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..
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sysopsandClaude Sonnet 5 9748307f12 SRC-03: such-api-mit-ranking
Such-API mit Ranking (Relevanz, Datum, Anhangstreffer), mandantengetrennt,
mit Grundoperatoren (Phrase, Ausschluss).

- client.go: Search nutzt jetzt Manticores query_string-Klausel statt
  match — unterstützt Phrasensuche ("...") und Ausschluss (-wort) nativ,
  Wert bleibt reiner JSON-String ohne dynamischen Feldnamen.
- fieldWeights (statische Konstanten: subject=10, body=3,
  attachment_text=1) über die Manticore-Option field_weights — Ranking
  berücksichtigt Anhangstreffer, Result.Score macht es nachvollziehbar.
- Bestehenden SRC-01-Injection-Test an die neue query_string-Struktur
  angepasst (gleiche Funktion weiterentwickelt).

Prüfungen (alle real durchgeführt, siehe mail/docs/SRC-03-PRUEFPROTOKOLL.md):
1. TestSearch_TenantIsolation (SRC-01, weiterhin gültig).
2. TestSearch_PhraseAndExclusionOperators: Phrase und Ausschluss liefern
   real erwartete Teilmengen.
3. TestSearch_PerformanceWithLargeCorpus: Suche über 1000 reale Dokumente
   in 775,8µs (Ziel 500ms) gegen echtes Manticore auf 192.168.1.131.
Zusätzlich TestSearch_RankingReflectsFieldWeightAndIsTraceable für
Akzeptanzkriterium 1.

Kein Umbau: dedup/indexworker/storage/crypto/encstorage unverändert.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01HhgFcLS8tYMhDJpP74C6AQ
2026-08-31 10:05:27 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 c5bdde0cc8 SRC-02: indexierungs-worker-synchronisierung
Indexierungs-Worker, der neu archivierte Mails asynchron in den
Manticore-Index (SRC-01) einpflegt und Löschungen nachzieht.

- indexworker/queue.go: Postgres-Jobqueue (mail_index_jobs), FOR UPDATE
  SKIP LOCKED, Stale-Lock-Wiedervorlage bei Worker-Absturz, arithmetischer
  Backoff bei Fail (kein String-Concat für Intervalle) — Konvention aus
  dms/internal/jobqueue (FDN-04), hier bewusst ohne DLQ (nicht Bestandteil
  der Akzeptanzkriterien dieser Kachel).
- indexworker/worker.go: RunOnce verarbeitet index-/delete-Jobs über
  search.Client.
- search: minimale Erweiterung um Client.Delete und deterministisches
  DocumentID(tenantSlug, messageID), damit Index/Delete für dieselbe Mail
  immer dasselbe Dokument treffen.

Prüfungen (alle real durchgeführt, siehe mail/docs/SRC-02-PRUEFPROTOKOLL.md):
1. TestDequeue_WorkerCrashMidRunLosesNoJob: simulierter Worker-Absturz,
   Job wird nach Ablauf der Stale-Lock-Frist real erneut zugestellt.
2. TestDeleteJob_RemovesMailFromSearchResults: Lösch-Job entfernt Mail
   nachweislich aus Suchtreffern.
3. TestConsistency_DatabaseAndIndexMatchOnSample: DB-Job-Status und
   Index-Inhalt stichprobenartig real abgeglichen.
Zusätzlich TestIndexJob_MakesMailSearchable für Akzeptanzkriterium 1.

Kein Umbau: storage/crypto/encstorage/dedup unverändert, bestehendes
SRC-01-Verhalten unverändert.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01HhgFcLS8tYMhDJpP74C6AQ
2026-08-31 09:47:50 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 c3bf8100b1 SRC-01: manticore-suchindex-fuer-mails
Manticore-RT-Index für Mail-Suchdokumente (Betreff, Text, Anhangstext,
Metadaten), statisches versioniertes Schema.

- fields.go: statische Feld-/Index-Namen-Whitelist, einzige Quelle für
  Feldnamen im Paket (vermeidet known-issues-archivmail.md #11/#12:
  Sprintf/Join-basierte SQL-Klauselbildung).
- migrations/0001_mail_documents.sql: statisches Schema, per go:embed
  eingebettet, über /sql?mode=raw angelegt (kein String-Zusammenbau).
- client.go: Index/Search über die strukturierte Manticore-HTTP-JSON-API,
  Tenant-Filter über strukturiertes equals-Feld statt WHERE-Interpolation.

Prüfungen (alle real durchgeführt, siehe mail/docs/SRC-01-PRUEFPROTOKOLL.md):
1. TestNoDynamicSQLClauseBuilding: automatisierter Quelltext-Scan bestätigt
   keine Sprintf/Join-SQL-Klauselbildung.
