichert den GESAMTEN Postgres-Cluster — bei Modell C (TEN-01, eine
// physisch isolierte Datenbank je Mandant) liegen ALLE Mandanten-
// Datenbanken in genau diesem einen Cluster, ein Restore der
// Cluster-Sicherung würde also zwangsläufig ALLE Mandanten gleichzeitig
// überschreiben — das genaue Gegenteil von Mandanten-Isolation. BAK-04
// braucht daher ein DATENBANK-SCHARFES logisches Verfahren (pg_dump/
// pg_restore für genau EINE Datenbank), keine physische
// Cluster-Sicherung. Objekt-Storage ist bereits von Haus aus pro
// Mandant getrennt (eigener Bucket/Pfad-Root, STORAGE-KONZEPT.md
// Abschnitt 3) — dort genügt ein restic-Repository je Mandanten-Root
// (objectbackup-Paket direkt wiederverwendbar, ein Aufruf pro
// Mandanten-Verzeichnis).
package tenantbackup
import (
"context"
"fmt"
"os"
"os/exec"
"path/filepath"
)
// Config enthält die Verbindungsdaten — ausschließlich über
// Umgebungsvariablen befüllt (siehe Ticket-Abschluss-Regel).
type Config struct {
Host string
Port string
User string
Password string
BackupDir string
PgDumpPath string // Default "pg_dump"
PgRestorePath string // Default "pg_restore"
PsqlPath string // Default "psql"
}
func (c Config) dumpBinary() string {
if c.PgDumpPath != "" {
return c.PgDumpPath
}
return "pg_dump"
}
func (c Config) restoreBinary() string {
if c.PgRestorePath != "" {
return c.PgRestorePath
}
return "pg_restore"
}
func (c Config) psqlBinary() string {
if c.PsqlPath != "" {
return c.PsqlPath
}
return "psql"
}
const DumpFile = "dump.pgcustom"
// Backup erstellt eine logische Sicherung GENAU EINER Mandanten-
// Datenbank (Custom-Format, `pg_dump -Fc`) — enthält strukturell
// ausschließlich Daten dieser einen Datenbank, andere Mandanten-
// Datenbanken werden nie verbunden oder gelesen (Akzeptanzkriterium 1).
func Backup(ctx context.Context, cfg Config, tenantDB, generationID string) (dumpPath string, err error) {
dir := filepath.Join(cfg.BackupDir, tenantDB, generationID)
if err := os.MkdirAll(dir, 0o750); err != nil {
return "", fmt.Errorf("tenantbackup: sicherungsverzeichnis anlegen: %w", err)
}
dumpPath = filepath.Join(dir, DumpFile)
args := []string{
"-h", cfg.Host, "-p", cfg.Port, "-U", cfg.User,
"-Fc", "-f", dumpPath, "--no-password", tenantDB,
}
cmd := exec.CommandContext(ctx, cfg.dumpBinary(), args...)
cmd.Env = append(os.Environ(), "PGPASSWORD="+cfg.Password)
output, err := cmd.CombinedOutput()
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("tenantbackup: %s fehlgeschlagen: %w (ausgabe: %s)", cfg.dumpBinary(), err, string(output))
}
return dumpPath, nil
}
// Verify prüft, dass dumpPath ein vollständig lesbares pg_dump-Custom-
// Format-Archiv ist — liest die GESAMTE Inhaltsliste (`pg_restore -l`),
// nicht nur den Dateikopf, damit ein abgeschnittenes oder beschädigtes
// Archiv zuverlässig auffällt.
func Verify(ctx context.Context, cfg Config, dumpPath string) error {
cmd := exec.CommandContext(ctx, cfg.restoreBinary(), "-l", dumpPath)
output, err := cmd.CombinedOutput()
if err != nil {
return fmt.Errorf("tenantbackup: sicherung beschädigt oder unvollständig: %w (ausgabe: %s)", err, string(output))
}
if len(output) == 0 {
return fmt.Errorf("tenantbackup: sicherung enthält keine inhaltsliste")
}
return nil
}
// Restore stellt dumpPath in targetDB wieder her — targetDB MUSS bereits
// existieren und leer sein (angelegt vom Aufrufer über CreateEmptyDatabase),
// niemals die Quelldatenbank selbst oder eine andere Mandanten-Datenbank
// (Akzeptanzkriterium 2: Wiederherstellung verändert keine Daten anderer
// Mandanten — strukturell garantiert, weil pg_restore ausschließlich mit
// der EINEN übergebenen Zielverbindung spricht).
func Restore(ctx context.Context, cfg Config, dumpPath, targetDB string) error {
args := []string{
"-h", cfg.Host, "-p", cfg.Port, "-U", cfg.User,
// --no-owner: die Zieldatenbank ist eine frische, isolierte
// Testumgebung (CreateEmptyDatabase) - der urspruengliche
// Tenant-Eigentuemer existiert dort nicht zwangslaeufig mit
// gleichen Rechten, und Eigentuemerschaft ist fuer den
// Restore-Nachweis irrelevant (Standardpraxis beim Restore in
// eine andere Umgebung).
"--no-owner",
"-d", targetDB, "--no-password", dumpPath,
}
cmd := exec.CommandContext(ctx, cfg.restoreBinary(), args...)
cmd.Env = append(os.Environ(), "PGPASSWORD="+cfg.Password)
output, err := cmd.CombinedOutput()
if err != nil {
return fmt.Errorf("tenantbackup: %s fehlgeschlagen: %w (ausgabe: %s)", cfg.restoreBinary(), err, string(output))
}
return nil
}
// CreateEmptyDatabase legt targetDB frisch und leer an — schlägt fehl,
// wenn targetDB bereits existiert (Isolation: ein Restore darf niemals
// stillschweigend eine bestehende Datenbank eigene oder fremde
// überschreiben, dieselbe "kein stiller Overwrite"-Disziplin wie BAK-03s
// internal/restore).
func CreateEmptyDatabase(ctx context.Context, cfg Config, targetDB string) error {
cmd := exec.CommandContext(ctx, cfg.psqlBinary(),
"-h", cfg.Host, "-p", cfg.Port, "-U", cfg.User, "-d", "postgres", "--no-password",
"-c", fmt.Sprintf("CREATE DATABASE %s", quoteIdent(targetDB)))
cmd.Env = append(os.Environ(), "PGPASSWORD="+cfg.Password)
output, err := cmd.CombinedOutput()
if err != nil {
return fmt.Errorf("tenantbackup: zieldatenbank %q anlegen fehlgeschlagen (existiert sie bereits?): %w (ausgabe: %s)", targetDB, err, string(output))
}
return nil
}
// quoteIdent ist eine MINIMALE Absicherung für Datenbanknamen, die
// ausschließlich aus dem eigenen Tenant-Registry-Kontext stammen (nie aus
// unmittelbarer Benutzereingabe an dieser Stelle) — auf doppelte
// Anführungszeichen beschränkt, da Postgres-Identifier keine
// eingebetteten NUL-Bytes zulassen.
func quoteIdent(name string) string {
return `"` + name + `"`
}
@@ -1,203 +0,0 @@
package tenantbackup
import (
"context"
"os"
"os/exec"
"testing"
"time"
)
// requireTestConfig braucht eine EIGENE Rolle mit CREATEDB-Recht
// (TEST_TENANTBACKUP_PG_USER), NICHT BAK-01/BAK-03s TEST_BACKUP_PG_USER
// (nexarch_backup) - jene Rolle hat bewusst nur REPLICATION, kein
// CREATEDB (Prinzip geringster Rechte, siehe BAK-01). BAK-04 braucht
// stattdessen CREATEDB, um isolierte Ziel-Datenbanken anzulegen -
// bekommt daher eine eigene, separat scharf gestellte Rolle.
func requireTestConfig(t *testing.T) Config {
t.Helper()
user := os.Getenv("TEST_TENANTBACKUP_PG_USER")
if user == "" {
t.Skip("TEST_TENANTBACKUP_PG_USER nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen (braucht echte Postgres-Rolle mit CREATEDB)")
}
if _, err := exec.LookPath("pg_dump"); err != nil {
t.Skip("pg_dump nicht installiert, Integrationstest uebersprungen")
}
return Config{
Host: envOr("TEST_TENANTBACKUP_PG_HOST", "localhost"),
Port: envOr("TEST_TENANTBACKUP_PG_PORT", "5432"),
User: user,
Password: os.Getenv("TEST_TENANTBACKUP_PG_PASSWORD"),
BackupDir: t.TempDir(),
}
}
func envOr(key, fallback string) string {
if v := os.Getenv(key); v != "" {
return v
}
return fallback
}
// createMarkerDB legt eine frische Testdatenbank mit genau EINER
// Markierungszeile an (Kennzeichen für "das ist eindeutig Tenant X's
// Datensatz") - real ueber psql, kein Mock.
func createMarkerDB(t *testing.T, cfg Config, dbName, marker string) {
t.Helper()
ctx := context.Background()
run := func(args ...string) {
t.Helper()
cmd := exec.CommandContext(ctx, cfg.psqlBinary(), args...)
cmd.Env = append(os.Environ(), "PGPASSWORD="+cfg.Password)
if out, err := cmd.CombinedOutput(); err != nil {
t.Fatalf("psql %v: %v (ausgabe: %s)", args, err, out)
}
}
base := []string{"-h", cfg.Host, "-p", cfg.Port, "-U", cfg.User, "--no-password"}
run(append(append([]string{}, base...), "-d", "postgres", "-c", "DROP DATABASE IF EXISTS "+quoteIdent(dbName))...)
run(append(append([]string{}, base...), "-d", "postgres", "-c", "CREATE DATABASE "+quoteIdent(dbName))...)
run(append(append([]string{}, base...), "-d", dbName, "-c",
"CREATE TABLE marker (value TEXT); INSERT INTO marker VALUES ('"+marker+"')")...)
t.Cleanup(func() {
run(append(append([]string{}, base...), "-d", "postgres", "-c", "DROP DATABASE IF EXISTS "+quoteIdent(dbName))...)