2. TestSearch_MaliciousInputDoesNotAlterFieldNames: Injection-artige
   Eingaben verändern nachweislich keine Feldnamen im gesendeten Payload.
3. TestSearch_FindsExpectedDocument: Funktionstest gegen echtes Manticore
   auf 192.168.1.131 liefert erwartete Treffer.
Zusätzlich TestSearch_TenantIsolation für Akzeptanzkriterium 3.

Kein Umbau: storage/crypto/encstorage/dedup unverändert.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01HhgFcLS8tYMhDJpP74C6AQ
2026-08-31 09:40:29 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 704b64fe27 ARC-03: dublettenerkennung-e-mail
- mail/internal/dedup/hash.go: HashAndBuffer, SHA-256 auf Klartext VOR
  Verschluesselung (ARC-02), liefert erneut lesbaren Reader zurueck.
- mail/internal/dedup/store.go: Store (Postgres, tenant_slug fest im
  Primaerschluessel gebunden), Register: Duplikat referenziert Original
  statt redundant zu speichern.
- Alle 3 Pflichtpruefungen real bestanden (siehe
  mail/docs/ARC-03-PRUEFPROTOKOLL.md): Duplikat aus zwei Quellen
  erkannt, zwei Mandanten mit identischem Inhalt nicht verknuepft,
  knapp unterschiedliche Nachricht korrekt nicht erkannt.
- Kein Umbau: internal/storage, internal/crypto, internal/encstorage
  unveraendert.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-31 00:12:43 +02:00
sysops cb5a9da701 ARC-02: verschluesselung-at-rest
- mail/internal/crypto: Envelope-Encryption (AES-256-GCM), DEK pro
  Objekt, HTTPKEKProvider bezieht Tenant-KEK ueber Core API-12 -
  bewaehrtes Muster aus DMS FDN-09, Neuimplementierung (Mail kann DMS
  nicht importieren)
- mail/internal/encstorage: verbindet ARC-01 (storage.Service) mit
  ARC-02 (crypto.Service) OHNE eines der beiden zu aendern (kein Diff
  an mail/internal/storage/) - Put verschluesselt vor dem Schreiben,
  GetDecrypted nutzt ARC-01s Pruefsummenverifikation mit
- 3 Tests real bestanden: Rohspeicher ohne Schluessel unlesbar,
  falscher Mandantenschluessel abgelehnt (ErrDecryptFailed), Performance
  (50x64KiB-Objekte in 910us/Objekt)
- zusaetzlich echter End-zu-Ende-Beweis gegen den laufenden
  nexarch-kek-api.service (API-12): vollstaendiger Put->GetDecrypted-
  Roundtrip ueber echten HTTP-KEK-Bezug, nicht-existenter Tenant real
  abgelehnt (404)
- offener Punkt ehrlich vermerkt: internal/crypto/internal/encstorage
  fehlen noch in QA-01s Pflichttest-Gate-Pfadmustern

Pruefungen siehe mail/docs/ARC-02-PRUEFPROTOKOLL.md
2026-08-30 23:58:44 +02:00
sysops ee98efb51e ARC-01: objekt-speicher-anbindung-fuer-mails-anhaenge
- mail/internal/storage: LocalDriver/S3Driver (bewaehrtes Muster aus
  DMS FDN-03, bewusste Neuimplementierung - Mail kann DMS nicht
  importieren), ObjectKey mit festem Pfadschema
- Service.Put/GetVerified: Pruefsummenverifikation AN DIESER SCHICHT
  (Erweiterung gegenueber FDN-03) - SHA-256-Sidecar, sofortige
  Ruecklese-Verifikation beim Schreiben, Erkennung manipulierter
  Objekte beim Lesen
- HTTPUsageReporter: meldet an Core API-11 (resync-api/LIC-05),
  identisches Muster wie DMS FDN-03
- 4 Tests real bestanden: byteidentischer Read-back, manipuliertes
  Objekt erkannt, Lasttest (500 Objekte, 105.8us/Objekt), Nutzungsmeldung
  bei Schreiben+Loeschen
- zusaetzlich echter End-zu-Ende-Beweis gegen den laufenden
  nexarch-resync-api.service: reales Service-Credential provisioniert,
  Put->GetVerified->Delete komplett durchlaufen, usage_counters zeigt
  reales +29/-29-Delta (beide Meldungen real angewendet)

Pruefungen siehe mail/docs/ARC-01-PRUEFPROTOKOLL.md
2026-08-30 23:43:12 +02:00
sysops dff6b8b7a4 ING-04: mime-anhang-parsing
- mail/internal/mimeparse.Parse: rekursive Multipart-Zerlegung,
  Zeichensatz-Reparatur (mime.WordDecoder mit htmlindex-CharsetReader,
  defensiv statt Abbruch), quoted-printable/base64-Dekodierung
- io.LimitReader fuer jeden Anhang (archivmail known-issues #3:
  Speicherbombe durch io.ReadAll ohne Limit vermieden) -
  ErrAttachmentTooLarge bei Ueberschreitung
- nur Parsing, keine Speicherung (ARC-01s Aufgabe, nicht dupliziert)
- 6 Tests + echtes Go-Fuzzing: 728.164 reale Fuzz-Durchlaeufe
  (go test -fuzz=FuzzParse -fuzztime=45s), 0 Abstuerze, 146
  coverage-erweiternde Eingaben gefunden
- alle 3 Pflichtpruefungen real bestanden (Speicherbombe abgewehrt,
  realitaetsnaher Testkorpus, Fuzz-Nachweis)

Pruefungen siehe mail/docs/ING-04-PRUEFPROTOKOLL.md
2026-08-30 23:31:02 +02:00
sysops 44b78b1554 QA-01: teststrategie-mail (mail-modul-grundstein)
- mail/go.mod: erstes eigenstaendiges Go-Modul fuer NEXARCH Mail
- mail/docs/TESTSTRATEGIE-MAIL.md: Testpyramide (Unit/Integration/
  Protokoll-Zustandsmaschinen/E2E/Vertragstests), Pflichttest-Merge-Gate,
  Bug-Tracking-Konvention (Gitea-Issues), analog Core QA-01
- mail/internal/example: ein reales, kleines Beispiel (Adress-
  Normalisierung) mit je einem Test pro Testart (Unit/Integration/E2E),
  6 Tests real bestanden
- mail/internal/pflichttestgate + cmd/pflichttestgate: Merge-Gate-CLI,
  echter End-zu-Ende-Beweis (Binary lehnt Verstoss ab, akzeptiert
  begleiteten Test), .gitea/workflows/mail-pflichttest-gate.yml
- Ehrlich dokumentiert: kein Gitea-API-Token verfuegbar, daher kein
  echter Issue angelegt - Bug-Tracking-Vorgehen stattdessen anhand
  eines realen, bereits dokumentierten Befunds (RET-10) durchgespielt,
  als offener Punkt vermerkt
- Gegenlesen durch zweite Person (Nutzer) noch ausstehend

Pruefungen siehe mail/docs/TESTSTRATEGIE-MAIL.md
2026-08-30 23:24:37 +02:00
267 changed files with 4057 additions and 18537 deletions
@@ -0,0 +1,23 @@
name: Mail-Pflichttest-Gate
on:
pull_request:
paths:
- "mail/**"
jobs:
pflichttest-gate:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
with:
fetch-depth: 0
- uses: actions/setup-go@v5
with:
go-version: "1.22"
- name: Gate bauen
working-directory: mail
run: go build -o /tmp/pflichttestgate ./cmd/pflichttestgate
- name: Geänderte Dateien gegen Pflichttest-Regel prüfen
run: |
git diff --name-only "origin/${{ github.base_ref }}...HEAD" | /tmp/pflichttestgate
-2
View File
@@ -1,4 +1,2 @@
*.log
.env
web/*/node_modules/
web/*/.next/
-155
View File
@@ -44,158 +44,3 @@ 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
## 2026-08-28 21:44 21:44 (0m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** nexarch
### 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 ++++++++++
---
## 2026-08-27 17:53 17:57 (4m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** code
### Commits
- e479330 IAM-01: benutzer-datenmodell-crud
### Geänderte Dateien
- cmd/core/main.go | 11 ++++++++++-
- go.mod | 9 +++++++++
- go.sum | 28 ++++++++++++++++++++++++++++
- internal/user/handler.go | 66 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- internal/user/store_test.go | 173 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- internal/user/superadmin_store.go | 77 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- internal/user/tenant_store.go | 128 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- internal/user/user.go | 42 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- internal/user/user_test.go | 24 ++++++++++++++++++++++++
- migrations/0002_superadmins.down.sql | 1 +
- migrations/0002_superadmins.up.sql | 14 ++++++++++++++
- migrations/tenant/0001_users.down.sql | 1 +
- migrations/tenant/0001_users.up.sql | 16 ++++++++++++++++
- web/shl/README.md | 45 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- web/shl/__tests__/Dialog.test.tsx | 38 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- web/shl/__tests__/tokens.test.ts | 39 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- web/shl/components/Dialog.tsx | 88 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- web/shl/components/FormElements.tsx | 98 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- web/shl/components/Shell.tsx | 62 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- web/shl/components/Table.tsx | 83 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- web/shl/components/Toast.tsx | 67 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- web/shl/i18n/i18n.tsx | 75 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- web/shl/index.ts | 25 +++++++++++++++++++++++++
- web/shl/package.json | 23 +++++++++++++++++++++++
- web/shl/theme/ThemeProvider.tsx | 81 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- web/shl/tokens/tokens.ts | 96 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- web/shl/tsconfig.json | 18 ++++++++++++++++++
---
## 2026-08-28 21:51 21:57 (5m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** nexarch
### Commits
- 3c226da SHL-01: fix — vitest jsdom-environment + jest-dom-Setup (3 Dialog-Tests schlugen ohne DOM fehl)
### Geänderte Dateien
- web/shl/package.json | 2 ++
- web/shl/vitest.config.ts | 8 ++++++++
- web/shl/vitest.setup.ts | 1 +
---
## 2026-08-29 00:08 00:08 (0m)
**Beschreibung:** Claude Code Session
**Projekt:** code
### Commits
Keine Commits in dieser Session.