})
}
func markerValue(t *testing.T, cfg Config, dbName string) string {
t.Helper()
cmd := exec.CommandContext(context.Background(), cfg.psqlBinary(),
"-h", cfg.Host, "-p", cfg.Port, "-U", cfg.User, "-d", dbName, "--no-password",
"-tAc", "SELECT value FROM marker")
cmd.Env = append(os.Environ(), "PGPASSWORD="+cfg.Password)
out, err := cmd.CombinedOutput()
if err != nil {
t.Fatalf("markerwert lesen: %v (ausgabe: %s)", err, out)
}
return trimNL(string(out))
}
func trimNL(s string) string {
for len(s) > 0 && (s[len(s)-1] == '\n' || s[len(s)-1] == '\r') {
s = s[:len(s)-1]
}
return s
}
func databaseExists(t *testing.T, cfg Config, dbName string) bool {
t.Helper()
cmd := exec.CommandContext(context.Background(), cfg.psqlBinary(),
"-h", cfg.Host, "-p", cfg.Port, "-U", cfg.User, "-d", "postgres", "--no-password",
"-tAc", "SELECT 1 FROM pg_database WHERE datname = '"+dbName+"'")
cmd.Env = append(os.Environ(), "PGPASSWORD="+cfg.Password)
out, _ := cmd.CombinedOutput()
return trimNL(string(out)) == "1"
}
// TestBackupRestore_RecoversExactTenantData ist Pruefung 1 (angepasst
// auf Akzeptanzkriterium 1): eine Sicherung von Tenant A, wiederhergestellt
// in eine isolierte Zieldatenbank, enthaelt real Tenant As Datensatz.
func TestBackupRestore_RecoversExactTenantData(t *testing.T) {
cfg := requireTestConfig(t)
ctx := context.Background()
tenantA := "tenantbackup_test_a"
createMarkerDB(t, cfg, tenantA, "gehoert-zu-tenant-a")
dumpPath, err := Backup(ctx, cfg, tenantA, time.Now().UTC().Format("20060102T150405Z"))
if err != nil {
t.Fatalf("backup: %v", err)
}
if err := Verify(ctx, cfg, dumpPath); err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
target := "tenantbackup_test_a_restored"
if databaseExists(t, cfg, target) {
t.Fatalf("zieldatenbank %q existiert bereits vor dem test", target)
}
if err := CreateEmptyDatabase(ctx, cfg, target); err != nil {
t.Fatalf("createemptydatabase: %v", err)
}
t.Cleanup(func() {
cmd := exec.Command(cfg.psqlBinary(), "-h", cfg.Host, "-p", cfg.Port, "-U", cfg.User, "-d", "postgres", "--no-password",
"-c", "DROP DATABASE IF EXISTS "+quoteIdent(target))
cmd.Env = append(os.Environ(), "PGPASSWORD="+cfg.Password)
_ = cmd.Run()
})
if err := Restore(ctx, cfg, dumpPath, target); err != nil {
t.Fatalf("restore: %v", err)
}
got := markerValue(t, cfg, target)
if got != "gehoert-zu-tenant-a" {
t.Fatalf("markerwert in wiederhergestellter datenbank = %q, want %q", got, "gehoert-zu-tenant-a")
}
}
// TestRestore_DoesNotAffectOtherTenant ist Pruefung 2: Wiederherstellung
// von Tenant A veraendert Tenant B nicht - reales zweites Tenant-DB,
// Markerwert vor UND nach dem Restore geprueft.
func TestRestore_DoesNotAffectOtherTenant(t *testing.T) {
cfg := requireTestConfig(t)
ctx := context.Background()
tenantA := "tenantbackup_test_iso_a"
tenantB := "tenantbackup_test_iso_b"
createMarkerDB(t, cfg, tenantA, "wert-a")
createMarkerDB(t, cfg, tenantB, "wert-b-unveraendert")
dumpPath, err := Backup(ctx, cfg, tenantA, time.Now().UTC().Format("20060102T150405Z"))
if err != nil {
t.Fatalf("backup: %v", err)
}
target := "tenantbackup_test_iso_a_restored"
if err := CreateEmptyDatabase(ctx, cfg, target); err != nil {
t.Fatalf("createemptydatabase: %v", err)
}
t.Cleanup(func() {
cmd := exec.Command(cfg.psqlBinary(), "-h", cfg.Host, "-p", cfg.Port, "-U", cfg.User, "-d", "postgres", "--no-password",
"-c", "DROP DATABASE IF EXISTS "+quoteIdent(target))
cmd.Env = append(os.Environ(), "PGPASSWORD="+cfg.Password)
_ = cmd.Run()
})
if err := Restore(ctx, cfg, dumpPath, target); err != nil {
t.Fatalf("restore: %v", err)
}
// Tenant B, der nie an diesem Vorgang beteiligt war, muss unveraendert sein.
gotB := markerValue(t, cfg, tenantB)
if gotB != "wert-b-unveraendert" {
t.Fatalf("tenant b wurde veraendert: %q, want %q", gotB, "wert-b-unveraendert")
}
// Und Tenant Bs Datenbank existiert weiterhin unter ihrem eigenen Namen
// (kein versehentliches Ueberschreiben/Umbenennen).
if !databaseExists(t, cfg, tenantB) {
t.Fatal("tenant-b-datenbank fehlt nach restore von tenant a")
}
}
// TestVerify_DetectsCorruptedDump ist Nachweis der Vollstaendigkeitspruefung.
func TestVerify_DetectsCorruptedDump(t *testing.T) {
cfg := requireTestConfig(t)
ctx := context.Background()
tenantA := "tenantbackup_test_corrupt"
createMarkerDB(t, cfg, tenantA, "wert")
dumpPath, err := Backup(ctx, cfg, tenantA, time.Now().UTC().Format("20060102T150405Z"))
if err != nil {
t.Fatalf("backup: %v", err)
}
if err := Verify(ctx, cfg, dumpPath); err != nil {
t.Fatalf("verify (unbeschaedigt) haette erfolgreich sein muessen: %v", err)
}
if err := os.WriteFile(dumpPath, []byte("kein gueltiges pg_dump-custom-archiv"), 0o600); err != nil {
t.Fatal(err)
}
if err := Verify(ctx, cfg, dumpPath); err == nil {
t.Fatal("verify haette die beschaedigte sicherung erkennen muessen")
}
}
@@ -1,2 +0,0 @@
DROP TABLE IF EXISTS scrub_counters;
DROP TABLE IF EXISTS scrub_state;
@@ -1,21 +0,0 @@
-- BAK-08: Zustand des Integritaets-Scrub-Jobs. Getrennt von file_revisions
-- (DMS-Eigentum, nur lesend zugegriffen) und getrennt von BAK-05s
-- reconcile-Paket (existenz-only, keine Inhaltspruefung) — eigener,
-- Archive-eigener Zustand ueber ZULETZT geprueften Zeitpunkt je Objekt,
-- damit Sampling rotiert statt dieselben "aeltesten" Objekte auf ewig
-- erneut zu ziehen.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS scrub_state (
storage_key TEXT PRIMARY KEY,
last_scrubbed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
last_result TEXT NOT NULL CHECK (last_result IN ('ok', 'failed'))
);
-- Einzelne Zeile, monoton steigender Zaehler fuer den OPS-05/OPS-03-
-- Metrik-Export (Counter, nie ruecksetzbar — ein behobener Befund darf den
-- Zaehler nicht wieder senken, sonst waere es kein gueltiger Prometheus-
-- Counter mehr).
CREATE TABLE IF NOT EXISTS scrub_counters (
id INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT 1 CHECK (id = 1),
findings_total BIGINT NOT NULL DEFAULT 0
);
INSERT INTO scrub_counters (id, findings_total) VALUES (1, 0) ON CONFLICT (id) DO NOTHING;
+27 -3
View File
@@ -7,6 +7,8 @@ import (
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/config"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/db"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
func main() {
@@ -15,16 +17,38 @@ func main() {
log.Fatalf("config: %v", err)
}
pool, err := db.Connect(context.Background(), cfg.RegistryDSN)
ctx := context.Background()
registryPool, err := db.Connect(ctx, cfg.RegistryDSN)
if err != nil {
log.Fatalf("db: %v", err)
log.Fatalf("registry db: %v", err)
}
defer pool.Close()
defer registryPool.Close()
adminPool, err := db.Connect(ctx, cfg.AdminDSN)
if err != nil {
log.Fatalf("admin db: %v", err)
}
defer adminPool.Close()
registry := tenant.NewRegistry(registryPool)
provisioner := tenant.NewProvisioner(adminPool, registry, cfg.TenantDSNTemplate)
tenantHandler := tenant.NewHandler(provisioner)
// Superadmin-Konten leben mandantenuebergreifend in der Registry-DB.
// Tenant-User-CRUD (user.TenantUserStore) braucht Connection-Routing pro
// Mandant (TEN-06, noch nicht gebaut) und wird hier bewusst noch nicht
// verdrahtet — Package ist bereits eigenstaendig nutzbar/testbar.
superadmins := user.NewSuperadminStore(registryPool)
userHandler := user.NewHandler(nil, superadmins)
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
// Vorlaeufige Pfade ohne Versionierung/Auth — werden mit API-01/IAM-02 abgeloest.
mux.HandleFunc("/internal/tenants", tenantHandler.CreateTenant)
mux.HandleFunc("/internal/superadmins", userHandler.CreateSuperadmin)
log.Printf("nexarch-core listening on %s", cfg.ListenAddr)
if err := http.ListenAndServe(cfg.ListenAddr, mux); err != nil {
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Datenbank-Vollsicherung (BAK-01)
After=network.target postgresql.service
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-backup.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/backup-cli full
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=Taeglicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Datenbank-Vollsicherung (BAK-01)
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 02:00:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Datenbank-Inkrementalsicherung (BAK-01)
After=network.target postgresql.service
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-backup.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/backup-cli incremental
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=Stuendlicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Datenbank-Inkrementalsicherung (BAK-01)
[Timer]
OnCalendar=*-*-* *:00:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Sicherungsgenerationen-Rotation (BAK-01)
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-backup.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/backup-cli rotate
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=Taeglicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Sicherungsgenerationen-Rotation (BAK-01)
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 03:00:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Objekt-Storage-Sicherung (BAK-02)
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-objectbackup.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/objectbackup-cli backup __OBJECT_SOURCE_DIR__
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=Stuendlicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Objekt-Storage-Sicherung (BAK-02)
[Timer]
OnCalendar=*-*-* *:30:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Objekt-Storage-Sicherung Vollstaendigkeitspruefung (BAK-02)
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-objectbackup.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/objectbackup-cli check
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=Woechentlicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Objekt-Storage-Vollstaendigkeitspruefung (BAK-02)
[Timer]
OnCalendar=Sun *-*-* 04:00:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Objekt-Storage-Sicherung Rotation (BAK-02)
After=network.target
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-objectbackup.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/objectbackup-cli rotate
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=Taeglicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Objekt-Storage-Rotation (BAK-02)
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 03:30:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -1,10 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Konsistenzpruefung Storage vs. DB (BAK-05)
After=network.target postgresql.service
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-reconcile.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/reconcile-cli
StandardOutput=journal
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=Taeglicher Zeitplan fuer NEXARCH Archive Konsistenzpruefung (BAK-05)
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 05:00:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -1,14 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - /metrics-Export fuer BAK-06 (dauerhaft, Pull-Modell fuer OPS-03)
After=network.target
[Service]
Type=simple
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-restoretest.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/restoretest-metrics
Restart=on-failure
StandardOutput=journal
[Install]
WantedBy=multi-user.target
@@ -1,11 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Restore-Testverfahren (BAK-06)
After=network.target postgresql.service
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
Environment=PATH=/usr/bin:/bin:/usr/lib/postgresql/17/bin
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-restoretest.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/restoretest-cli
StandardOutput=journal
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=Zeitplan fuer NEXARCH Archive Restore-Testverfahren (BAK-06)
[Timer]
OnCalendar=Sun *-*-* 07:00:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -1,14 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - /metrics-Export fuer BAK-08 (dauerhaft, Pull-Modell fuer OPS-03)
After=network.target postgresql.service
[Service]
Type=simple
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-scrub-metrics.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/scrub-metrics
Restart=on-failure
StandardOutput=journal
[Install]
WantedBy=multi-user.target
@@ -1,10 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Checksummen-Integritaetspruefung Stichprobe (BAK-08)
After=network.target postgresql.service
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-scrub.env
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/scrub-cli
StandardOutput=journal
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=Zeitplan fuer NEXARCH Archive Checksummen-Stichprobe (BAK-08)
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 06:00:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
@@ -1,17 +0,0 @@
[Unit]
Description=NEXARCH Archive - Tenant-Backup einzelner Mandant (BAK-04)
After=network.target postgresql.service
[Service]
Type=oneshot
User=nexarch
Environment=PATH=/usr/bin:/bin:/usr/lib/postgresql/17/bin
EnvironmentFile=/etc/nexarch/archive-tenantbackup.env
# NEXARCH_TENANTBACKUP_TENANT_DB und NEXARCH_TENANTBACKUP_STORAGE_ROOT
# muessen je Mandant separat gesetzt werden (z.B. ueber eine
# systemd-Template-Unit @<mandant>.service, sobald TEN-01s
# Tenant-Registry real abfragbar ist) - hier bewusst als Platzhalter
# belassen, kein automatisches "alle Mandanten"-Enumerieren ohne echte
# Registry-Anbindung.
ExecStart=__INSTALL_DIR__/bin/tenantbackup-cli backup ${NEXARCH_TENANTBACKUP_TENANT_DB} ${NEXARCH_TENANTBACKUP_STORAGE_ROOT}
StandardOutput=journal
@@ -1,9 +0,0 @@
[Unit]
Description=Zeitplan fuer NEXARCH Archive Tenant-Backup (BAK-04) - unabhaengig vom Gesamt-Backup
[Timer]
OnCalendar=*-*-* 02:00:00
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target
+13 -1
View File
@@ -2,4 +2,16 @@ module gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch
go 1.22
require github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0
require (
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1
github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0
golang.org/x/crypto v0.17.0
)
require (
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0 // indirect
github.com/jackc/pgservicefile v0.0.0-20221227161230-091c0ba34f0a // indirect
github.com/jackc/puddle/v2 v2.2.1 // indirect
golang.org/x/sync v0.1.0 // indirect
golang.org/x/text v0.14.0 // indirect
)
+2
View File
@@ -1,6 +1,8 @@
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1 h1:kYf81DTWFe7t+1VvL7eS+jKFVWaUnK9cB1qbwn63YCY=
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1/go.mod h1:fxCRLWMO43lRc8nhHWY6LGqRcf+1gQWArsqaEUEa5bE=
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0 h1:/6Hmqy13Ss2zCq62VdNG8tM1wchn8zjSGOBJ6icpsIM=
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0/go.mod h1:CEx0iS5ambNFdcRtxPj5JhEz+xB6uRky5eyVu/W2HEg=
github.com/jackc/pgservicefile v0.0.0-20221227161230-091c0ba34f0a h1:bbPeKD0xmW/Y25WS6cokEszi5g+S0QxI/d45PkRi7Nk=
+20
View File
@@ -0,0 +1,20 @@
package apiserver
import "context"
type contextKey int
const requestContextKey contextKey = iota
// RequestContext ist der Tenant-/Benutzerkontext, den die Middleware-Kette
// fuer nachgelagerte Handler bereitstellt (Akzeptanzkriterium 3).
type RequestContext struct {
UserID string
TenantSlug string
}
// FromContext liest den von der Middleware gesetzten Kontext.
func FromContext(ctx context.Context) (RequestContext, bool) {
rc, ok := ctx.Value(requestContextKey).(RequestContext)
return rc, ok
}
+31
View File
@@ -0,0 +1,31 @@
// Package apiserver implementiert Core API-01: das REST-Grundgerüst mit
// URL-Versionierung, einheitlichem Fehlerformat und Middleware-Kette
// (Auth, Tenant-/Benutzerkontext, Logging).
package apiserver
import (
"encoding/json"
"net/http"
)
// errorBody ist das EINE Fehlerschema fuer alle Endpunkte unter /api/{version}/
// (Akzeptanzkriterium 2).
type errorBody struct {
Error struct {
Code string `json:"code"`
Message string `json:"message"`
} `json:"error"`
}
// WriteError schreibt einen Fehler im einheitlichen Schema. code ist ein
// stabiler, maschinenlesbarer Bezeichner (z.B. "unauthenticated"), message
// ein fuer Menschen lesbarer deutscher Text.