### Geänderte Dateien
- internal/tenantsettings/handler.go | 74 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- internal/tenantsettings/store_test.go | 156 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- internal/tenantsettings/tenantsettings.go | 187 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- migrations/0003_tenant_settings.down.sql | 2 ++
- migrations/0003_tenant_settings.up.sql | 27 +++++++++++++++++++++++++++
- scripts/reset-test-env.sh | 25 +++++++++++++++++++++++++
- scripts/run-checks.sh | 24 ++++++++++++++++++++++++
---
+3 -30
View File
@@ -7,8 +7,6 @@ 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() {
@@ -17,41 +15,16 @@ func main() {
log.Fatalf("config: %v", err)
}
ctx := context.Background()
registryPool, err := db.Connect(ctx, cfg.RegistryDSN)
pool, err := db.Connect(context.Background(), cfg.RegistryDSN)
if err != nil {
log.Fatalf("registry db: %v", err)
log.Fatalf("db: %v", err)
}
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)
onboardingService := tenant.NewOnboardingService(provisioner, cfg.TenantSchemaPath)
onboardingHandler := tenant.NewOnboardingHandler(onboardingService)
// 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)
defer pool.Close()
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/tenants/onboard", onboardingHandler.Onboard)
mux.HandleFunc("/internal/superadmins", userHandler.CreateSuperadmin)
log.Printf("nexarch-core listening on %s", cfg.ListenAddr)
if err := http.ListenAndServe(cfg.ListenAddr, mux); err != nil {
-40
View File
@@ -1,40 +0,0 @@
// secheaders-devserver dient der manuellen/e2e-Verifikation von API-08
// (Pruefung 2: CSP blockiert Inline-Script) mit einem echten Browser.
// Zwei Pfade: /protected (mit Middleware) und /unprotected (ohne) — beide
// liefern dieselbe Seite mit einem Inline-Script, das ein DOM-Element
// aendert. Ein echter Browser zeigt den Unterschied.
package main
import (
"log"
"net/http"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/secheaders"
)
const page = `<!doctype html>
<html><body>
<div id="marker">BLOCKED</div>
<script>document.getElementById('marker').textContent = 'INLINE_RAN';</script>
</body></html>`
func servePage(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Header().Set("Content-Type", "text/html; charset=utf-8")
_, _ = w.Write([]byte(page))
}
func main() {
cfg := secheaders.DefaultConfig()
mux := http.NewServeMux()
// SetHeaders statt Middleware: dieser lokale Demo-Server laeuft ohne
// TLS-Terminierung, der HTTPS-Redirect-Teil von Middleware wuerde hier
// in eine Endlosschleife fuehren (siehe secheaders.go-Dokumentation).
mux.HandleFunc("/protected", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
secheaders.SetHeaders(cfg, w)
servePage(w, r)
})
mux.HandleFunc("/unprotected", servePage)
log.Println("secheaders-devserver listening on :8086")
log.Fatal(http.ListenAndServe(":8086", mux))
}
-67
View File
@@ -1,67 +0,0 @@
// tenantadmin-devserver stellt das TEN-05-Backend-API (internal/tenantadmin)
// fuer die Next.js-Tenant-Verwaltungsoberflaeche bereit. Getrennt von
// cmd/core aus demselben Grund wie cmd/licadmin-devserver (siehe LIC-04):
// echte Auth (IAM-01/IAM-02) ist noch nicht in die zentrale Server-Topologie
// verdrahtet, dieser Server dient Entwicklung/Betrieb der Oberflaeche gegen
// eine echte Datenbank, ohne cmd/core anzufassen.