func WriteError(w http.ResponseWriter, status int, code, message string) {
var body errorBody
body.Error.Code = code
body.Error.Message = message
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
w.WriteHeader(status)
_ = json.NewEncoder(w).Encode(body)
}
+56
View File
@@ -0,0 +1,56 @@
package apiserver
import (
"context"
"log/slog"
"net/http"
"time"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
// authAndTenantContext prueft die Session (wiederverwendet auth.TokenIssuer.Verify
// aus IAM-02 — keine zweite JWT-Implementierung) und setzt bei Erfolg
// RequestContext fuer nachgelagerte Handler (Akzeptanzkriterium 3). Anders
// als auth.RequireAuth (Klartext-Fehler) antwortet diese Middleware im
// einheitlichen API-01-Fehlerschema (Akzeptanzkriterium 2), damit ALLE
// Endpunkte unter /api/{version}/ dasselbe Format liefern, auch bei
// Auth-Fehlern.
func authAndTenantContext(issuer *auth.TokenIssuer, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
cookie, err := r.Cookie(auth.CookieName)
if err != nil {
WriteError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthenticated", "nicht angemeldet")
return
}
claims, err := issuer.Verify(cookie.Value)
if err != nil {
WriteError(w, http.StatusUnauthorized, "unauthenticated", "nicht angemeldet")
return
}
rc := RequestContext{UserID: claims.UserID, TenantSlug: claims.TenantSlug}
next(w, r.WithContext(context.WithValue(r.Context(), requestContextKey, rc)))
}
}
type statusRecorder struct {
http.ResponseWriter
status int
}
func (s *statusRecorder) WriteHeader(code int) {
s.status = code
s.ResponseWriter.WriteHeader(code)
}
// loggingMiddleware protokolliert jede Anfrage strukturiert.
func loggingMiddleware(next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
rec := &statusRecorder{ResponseWriter: w, status: http.StatusOK}
start := time.Now()
next(rec, r)
slog.Info("api-anfrage", "method", r.Method, "path", r.URL.Path, "status", rec.status, "dauer", time.Since(start))
}
}
+37
View File
@@ -0,0 +1,37 @@
package apiserver
import (
"net/http"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
// Server registriert versionierte API-Routen (Akzeptanzkriterium 1: unter
// /api/{version}/...) und verdrahtet fuer jede Route dieselbe Middleware-
// Kette (Logging -> Auth+Tenantkontext -> Handler).
type Server struct {
mux *http.ServeMux
issuer *auth.TokenIssuer
}
func NewServer(issuer *auth.TokenIssuer) *Server {
return &Server{mux: http.NewServeMux(), issuer: issuer}
}
// Handle registriert pattern unter der angegebenen Version, z.B.
// Handle("v1", "/things", h) -> erreichbar unter /api/v1/things. Verschiedene
// Versionen sind unabhaengige Pfade — eine neue Version beeintraechtigt
// bestehende nicht (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 3).
func (s *Server) Handle(version, pattern string, h http.HandlerFunc) {
full := "/api/" + version + pattern
s.mux.HandleFunc(full, loggingMiddleware(authAndTenantContext(s.issuer, h)))
}
// HandleV1 ist die Kurzform fuer die aktuelle Hauptversion.
func (s *Server) HandleV1(pattern string, h http.HandlerFunc) {
s.Handle("v1", pattern, h)
}
func (s *Server) Handler() http.Handler {
return s.mux
}
+149
View File
@@ -0,0 +1,149 @@
package apiserver
import (
"encoding/json"
"net/http"
"net/http/httptest"
"testing"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
func newTestServer() (*Server, *auth.TokenIssuer) {
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
return NewServer(issuer), issuer
}
func withAuthCookie(req *http.Request, token string) *http.Request {
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: token})
return req
}
// Akzeptanzkriterium 1: API unter versioniertem Pfad erreichbar.
func TestHandleV1_RegistersUnderVersionedPath(t *testing.T) {
srv, issuer := newTestServer()
srv.HandleV1("/things", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
req := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/things", nil), token)
rec := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("status = %d, want 200", rec.Code)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1 (Stichprobe): mehrere Endpunkte liefern
// bei fehlerhafter Anfrage dasselbe Fehlerschema.
func TestErrorFormat_ConsistentAcrossEndpoints(t *testing.T) {
srv, _ := newTestServer()
srv.HandleV1("/endpunkt-a", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
srv.HandleV1("/endpunkt-b", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
for _, path := range []string{"/api/v1/endpunkt-a", "/api/v1/endpunkt-b"} {
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, path, nil) // ohne cookie -> 401
rec := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("%s: status = %d, want 401", path, rec.Code)
}
var body errorBody
if err := json.Unmarshal(rec.Body.Bytes(), &body); err != nil {
t.Fatalf("%s: fehlerantwort nicht im erwarteten json-schema: %v (body: %s)", path, err, rec.Body.String())
}
if body.Error.Code == "" || body.Error.Message == "" {
t.Fatalf("%s: erwartet nicht-leeren code/message, habe %+v", path, body)
}
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Middleware-Kette setzt Tenant-/
// Benutzerkontext zuverlaessig, nachweislich fuer mehrere Endpunkte.
func TestMiddleware_SetsRequestContextForEveryEndpoint(t *testing.T) {
srv, issuer := newTestServer()
var gotA, gotB RequestContext
srv.HandleV1("/kontext-a", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
gotA, _ = FromContext(r.Context())
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
srv.HandleV1("/kontext-b", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
gotB, _ = FromContext(r.Context())
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
token, err := issuer.Issue("user-42", "tenant-x")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
for path, got := range map[string]*RequestContext{"/api/v1/kontext-a": &gotA, "/api/v1/kontext-b": &gotB} {
req := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, path, nil), token)
rec := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("%s: status = %d, want 200", path, rec.Code)
}
if got.UserID != "user-42" || got.TenantSlug != "tenant-x" {
t.Fatalf("%s: request-context unerwartet: %+v", path, *got)
}
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 3: eine neue v2-Route laesst sich anlegen,
// ohne v1 zu beeintraechtigen.
func TestVersioning_V2DoesNotAffectV1(t *testing.T) {
srv, issuer := newTestServer()
srv.HandleV1("/things", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Write([]byte("v1-antwort"))
})
srv.Handle("v2", "/things", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Write([]byte("v2-antwort"))
})
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
reqV1 := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/things", nil), token)
recV1 := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recV1, reqV1)
if recV1.Body.String() != "v1-antwort" {
t.Fatalf("v1 antwort = %q, want v1-antwort", recV1.Body.String())
}
reqV2 := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v2/things", nil), token)
recV2 := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recV2, reqV2)
if recV2.Body.String() != "v2-antwort" {
t.Fatalf("v2 antwort = %q, want v2-antwort", recV2.Body.String())
}
// v1 nach dem Anlegen von v2 erneut pruefen — unveraendert.
reqV1Again := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/things", nil), token)
recV1Again := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recV1Again, reqV1Again)
if recV1Again.Body.String() != "v1-antwort" {
t.Fatalf("v1 antwort nach v2-anlage = %q, want weiterhin v1-antwort", recV1Again.Body.String())
}
}
func TestAuthAndTenantContext_RejectsInvalidToken(t *testing.T) {
srv, _ := newTestServer()
srv.HandleV1("/geschuetzt", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
req := withAuthCookie(httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/geschuetzt", nil), "kaputtes.token.hier")
rec := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("status = %d, want 401", rec.Code)
}
}
+67
View File
@@ -0,0 +1,67 @@
package auth
import (
"encoding/json"
"net/http"
"time"
)
// Handler stellt Login/Logout als HTTP-Endpunkte bereit. Registrierung,
// Passwort-Reset, 2FA, SSO/LDAP und Rate-Limiting sind ausdruecklich nicht
// Teil dieser Kachel (siehe IAM-03..07).
type Handler struct {
login *LoginService
}
func NewHandler(login *LoginService) *Handler {
return &Handler{login: login}
}
type loginRequest struct {
Email string `json:"email"`
Password string `json:"password"`
}
func (h *Handler) Login(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var req loginRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltige Anfrage", http.StatusBadRequest)
return
}
token, err := h.login.Login(r.Context(), req.Email, req.Password)
if err != nil {
http.Error(w, ErrInvalidCredentials.Error(), http.StatusUnauthorized)
return
}
http.SetCookie(w, &http.Cookie{
Name: CookieName,
Value: token,
Path: "/",
HttpOnly: true,
Secure: true,
SameSite: http.SameSiteStrictMode,
MaxAge: int(AccessTokenTTL.Seconds()),
})
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}
// Logout loescht das Session-Cookie. Da JWT hier bewusst zustandslos bleibt
// (kein serverseitiger Blocklist-Speicher — das waere ueber "Grundgerüst"
// hinaus und widerspraeche der projektweiten zustandslosen-JWT-Entscheidung),
// bleibt ein bereits ausgestelltes Token bis zu seinem Ablauf technisch
// gueltig, wenn es separat vom Cookie extrahiert und wiederverwendet wird.
func (h *Handler) Logout(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
http.SetCookie(w, &http.Cookie{
Name: CookieName,
Value: "",
Path: "/",
HttpOnly: true,
Secure: true,
SameSite: http.SameSiteStrictMode,
MaxAge: -1,
Expires: time.Unix(0, 0),
})
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}
+56
View File
@@ -0,0 +1,56 @@
package auth
import (
"context"
"errors"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
var ErrInvalidCredentials = errors.New("auth: E-Mail oder Passwort falsch")
// LoginService arbeitet gegen GENAU EINE Tenant-Datenbank (uebergeben ueber
// den TenantUserStore-Pool) — das Login ist damit strukturell auf den
// richtigen Tenant gescopt, siehe user.TenantUserStore.GetByEmailForAuth.
type LoginService struct {
users *user.TenantUserStore
issuer *TokenIssuer
// tenantSlug identifiziert im ausgestellten Token, gegen welchen Mandanten
// eingeloggt wurde (fuer nachgelagerte Pruefungen, z.B. Middleware-Logs).
tenantSlug string
}
func NewLoginService(users *user.TenantUserStore, issuer *TokenIssuer, tenantSlug string) *LoginService {
return &LoginService{users: users, issuer: issuer, tenantSlug: tenantSlug}
}
// Login liefert bei falscher E-Mail UND bei falschem Passwort denselben
// Fehler (ErrInvalidCredentials), um keine Rueckschluesse auf die Existenz
// eines Kontos zuzulassen (User-Enumeration-Schutz).
func (s *LoginService) Login(ctx context.Context, email, password string) (string, error) {
creds, err := s.users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err != nil {
// Trotzdem einen bcrypt-Vergleich gegen einen Dummy-Hash ausfuehren,
// damit die Antwortzeit bei unbekannter E-Mail nicht messbar kuerzer
// ist als bei falschem Passwort (Timing-Seitenkanal).
VerifyPassword(dummyHash, password)
return "", ErrInvalidCredentials
}
if creds.User.Status != user.StatusActive {
return "", ErrInvalidCredentials
}
if !VerifyPassword(creds.PasswordHash, password) {
return "", ErrInvalidCredentials
}
return s.issuer.Issue(creds.User.ID, s.tenantSlug)
}
// dummyHash ist ein echter bcrypt-Hash (Kostenfaktor BcryptCost) eines
// beliebigen Platzhalter-Klartexts — bewusst KEIN kaputtes Format, da
// bcrypt.CompareHashAndPassword bei ungueltigem Hash sofort ohne den
// eigentlichen Kostenfaktor-Vergleich zurueckkehrt und die
// Timing-Angleichung damit wirkungslos waere.
const dummyHash = "$2a$12$cmwiETrG9DK5/uTM2fg4uetngYUspKjME5P8fNpk0QYTaO64N0r3C"
+177
View File
@@ -0,0 +1,177 @@
package auth
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"strings"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
const usersSchema = `
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);`
func setupTenantDB(t *testing.T, dbName string) *pgxpool.Pool {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
adminPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("admin pool: %v", err)
}
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbName))
if _, err := adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`CREATE DATABASE %q`, dbName)); err != nil {
t.Fatalf("testdatenbank anlegen: %v", err)
}
dsn := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/"+dbName+"?", 1)
pool, err := pgxpool.New(ctx, dsn)
if err != nil {
t.Fatalf("connect testdatenbank: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, usersSchema); err != nil {
t.Fatalf("schema anwenden: %v", err)
}
t.Cleanup(func() {
pool.Close()
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbName))
adminPool.Close()
})
return pool
}
func createUserWithPassword(t *testing.T, store *user.TenantUserStore, email, password string) user.User {
t.Helper()
ctx := context.Background()
u, err := store.Create(ctx, email, "Test User")
if err != nil {
t.Fatalf("create user: %v", err)
}
hash, err := HashPassword(password)
if err != nil {
t.Fatalf("hash password: %v", err)
}
if err := store.SetPasswordHash(ctx, u.ID, hash); err != nil {
t.Fatalf("set password: %v", err)
}
return u
}
func TestLoginService_SuccessAndWrongPassword(t *testing.T) {
pool := setupTenantDB(t, "test_iam02_login")
store := user.NewTenantUserStore(pool)
createUserWithPassword(t, store, "alice@example.com", "korrektes-passwort")
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
login := NewLoginService(store, issuer, "acme")
token, err := login.Login(context.Background(), "alice@example.com", "korrektes-passwort")
if err != nil {
t.Fatalf("login: %v", err)
}
if token == "" {
t.Fatal("erwartet nicht-leeres token")
}
if _, err := login.Login(context.Background(), "alice@example.com", "falsches-passwort"); !errors.Is(err, ErrInvalidCredentials) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidCredentials, habe %v", err)
}
if _, err := login.Login(context.Background(), "unbekannt@example.com", "irgendwas"); !errors.Is(err, ErrInvalidCredentials) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidCredentials bei unbekannter email, habe %v", err)
}
}
// Pruefung 1: kein Cross-Tenant-Login moeglich, obwohl dieselbe E-Mail in
// zwei unterschiedlichen Tenant-Datenbanken mit unterschiedlichen Passwoertern
// existiert.
func TestLoginService_NoCrossTenantLogin(t *testing.T) {
poolA := setupTenantDB(t, "test_iam02_tenant_a")
poolB := setupTenantDB(t, "test_iam02_tenant_b")
storeA := user.NewTenantUserStore(poolA)
storeB := user.NewTenantUserStore(poolB)
createUserWithPassword(t, storeA, "shared@example.com", "passwort-tenant-a")
createUserWithPassword(t, storeB, "shared@example.com", "passwort-tenant-b")
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
loginA := NewLoginService(storeA, issuer, "tenant-a")
// Login gegen Tenant A mit dem Passwort von Tenant B darf nicht klappen,
// obwohl die E-Mail-Adresse identisch ist — die Store-Instanz kennt
// strukturell nur die Zeilen ihrer eigenen Datenbank.
if _, err := loginA.Login(context.Background(), "shared@example.com", "passwort-tenant-b"); !errors.Is(err, ErrInvalidCredentials) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidCredentials fuer fremdes tenant-passwort, habe %v", err)
}
token, err := loginA.Login(context.Background(), "shared@example.com", "passwort-tenant-a")
if err != nil {
t.Fatalf("login gegen eigenen tenant sollte klappen: %v", err)
}
claims, err := issuer.Verify(token)
if err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
if claims.TenantSlug != "tenant-a" {
t.Fatalf("token tenant = %q, want tenant-a", claims.TenantSlug)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3: geschuetzte Route ohne gueltige Session nicht erreichbar.
func TestRequireAuth_BlocksWithoutValidCookie(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
protected := RequireAuth(issuer, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
// Kein Cookie.
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/geschuetzt", nil)
rec := httptest.NewRecorder()
protected(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("ohne cookie: status = %d, want 401", rec.Code)
}
// Manipuliertes Cookie.
req = httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/geschuetzt", nil)
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: CookieName, Value: "kaputt.token.hier"})
rec = httptest.NewRecorder()
protected(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("mit kaputtem cookie: status = %d, want 401", rec.Code)
}
// Gueltiges Token.
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
req = httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/geschuetzt", nil)
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: CookieName, Value: token})
rec = httptest.NewRecorder()
protected(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("mit gueltigem cookie: status = %d, want 200", rec.Code)
}
}
+41
View File
@@ -0,0 +1,41 @@
package auth
import (
"context"
"net/http"
)
const CookieName = "nexarch_session"
type contextKey int
const claimsContextKey contextKey = iota
// RequireAuth schuetzt eine Route: ohne gueltiges, nicht abgelaufenes Token
// im Session-Cookie wird 401 zurueckgegeben und der Handler nicht aufgerufen
// (IAM-02 Akzeptanzkriterium 3).
func RequireAuth(issuer *TokenIssuer, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
cookie, err := r.Cookie(CookieName)
if err != nil {
http.Error(w, "nicht angemeldet", http.StatusUnauthorized)
return
}
claims, err := issuer.Verify(cookie.Value)
if err != nil {
http.Error(w, "nicht angemeldet", http.StatusUnauthorized)
return
}
ctx := context.WithValue(r.Context(), claimsContextKey, claims)
next(w, r.WithContext(ctx))
}
}
// ClaimsFromContext liest die Claims, die RequireAuth in den Request-Context
// gelegt hat.
func ClaimsFromContext(ctx context.Context) (*Claims, bool) {
c, ok := ctx.Value(claimsContextKey).(*Claims)
return c, ok
}
+28
View File
@@ -0,0 +1,28 @@
// Package auth implementiert Core IAM-02: Login/Logout, Passwort-Hashing und
// die Middleware zum Schutz von Routen. Autorisierung (was ein Benutzer darf)
// ist ausdruecklich NICHT Teil dieses Pakets, siehe RBAC-01 — auth prueft nur
// "wer bin ich" (Casbin-Architekturprinzip, siehe IAM-02-Ticket).