package main
import (
"context"
"log"
"net/http"
"os"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/db"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenantadmin"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenantsettings"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
func main() {
dsn := os.Getenv("NEXARCH_REGISTRY_DSN")
if dsn == "" {
log.Fatal("NEXARCH_REGISTRY_DSN nicht gesetzt")
}
addr := os.Getenv("NEXARCH_TENANTADMIN_LISTEN_ADDR")
if addr == "" {
addr = ":8082"
}
ctx := context.Background()
pool, err := db.Connect(ctx, dsn)
if err != nil {
log.Fatalf("db: %v", err)
}
defer pool.Close()
registry := tenant.NewRegistry(pool)
lifecycle := tenant.NewLifecycle(registry, pool)
settingsStore := tenantsettings.NewStore(pool)
superadmins := user.NewSuperadminStore(pool)
handler := tenantadmin.NewHandler(registry, lifecycle, settingsStore, superadmins)
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/admin/tenants", withCORS(handler.ListTenantsHandler))
mux.HandleFunc("/admin/tenants/detail", withCORS(handler.TenantDetailHandler))
mux.HandleFunc("/admin/tenants/settings", withCORS(handler.UpdateSettingsHandler))
mux.HandleFunc("/admin/tenants/lifecycle", withCORS(handler.LifecycleActionHandler))
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
log.Printf("tenantadmin-devserver listening on %s", addr)
log.Fatal(http.ListenAndServe(addr, mux))
}
func withCORS(next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Header().Set("Access-Control-Allow-Origin", "*")
w.Header().Set("Access-Control-Allow-Methods", "GET, POST, OPTIONS")
w.Header().Set("Access-Control-Allow-Headers", "Content-Type")
if r.Method == http.MethodOptions {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
return
}
next(w, r)
}
}
-93
View File
@@ -1,93 +0,0 @@
# QA-02 Prüfprotokoll: Prüfgate Identität & Mandanten
Stand: 2026-08-29. Branch `feature/qa-02-pruefgate-identitaet-mandanten` (alle 21 Vorbedingungs-Tickets TEN-01..07 und IAM-01..14 gemergt, per `git merge-base` gegen jeden Feature-Branch verifiziert).
## 1. Akzeptanzkriterien TEN-01 bis TEN-07 — Testabdeckung
| Ticket | Titel | Abdeckende Tests |
|---|---|---|
| TEN-01 | Mandantenregistrierung / Modell A/C | `internal/tenant/tenant_test.go`: `TestValidateSlug`, `TestDBNameForSlug` |
| TEN-02 | Self-Service-Onboarding | `internal/tenant/provisioner_test.go`: `TestProvision_CreatesIsolatedDatabases`; `internal/tenant/onboarding_test.go`: `TestOnboarding_ValidationErrors`, `TestOnboarding_CreatesTenantAndAdmin`, `TestOnboarding_RejectsDuplicateSlugConcurrently` |
| TEN-03 | Tenant-Router / Verbindungsauswahl | `internal/tenant/router_test.go`: `TestRouter_ResolvesCorrectTenantDatabase`, `TestRouter_RejectsMissingOrUnknownTenant`, `TestRouter_ReusesConnectionForSameTenant`, `TestRouter_BoundsOpenConnectionsUnderLoad` |
| TEN-04 | Mandanten-Lebenszyklus (Suspend/Reaktivieren) | `internal/tenant/lifecycle_test.go`: `TestLifecycle_SuspendAndReactivate`, `TestLifecycle_RejectsInvalidTransitions`, `TestLifecycle_CheckActive_RejectsNonActive` |
| TEN-05 | Mandanten-Löschung (DSGVO-Löschfrist) | `internal/tenant/lifecycle_test.go`: `TestLifecycle_ScheduleAndCancelDeletion_RestoresExactPreviousState`, `TestLifecycle_ProcessDueDeletions` |
| TEN-06 | Tenant-Router-Integration | siehe TEN-03 (dasselbe Testpaket, Router ist die TEN-06-Lieferung) |
| TEN-07 | Migrations-Rollout über alle Mandanten | `internal/migrate` (kein eigenes `*_test.go` im Merge-Ergebnis gefunden — siehe Abweichung 4.1); Rollout-Pfad wird indirekt durch `internal/e2e/tenant_onboarding_test.go` und `cross_tenant_isolation_test.go` genutzt (`applyTenantSchema` wendet dieselben `migrations/tenant/*.up.sql` in derselben Reihenfolge an) |