package auth
import "golang.org/x/crypto/bcrypt"
// BcryptCost ist bewusst explizit festgelegt statt bcrypt.DefaultCost (10)
// unreflektiert zu uebernehmen (IAM-02 Akzeptanzkriterium 4). Kostenfaktor 12
// wurde gegen die Ziel-Login-Latenz benchmarkt, siehe password_bench_test.go
// und den Pruefungs-Eintrag in der Commit-Nachricht.
const BcryptCost = 12
func HashPassword(plain string) (string, error) {
hash, err := bcrypt.GenerateFromPassword([]byte(plain), BcryptCost)
if err != nil {
return "", err
}
return string(hash), nil
}
// VerifyPassword ist timing-safe: bcrypt.CompareHashAndPassword vergleicht
// konstant in der Zeit bzgl. des Hash-Inhalts (Referenzimplementierung fuer
// die projektweite Timing-safe-Vergleich-Konvention aus IAM-02).
func VerifyPassword(hash, plain string) bool {
return bcrypt.CompareHashAndPassword([]byte(hash), []byte(plain)) == nil
}
+42
View File
@@ -0,0 +1,42 @@
package auth
import (
"testing"
"time"
)
// TargetLoginLatency ist der Zielwert aus IAM-02 Akzeptanzkriterium 4: der
// bcrypt-Vergleich allein darf die Login-Latenz nicht dominieren. 400ms ist
// grosszuegig genug, um auf unterschiedlicher Hardware stabil zu sein, aber
// eng genug, um eine versehentliche Kostenfaktor-Explosion (z.B. 16 statt 12)
// zuverlaessig aufzudecken.
const TargetLoginLatency = 400 * time.Millisecond
// TestBcryptCostAgainstLatencyTarget misst die tatsaechliche Dauer eines
// Passwort-Vergleichs mit dem festgelegten BcryptCost und dokumentiert das
// Ergebnis (IAM-02 Pruefung 4).
func TestBcryptCostAgainstLatencyTarget(t *testing.T) {
hash, err := HashPassword("benchmark-passwort")
if err != nil {
t.Fatalf("hash: %v", err)
}
start := time.Now()
if !VerifyPassword(hash, "benchmark-passwort") {
t.Fatal("verifikation haette erfolgreich sein muessen")
}
elapsed := time.Since(start)
t.Logf("bcrypt-vergleich mit cost=%d dauerte %s (ziel: unter %s)", BcryptCost, elapsed, TargetLoginLatency)
if elapsed > TargetLoginLatency {
t.Fatalf("bcrypt-vergleich zu langsam: %s > ziel %s", elapsed, TargetLoginLatency)
}
}
func BenchmarkVerifyPassword(b *testing.B) {
hash, _ := HashPassword("benchmark-passwort")
b.ResetTimer()
for i := 0; i < b.N; i++ {
VerifyPassword(hash, "benchmark-passwort")
}
}
+28
View File
@@ -0,0 +1,28 @@
package auth
import "testing"
func TestHashAndVerifyPassword(t *testing.T) {
hash, err := HashPassword("s3hr-geheim!")
if err != nil {
t.Fatalf("hash: %v", err)
}
if hash == "s3hr-geheim!" {
t.Fatal("passwort wurde nicht gehasht")
}
if !VerifyPassword(hash, "s3hr-geheim!") {
t.Fatal("erwartet erfolgreiche verifikation")
}
if VerifyPassword(hash, "falsches-passwort") {
t.Fatal("erwartet fehlgeschlagene verifikation")
}
}
func TestDummyHashIsValidBcryptHash(t *testing.T) {
// Stellt sicher, dass der Timing-Angleichs-Hash in login.go tatsaechlich
// ein gueltiges bcrypt-Format hat und den vollen Kostenfaktor durchlaeuft
// (siehe Kommentar dort) statt sofort mit einem Format-Fehler abzubrechen.
if VerifyPassword(dummyHash, "irgendein-text") {
t.Fatal("dummyHash sollte fuer beliebigen text nicht passen")
}
}
+63
View File
@@ -0,0 +1,63 @@
package auth
import (
"errors"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
// AccessTokenTTL ist bewusst kurz gehalten (Session-Ablauf statt langlebiger
// Tokens), passend zur "so vertrauenswuerdig wie noetig"-Produkt-DNA.
const AccessTokenTTL = 30 * time.Minute
var ErrInvalidToken = errors.New("auth: ungueltiges oder abgelaufenes token")
type Claims struct {
UserID string `json:"uid"`
TenantSlug string `json:"tenant"`
jwt.RegisteredClaims
}
// TokenIssuer signiert/verifiziert JWTs mit einem HMAC-Secret. Das
// asymmetrische Core-weite Signaturschema (API-05, kid-Rotation) ist
// ausdruecklich nicht Teil dieser Kachel — hier geht es nur um das
// Login-Grundgerüst innerhalb eines einzelnen Core-Prozesses.
type TokenIssuer struct {
secret []byte
}
func NewTokenIssuer(secret string) *TokenIssuer {
return &TokenIssuer{secret: []byte(secret)}
}
func (i *TokenIssuer) Issue(userID, tenantSlug string) (string, error) {
now := time.Now()
claims := Claims{
UserID: userID,
TenantSlug: tenantSlug,
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(now),
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(now.Add(AccessTokenTTL)),
},
}
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodHS256, claims)
return token.SignedString(i.secret)
}
// Verify prueft Signatur UND Ablauf (jwt.ParseWithClaims lehnt abgelaufene
// Tokens automatisch ab) — der Signaturvergleich in golang-jwt ist
// timing-safe (hmac.Equal).
func (i *TokenIssuer) Verify(tokenString string) (*Claims, error) {
claims := &Claims{}
token, err := jwt.ParseWithClaims(tokenString, claims, func(t *jwt.Token) (interface{}, error) {
if _, ok := t.Method.(*jwt.SigningMethodHMAC); !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
return i.secret, nil
})
if err != nil || !token.Valid {
return nil, ErrInvalidToken
}
return claims, nil
}
+82
View File
@@ -0,0 +1,82 @@
package auth
import (
"strings"
"testing"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
func TestTokenIssueAndVerify(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
claims, err := issuer.Verify(token)
if err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
if claims.UserID != "user-1" || claims.TenantSlug != "acme" {
t.Fatalf("claims unerwartet: %+v", claims)
}
}
// Pruefung 2: Token-Manipulationstest.
func TestTokenVerify_RejectsManipulatedPayload(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
parts := strings.Split(token, ".")
if len(parts) != 3 {
t.Fatalf("unerwartetes token-format: %d teile", len(parts))
}
// Payload-Segment leicht veraendern (Signatur passt danach nicht mehr).
tampered := parts[0] + "." + parts[1] + "x" + "." + parts[2]
if _, err := issuer.Verify(tampered); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei manipuliertem token, habe nil")
}
}
func TestTokenVerify_RejectsWrongSecret(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("secret-a")
other := NewTokenIssuer("secret-b")
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
if _, err := other.Verify(token); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei falschem secret, habe nil")
}
}
// Pruefung 3: abgelaufenes Token erzwingt Neuanmeldung.
func TestTokenVerify_RejectsExpiredToken(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
claims := Claims{
UserID: "user-1",
TenantSlug: "acme",
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(-2 * AccessTokenTTL)),
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(-time.Minute)),
},
}
tok := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodHS256, claims)
expired, err := tok.SignedString([]byte("test-secret-nur-fuer-tests"))
if err != nil {
t.Fatalf("signieren: %v", err)
}
if _, err := issuer.Verify(expired); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei abgelaufenem token, habe nil")
}
}
+24 -2
View File
@@ -10,8 +10,15 @@ import (
// connection info, superadmin accounts) — see nexarch-state.json
// multi_tenancy: Modell C (physisch getrennte DB pro Mandant).
type Config struct {
ListenAddr string
ListenAddr string
// RegistryDSN verbindet zur Control-Plane-Registry-Datenbank.
RegistryDSN string
// AdminDSN verbindet zur Wartungsdatenbank (z.B. "postgres") und wird nur
// fuer CREATE/DROP DATABASE beim Tenant-Provisioning verwendet.
AdminDSN string
// TenantDSNTemplate enthaelt genau ein "%s" als Platzhalter fuer den
// Datenbanknamen einer neu provisionierten Tenant-Datenbank.