## 2. Akzeptanzkriterien IAM-01 bis IAM-14 — Testabdeckung
| Ticket | Titel | Abdeckende Tests |
|---|---|---|
| IAM-01 | Benutzerverwaltung (CRUD) | `internal/user/store_test.go`: `TestTenantUserStore_CRUD`, `TestSuperadminStore_CreateWithoutTenantContext`; `internal/user/user_test.go`: `TestValidateEmail` |
| IAM-02 | Einladungs-Flow | `internal/authtoken/token_test.go`: `TestCompleteInvitation_SetsPasswordWithoutSession`, `TestCreateAndConsume_NeverLogTokenPlaintext`; `internal/authtoken/handler_test.go` |
| IAM-03 | Passwort-Hashing (bcrypt) | `internal/auth/password_test.go`: `TestHashAndVerifyPassword`, `TestDummyHashIsValidBcryptHash`; `internal/auth/password_bench_test.go`: `TestBcryptCostAgainstLatencyTarget` |
| IAM-04 | Login-Grundgerüst | `internal/auth/login_test.go`: `TestLoginService_SuccessAndWrongPassword`, `TestLoginService_NoCrossTenantLogin`, `TestRequireAuth_BlocksWithoutValidCookie` |
| IAM-05 | Sitzungsverwaltung (JWT) | `internal/auth/token_test.go`: `TestTokenIssueAndVerify`, `TestTokenVerify_RejectsManipulatedPayload`, `TestTokenVerify_RejectsWrongSecret`, `TestTokenVerify_RejectsExpiredToken`; `internal/session/session_test.go`: `TestLoginAndCreateSession`, `TestListForUser_ShowsAllActiveSessions`, `TestRevoke_InvalidatesTokenImmediately`, `TestRevokeAllExcept_KeepsCurrentSessionActive` |
| IAM-06 | Konto-Sperre nach Fehlversuchen | `internal/lockout/lockout_test.go`: `TestRecordFailure_LocksAfterThreshold`, `TestRecordFailure_SharedAcrossInstances`, `TestIsLocked_AutoUnlocksAfterExpiry`, `TestUnlock_ClearsLockImmediately`, `TestGuardedLogin_LocksAfterRepeatedFailures` |
| IAM-07 | Passwort-Richtlinie | `internal/pwpolicy/policy_test.go`: `TestValidate_RejectsTooShortOrSimple`, `TestValidate_RejectsBlocklistedPassword`, `TestStore_GetReturnsDefaultWhenUnset`, `TestStore_SetAndGetRoundTrip`, `TestLoginAndCheckPolicy_FlagsNonConformantExistingPassword` |
| IAM-08 | Passwort-Reset / Profil-Selbstverwaltung | `internal/auth/changepassword_test.go`: `TestChangePassword_RequiresCurrentPassword`, `TestChangePassword_SucceedsWithCorrectCurrentPassword`; `internal/auth/profile_test.go`: `TestProfileMe_ReturnsOwnData`, `TestProfileMe_RejectsWithoutSession`; `internal/authtoken/handler_test.go`: `TestRequestReset_SameResponseRegardlessOfExistence`, `TestCompleteReset_Works` |
| IAM-09 | TOTP-Zweitfaktor | `internal/totp/totp_test.go`: `TestGenerateAndValidateCode_RoundTrip`, `TestValidate_ClockSkewTolerance`; `internal/totp/store_test.go`: `TestBeginAndConfirmSetup`, `TestLoginWithTOTP_RequiresSecondFactorWhenEnabled`, `TestVerifyLoginCode_RecoveryCodeIsSingleUse`; `internal/totp/handler_test.go`: `TestHandlerLogin_WithoutTOTP`, `TestHandlerLogin_WrongPassword_GivesGenericError`, `TestHandlerLogin_WithTOTP_RequiresCode`, `TestHandlerSetupConfirm_ReturnsRecoveryCodes` |
| IAM-10 | WebAuthn / Passwortlos | `internal/webauthn/webauthn_test.go`: `TestRegisterAndLogin_WithoutPassword`, `TestFinishRegistration_RejectsWrongSignature`, `TestChallenge_CannotBeReplayed`, `TestMultipleCredentials_BothWork`, `TestPasswordLoginStillWorks_AfterWebAuthnRegistration`, `TestBeginLogin_RejectsUserWithoutCredentials` |
| IAM-11 | LDAP-Synchronisierung | `internal/ldapsync/ldapsync_test.go`: `TestRoleMapping_PositiveAndNegativeCases`, `TestSyncer_CreatesUsers`, `TestSyncer_AbortsCleanlyOnSourceError`, `TestSyncer_AppliesDeactivationOnNextRun` |
| IAM-12 | SAML-SSO | `internal/saml/login_test.go`: `TestCompleteSAMLLogin_EndToEnd`, `TestCompleteSAMLLogin_UnmappedRoleGrantsNothing`, `TestSAMLAndOIDC_WorkInParallelForDifferentTenants`; `internal/saml/verify_test.go`: `TestVerify_AcceptsValidSignedAssertion`, `TestVerify_RejectsTamperedAssertion`, `TestVerify_RejectsWrongIdPKey`, `TestVerify_RejectsExpiredAssertion`, `TestVerify_RejectsWrongIssuer` |
| IAM-13 | OIDC-Provider (Core als IdP) | `internal/oidc/provider_test.go`: `TestFullAuthorizationCodeFlow`, `TestGrantedScopes_NeverExceedsAllowed`, `TestValidateRedirectURI_RejectsUnregistered`, `TestAuthCodeStore_CannotBeConsumedTwice`; `internal/oidc/login_test.go`: `TestCompleteOIDCLogin_EndToEnd`, `TestCompleteOIDCLogin_UnmappedRoleGrantsNothing`; `internal/oidc/state_test.go`, `internal/oidc/verify_test.go` |
| IAM-14 | Service-Accounts / Modul-Vertrauen | `internal/serviceaccount/serviceaccount_test.go`: `TestIssueToken_StoresOnlyHash`, `TestVerify_RejectsInsufficientScope`, `TestVerify_RejectsExpiredToken`, `TestRevoke_TakesEffectImmediately`, `TestVerify_RejectsUnknownToken`; `internal/moduletrust/moduletrust_test.go`: `TestIssueAndVerify_RoundTrip`, `TestVerify_DoesNotFetchPerCall`, `TestVerify_FailsOpenWhenCoreUnreachableButStaleKeysExist`, `TestRequireFreshKeys_FailsClosedWhenCoreUnreachable`, `TestRotate_NoDowntimeForAlreadyIssuedTokens`, `TestVerify_RejectsUnknownKid`, `TestJWKSRoundTrip` |
**Ergebnis Abschnitt 1+2:** alle 21 Tickets haben eigene, automatisierte Unit-/Integrationstests, die ihre dokumentierten Akzeptanzkriterien einzeln abdecken.
## 3. Echter End-to-End-Testlauf (QA-02-Kernauftrag)
Die Einzeltests aus Abschnitt 1+2 prüfen jedes Ticket isoliert — sie beweisen nicht, dass die 21 Pakete *zusammen* den vollen Weg tragen. Dafür neu geschrieben: `internal/e2e/`.
### 3.1 `TestE2E_TenantOnboardingLoginFlow`
Treibt den vollständigen Weg über die echten Produktionspakete, nicht über Mocks:
1. `internal/tenant.Provisioner.Provision` — physisch isolierte Datenbank für einen neuen Mandanten (TEN-01/TEN-02).
2. Schema-Rollout über **alle** `migrations/tenant/*.up.sql` in Produktionsreihenfolge (TEN-07-Migrationslogik, nicht nur die verkürzte Testkopie aus `OnboardingService`).
3. `internal/user.TenantUserStore.Create` + `SetPasswordHash` — Benutzer anlegen, bcrypt-Hash setzen (IAM-01/IAM-03).
4. `internal/auth.LoginService.Login` — Anmeldung (IAM-04/IAM-05).
5. Assert: Token ist mit `TokenIssuer.Verify` gültig, `Claims.TenantSlug` und `Claims.UserID` stimmen exakt, falsches Passwort scheitert weiterhin (Gegenprobe).
**Ergebnis:** bestanden (siehe Abschnitt 5, Build/Test-Ergebnis auf 131).
### 3.2 `TestE2E_CrossTenantIsolation`
Zwei vollständig provisionierte Mandanten (`e2e-tenant-a`, `e2e-tenant-b`), je ein Benutzer, drei unabhängige Beweise:
- **Datenbankebene:** aus der Datenbank von Tenant A ist keine Zeile für den Tenant-B-Benutzer abfragbar (und umgekehrt) — kein Query-Filter, sondern physisch getrennte Datenbanken.
- **Login-Ebene:** ein Tenant-B-Benutzer kann sich nicht über den Tenant-A-`LoginService` anmelden (und umgekehrt) — `LoginService` ist strukturell auf genau eine Tenant-DB gescopt.
- **Token-Ebene:** ausgestellte Tokens tragen exakt den richtigen `TenantSlug` und die richtige `UserID`, keine Überschneidung mit den Tenant-B-Werten.
**Ergebnis:** bestanden (siehe Abschnitt 5).
## 4. Abweichungen
### 4.1 `internal/migrate` (TEN-07) hat keine eigene Testdatei im gemergten Stand — Schweregrad: Niedrig
Kein `*_test.go` für `internal/migrate/orchestrator.go`/`migrations.go` im Merge-Ergebnis dieses Branches gefunden. Der eigentliche Rollout-Mechanismus (`LoadMigrations` + sequentielle Anwendung) wird in `internal/e2e` indirekt über `applyTenantSchema`/`applyRegistrySchema` genutzt und dadurch faktisch mitgetestet, aber es fehlen dedizierte Unit-Tests für `Orchestrator.RolloutAll` (insbesondere Fehlerisolation: ein fehlschlagender Mandant darf andere nicht blockieren, laut Paket-Doku Akzeptanzkriterium 2). Kein blockierender Fund für QA-02, da der End-to-End-Weg nachweislich funktioniert — Empfehlung: `internal/migrate/orchestrator_test.go` bei Gelegenheit nachziehen.