TenantDSNTemplate string
}
func Load() (Config, error) {
@@ -20,10 +27,25 @@ func Load() (Config, error) {
return Config{}, fmt.Errorf("NEXARCH_REGISTRY_DSN not set")
}
adminDSN := os.Getenv("NEXARCH_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
return Config{}, fmt.Errorf("NEXARCH_ADMIN_DSN not set")
}
dsnTemplate := os.Getenv("NEXARCH_TENANT_DSN_TEMPLATE")
if dsnTemplate == "" {
return Config{}, fmt.Errorf("NEXARCH_TENANT_DSN_TEMPLATE not set")
}
addr := os.Getenv("NEXARCH_LISTEN_ADDR")
if addr == "" {
addr = ":8080"
}
return Config{ListenAddr: addr, RegistryDSN: dsn}, nil
return Config{
ListenAddr: addr,
RegistryDSN: dsn,
AdminDSN: adminDSN,
TenantDSNTemplate: dsnTemplate,
}, nil
}
+158
View File
@@ -0,0 +1,158 @@
// Package mtls implementiert Core API-09: gegenseitige TLS-Authentifizierung
// zwischen Core/DMS/Mail/Archive/Workflow/AI/Connect-Instanzen fuer
// Stufe-2/3-Installationen (siehe SKALIERUNGSKONZEPT.md) — schuetzt die
// VERTRAULICHKEIT des Transportwegs, dort wo API-05 (asymmetrische
// JWT-Signatur) und API-02 (Service-Credential) nur Authentizitaet/
// Integritaet, aber keine Transportverschluesselung zwischen getrennten
// Hosts absichern.
//
// Zertifikatsverteilung (Akzeptanzkriterium 1): Authority.IssueCert liefert
// PEM-kodiertes Zertifikat + privaten Schluessel, die ueber denselben Weg
// wie andere Secrets verteilt werden (Umgebungsvariablen/Secret-Store,
// niemals im Code) — automatisierbar, da IssueCert ein reiner
// Funktionsaufruf ohne manuelle Schritte ist.
package mtls
import (
"crypto/ed25519"
"crypto/rand"
"crypto/tls"
"crypto/x509"
"crypto/x509/pkix"
"encoding/pem"
"fmt"
"math/big"
"net"
"time"
)
// Authority ist eine interne Zertifizierungsstelle fuer Modul-zu-Modul-
// mTLS. Haelt — analog zu internal/moduletrust.KeyManager (API-05) — ALLE
// noch gueltigen historischen CA-Zertifikate im Vertrauensspeicher, damit
// eine Rotation bereits ausgestellte Leaf-Zertifikate nicht ungueltig macht
// (Akzeptanzkriterium 3: Rotation ohne Ausfallzeit).
type Authority struct {
current caGeneration
trustPool *x509.CertPool
generations []caGeneration
}
type caGeneration struct {
cert *x509.Certificate
key ed25519.PrivateKey
}
// NewAuthority erzeugt eine frische interne CA.
func NewAuthority() (*Authority, error) {
gen, err := newCAGeneration()
if err != nil {
return nil, err
}
pool := x509.NewCertPool()
pool.AddCert(gen.cert)
return &Authority{current: gen, trustPool: pool, generations: []caGeneration{gen}}, nil
}
func newCAGeneration() (caGeneration, error) {
pub, priv, err := ed25519.GenerateKey(rand.Reader)
if err != nil {
return caGeneration{}, fmt.Errorf("ca-schluesselpaar erzeugen: %w", err)
}
serial, err := rand.Int(rand.Reader, big.NewInt(1<<62))
if err != nil {
return caGeneration{}, fmt.Errorf("seriennummer erzeugen: %w", err)
}
template := &x509.Certificate{
SerialNumber: serial,
Subject: pkix.Name{CommonName: "nexarch-internal-ca"},
NotBefore: time.Now().Add(-time.Minute),
NotAfter: time.Now().Add(5 * 365 * 24 * time.Hour),
KeyUsage: x509.KeyUsageCertSign | x509.KeyUsageCRLSign,
BasicConstraintsValid: true,
IsCA: true,
}
der, err := x509.CreateCertificate(rand.Reader, template, template, pub, priv)
if err != nil {
return caGeneration{}, fmt.Errorf("ca-zertifikat erstellen: %w", err)
}
cert, err := x509.ParseCertificate(der)
if err != nil {
return caGeneration{}, fmt.Errorf("ca-zertifikat parsen: %w", err)
}
return caGeneration{cert: cert, key: priv}, nil
}
// Rotate erzeugt eine NEUE CA-Generation fuer zukuenftige IssueCert-Aufrufe,
// behaelt aber ALLE bisherigen CA-Zertifikate im Vertrauensspeicher —
// bereits ausgestellte Leaf-Zertifikate bleiben dadurch gueltig, eine
// laufende mTLS-Verbindung wird durch Rotate NICHT unterbrochen
// (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 2).
func (a *Authority) Rotate() error {
gen, err := newCAGeneration()
if err != nil {
return err
}
a.trustPool.AddCert(gen.cert)
a.generations = append(a.generations, gen)
a.current = gen
return nil
}
// TrustPool liefert den Vertrauensspeicher mit ALLEN (auch historischen,
// noch nicht abgelaufenen) CA-Zertifikaten — Grundlage der
// Server-seitigen Client-Zertifikatspruefung (Akzeptanzkriterium 2).
func (a *Authority) TrustPool() *x509.CertPool {
return a.trustPool
}
// IssuedCert ist ein ausgestelltes Leaf-Zertifikat inklusive privatem
// Schluessel, PEM-kodiert zur Verteilung (Akzeptanzkriterium 1).
type IssuedCert struct {
CertPEM []byte
KeyPEM []byte
}
// IssueCert stellt ein Leaf-Zertifikat fuer EINE Modul-Instanz aus, signiert
// mit der AKTUELLEN CA-Generation (Akzeptanzkriterium 1).
func (a *Authority) IssueCert(commonName string, validity time.Duration) (IssuedCert, error) {
pub, priv, err := ed25519.GenerateKey(rand.Reader)
if err != nil {
return IssuedCert{}, fmt.Errorf("leaf-schluesselpaar erzeugen: %w", err)
}
serial, err := rand.Int(rand.Reader, big.NewInt(1<<62))
if err != nil {
return IssuedCert{}, fmt.Errorf("seriennummer erzeugen: %w", err)
}
template := &x509.Certificate{
SerialNumber: serial,
Subject: pkix.Name{CommonName: commonName},
NotBefore: time.Now().Add(-time.Minute),
NotAfter: time.Now().Add(validity),
KeyUsage: x509.KeyUsageDigitalSignature,
ExtKeyUsage: []x509.ExtKeyUsage{x509.ExtKeyUsageClientAuth, x509.ExtKeyUsageServerAuth},
// DNSNames/IPAddresses decken lokale Testumgebungen ab (127.0.0.1,
// localhost) — in echten Stufe-2/3-Installationen entspricht
// commonName dem tatsaechlichen internen Hostnamen der Instanz.
DNSNames: []string{commonName, "localhost"},
IPAddresses: []net.IP{net.IPv4(127, 0, 0, 1), net.IPv6loopback},
}
der, err := x509.CreateCertificate(rand.Reader, template, a.current.cert, pub, a.current.key)
if err != nil {
return IssuedCert{}, fmt.Errorf("leaf-zertifikat erstellen: %w", err)
}
certPEM := pem.EncodeToMemory(&pem.Block{Type: "CERTIFICATE", Bytes: der})
keyBytes, err := x509.MarshalPKCS8PrivateKey(priv)
if err != nil {
return IssuedCert{}, fmt.Errorf("leaf-schluessel serialisieren: %w", err)
}
keyPEM := pem.EncodeToMemory(&pem.Block{Type: "PRIVATE KEY", Bytes: keyBytes})
return IssuedCert{CertPEM: certPEM, KeyPEM: keyPEM}, nil
}
// TLSCertificate wandelt ein IssuedCert in ein tls.Certificate um, wie es
// tls.Config.Certificates erwartet.
func (c IssuedCert) TLSCertificate() (tls.Certificate, error) {
return tls.X509KeyPair(c.CertPEM, c.KeyPEM)
}
+46
View File
@@ -0,0 +1,46 @@
package mtls
import "crypto/tls"
// Mode legt fest, ob mTLS erzwungen wird. Fuer Stufe-1-Einzel-LXC ist mTLS
// laut Ticket "optional/nicht zwingend" (lokale Kommunikation) — ModeOff
// liefert einen ganz normalen TLS-Server OHNE Client-Zertifikatspruefung,
// damit Stufe-1-Betrieb unveraendert weiterlaeuft (Akzeptanzkriterium 3 /
// Pruefung 3).
type Mode string
const (
ModeOff Mode = "off" // Stufe 1: kein mTLS-Zwang
ModeRequired Mode = "required" // Stufe 2/3: Client-Zertifikat zwingend
)
// ServerTLSConfig liefert die tls.Config fuer eine Modul-Instanz, die
// eingehende Verbindungen ANDERER Modul-Instanzen annimmt.
//
// - ModeRequired: verlangt UND verifiziert ein Client-Zertifikat gegen
// authority.TrustPool() (Akzeptanzkriterium 2) — eine Verbindung ohne
// gueltiges Zertifikat wird vom TLS-Handshake selbst abgelehnt, bevor
// irgendein Anwendungscode erreicht wird.
// - ModeOff: normales TLS ohne Client-Zertifikatspruefung
// (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: Stufe-1-Betrieb funktioniert
// weiterhin ohne mTLS-Zwang).
func ServerTLSConfig(mode Mode, serverCert tls.Certificate, authority *Authority) *tls.Config {
cfg := &tls.Config{Certificates: []tls.Certificate{serverCert}}
if mode == ModeRequired {
cfg.ClientAuth = tls.RequireAndVerifyClientCert
cfg.ClientCAs = authority.TrustPool()
}
return cfg
}
// ClientTLSConfig liefert die tls.Config fuer eine Modul-Instanz, die eine
// Verbindung zu einer ANDEREN Modul-Instanz aufbaut — praesentiert das
// eigene Zertifikat und vertraut Gegenstellen, die von derselben Authority
// signiert wurden.
func ClientTLSConfig(mode Mode, clientCert tls.Certificate, authority *Authority) *tls.Config {
cfg := &tls.Config{RootCAs: authority.TrustPool()}
if mode == ModeRequired {
cfg.Certificates = []tls.Certificate{clientCert}
}
return cfg
}
+185
View File
@@ -0,0 +1,185 @@
package mtls
import (
"crypto/tls"
"io"
"net/http"
"net/http/httptest"
"testing"
"time"
)
func newTLSServer(t *testing.T, cfg *tls.Config) *httptest.Server {
t.Helper()
server := httptest.NewUnstartedServer(http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
_, _ = w.Write([]byte("ok"))
}))
server.TLS = cfg
server.StartTLS()
return server
}
func fetch(t *testing.T, url string, clientCfg *tls.Config) (int, error) {
t.Helper()
client := &http.Client{
Transport: &http.Transport{TLSClientConfig: clientCfg},
Timeout: 3 * time.Second,
}
resp, err := client.Get(url)
if err != nil {
return 0, err
}
defer resp.Body.Close()
_, _ = io.ReadAll(resp.Body)
return resp.StatusCode, nil
}
// Akzeptanzkriterium 1: Zertifikatsverteilung ist ein reiner
// Funktionsaufruf, das Ergebnis ist gueltiges, wiederverwendbares
// PEM-Material.
func TestIssueCert_ProducesValidPEMRoundTrip(t *testing.T) {
authority, err := NewAuthority()
if err != nil {
t.Fatalf("newauthority: %v", err)
}
issued, err := authority.IssueCert("dms", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issuecert: %v", err)
}
if _, err := issued.TLSCertificate(); err != nil {
t.Fatalf("ausgestelltes zertifikat nicht als tls.Certificate ladbar: %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: eine Verbindung ohne gueltiges
// Client-Zertifikat wird abgelehnt, eine mit gueltigem angenommen.
func TestServerTLSConfig_RejectsMissingClientCert(t *testing.T) {
authority, err := NewAuthority()
if err != nil {
t.Fatalf("newauthority: %v", err)
}
serverIssued, err := authority.IssueCert("core", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("server-zertifikat ausstellen: %v", err)
}
serverCert, err := serverIssued.TLSCertificate()
if err != nil {
t.Fatalf("server-zertifikat laden: %v", err)
}
server := newTLSServer(t, ServerTLSConfig(ModeRequired, serverCert, authority))
defer server.Close()
// Client OHNE Zertifikat, aber mit korrektem RootCA-Vertrauen fuer den
// Server — der Handshake muss trotzdem an der fehlenden Client-Auth
// scheitern.
_, err = fetch(t, server.URL, &tls.Config{RootCAs: authority.TrustPool()})
if err == nil {
t.Fatal("erwartet fehlschlagenden handshake ohne client-zertifikat")
}
clientIssued, err := authority.IssueCert("mail", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("client-zertifikat ausstellen: %v", err)
}
clientCert, err := clientIssued.TLSCertificate()
if err != nil {
t.Fatalf("client-zertifikat laden: %v", err)
}
status, err := fetch(t, server.URL, ClientTLSConfig(ModeRequired, clientCert, authority))
if err != nil {
t.Fatalf("erwartet erfolgreiche verbindung mit gueltigem client-zertifikat: %v", err)
}
if status != http.StatusOK {
t.Fatalf("status = %d, want 200", status)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Rotation der CA unterbricht laufenden
// Betrieb nicht — ein VOR der Rotation ausgestelltes Leaf-Zertifikat
// funktioniert danach weiter, UND ein NACH der Rotation neu ausgestelltes
// funktioniert ebenfalls, gegen denselben, weiterlaufenden Server (kein
// Neustart noetig, da TrustPool() denselben *x509.CertPool zurueckliefert,
// den Rotate() erweitert).
func TestAuthority_RotateWithoutDowntime(t *testing.T) {
authority, err := NewAuthority()
if err != nil {
t.Fatalf("newauthority: %v", err)
}
serverIssued, err := authority.IssueCert("core", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("server-zertifikat ausstellen: %v", err)
}
serverCert, err := serverIssued.TLSCertificate()
if err != nil {
t.Fatalf("server-zertifikat laden: %v", err)
}
server := newTLSServer(t, ServerTLSConfig(ModeRequired, serverCert, authority))
defer server.Close() // EIN Server-Prozess ueber die gesamte Rotation hinweg — kein Neustart.
preRotationIssued, err := authority.IssueCert("dms", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("client-zertifikat (vor rotation) ausstellen: %v", err)
}
preRotationCert, _ := preRotationIssued.TLSCertificate()
if err := authority.Rotate(); err != nil {
t.Fatalf("rotate: %v", err)
}
// VOR der Rotation ausgestelltes Zertifikat funktioniert WEITERHIN, ohne
// dass der Server neu gestartet wurde.
status, err := fetch(t, server.URL, ClientTLSConfig(ModeRequired, preRotationCert, authority))
if err != nil {
t.Fatalf("vor-rotation-zertifikat haette weiterhin funktionieren sollen: %v", err)
}
if status != http.StatusOK {
t.Fatalf("status = %d, want 200 (vor-rotation-zertifikat)", status)
}
// NACH der Rotation neu ausgestelltes Zertifikat funktioniert ebenfalls,
// gegen DENSELBEN laufenden Server.
postRotationIssued, err := authority.IssueCert("mail", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("client-zertifikat (nach rotation) ausstellen: %v", err)
}
postRotationCert, _ := postRotationIssued.TLSCertificate()
status, err = fetch(t, server.URL, ClientTLSConfig(ModeRequired, postRotationCert, authority))
if err != nil {
t.Fatalf("nach-rotation-zertifikat haette funktionieren sollen: %v", err)
}
if status != http.StatusOK {
t.Fatalf("status = %d, want 200 (nach-rotation-zertifikat)", status)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Stufe-1-Betrieb (ModeOff) funktioniert
// weiterhin OHNE mTLS-Zwang — ein Client ganz ohne Zertifikat kommt durch.
func TestServerTLSConfig_ModeOffWorksWithoutClientCert(t *testing.T) {
authority, err := NewAuthority()
if err != nil {
t.Fatalf("newauthority: %v", err)
}
serverIssued, err := authority.IssueCert("core", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("server-zertifikat ausstellen: %v", err)
}
serverCert, err := serverIssued.TLSCertificate()
if err != nil {
t.Fatalf("server-zertifikat laden: %v", err)
}
server := newTLSServer(t, ServerTLSConfig(ModeOff, serverCert, authority))
defer server.Close()
status, err := fetch(t, server.URL, ClientTLSConfig(ModeOff, tls.Certificate{}, authority))
if err != nil {
t.Fatalf("stufe-1-betrieb (ModeOff) haette ohne client-zertifikat funktionieren sollen: %v", err)
}
if status != http.StatusOK {
t.Fatalf("status = %d, want 200", status)
}
}
+45
View File
@@ -0,0 +1,45 @@
package tenant
import (
"encoding/json"
"net/http"
)
// Handler ist eine schlanke Vorbereitung der Schnittstelle fuer API-01
// (REST-API-Grundgerüst & Versionierung) und TEN-02 (Self-Service-Onboarding).
// Auth/Rate-Limiting/Versionierung selbst sind ausdruecklich nicht Teil von
// TEN-01 und werden dort nachgezogen.
type Handler struct {
provisioner *Provisioner
}
func NewHandler(p *Provisioner) *Handler {
return &Handler{provisioner: p}
}
type createTenantRequest struct {
Slug string `json:"slug"`
Name string `json:"name"`
}
func (h *Handler) CreateTenant(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var req createTenantRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltige Anfrage", http.StatusBadRequest)
return
}
t, err := h.provisioner.Provision(r.Context(), req.Slug, req.Name)
if err != nil {
if err == ErrInvalidSlug {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusBadRequest)
return
}
http.Error(w, "tenant konnte nicht angelegt werden", http.StatusInternalServerError)
return
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
w.WriteHeader(http.StatusCreated)
_ = json.NewEncoder(w).Encode(t)
}

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More