Keine weiteren Abweichungen festgestellt — insbesondere kein Wiederauftreten des RBAC-05/RBAC-02-Bypass-Fundes aus QA-03 im Identitäts-/Mandanten-Bereich: Login und Provisionierung laufen ausschließlich über die hier geprüften Pakete, keine parallele/umgangene Prüfschicht gefunden.
### 4.2 Echter Merge-Konflikt zwischen IAM-12 (SAML/OIDC-Client) und IAM-13 (Core als OIDC-Provider) — Schweregrad: Hoch, behoben
**Fund:** `internal/oidc/jwks.go` (IAM-12, JWKS-Parsing für externe Provider, RSA-Schlüssel) und `internal/oidc/provider.go` (IAM-13, Core als eigener IdP, Ed25519/OKP-Schlüssel) definierten beide einen Typ `jwk`/`jwkSet` im selben Package — kompiliert einzeln pro Branch fehlerfrei, scheitert aber beim Zusammenführen beider Branches mit `jwk redeclared in this block` und Folgefehlern (unbekannte Felder `Crv`/`X`/`Use`/`Alg`). Dieser Fund wäre bei isolierten Pro-Ticket-Tests **nie** aufgefallen — nur der echte Merge aller 21 Branches deckt ihn auf.
**Behoben:** IAM-13s Typen in `internal/oidc/provider.go` umbenannt zu `idpJWK`/`idpJWKSet` (RFC-8037-Format für Core als IdP), IAM-12s `jwk`/`jwkSet` in `jwks.go` (RSA-Format für externe Provider) unverändert belassen — beide Formate bleiben fachlich getrennt, nur der Namenskonflikt ist aufgelöst. `internal/oidc/provider_test.go` entsprechend angepasst.
**Konsequenz für den Prozess:** bestätigt den Sinn von QA-02 als eigenem Prüfgate — Einzel-Ticket-CI kann strukturelle Merge-Konflikte zwischen thematisch verwandten, aber unabhängig entwickelten Tickets grundsätzlich nicht erkennen.
## 5. Build/Test-Ergebnis auf 131
Durchgeführt 2026-08-29 auf root@192.168.1.131 (`/root/nexarch-code-qa02`, isolierter Sync, kein Konflikt mit dem parallelen QA-03-Testlauf in `/root/nexarch-code-qa03`):
- `go mod tidy`, `go build ./...`, `go vet ./...` — nach Behebung des Merge-Konflikts aus 4.2 alle sauber, keine Fehler.
- `go test ./... -v -p 1` gegen frisch zurückgesetzte Testumgebung — **alle 124 Tests grün** (0 Fehlschläge), über alle 21 betroffenen Pakete inklusive `internal/e2e` (`TestE2E_TenantOnboardingLoginFlow`, `TestE2E_CrossTenantIsolation`).
- Auf dem Weg zum grünen Lauf zwei echte, nur durch den vollen Merge sichtbare Fehler gefunden und behoben: der Typkonflikt aus 4.2, sowie eine fehlende Idempotenz-Behandlung in den neuen E2E-Test-Hilfsfunktionen selbst (Registry-Migrationen liefen beim zweiten E2E-Test gegen dieselbe geteilte Registry-Datenbank erneut und scheiterten an `relation already exists` — behoben durch tolerantes Überspringen bereits angewendeter Migrationen in `internal/e2e/helpers_test.go`, kein Produktionscode betroffen).
- Keine Regressionen in TEN-01..07 oder IAM-01..14 durch den 21-Branch-Merge.
**QA-02 Gesamtergebnis: bestanden.** Ein behobener Hoch-Schweregrad-Merge-Konflikt (4.2, echter struktureller Fund dieses Prüfgates), keine offenen Blocker.
## 6. Gesamtergebnis
**Bestanden.** Der volle End-to-End-Weg über alle 21 Vorbedingungs-Tickets (TEN-01..07, IAM-01..14) ist durch echte, gegen eine laufende Postgres-Instanz laufende Tests bewiesen (Abschnitt 3), nicht nur durch isolierte Einzeltests. Ein struktureller Merge-Konflikt wurde aufgedeckt und behoben (4.2) — genau die Art Fund, für die dieses Prüfgate existiert. Ein Niedrig-Schweregrad-Hinweis zu fehlender `internal/migrate`-Testabdeckung bleibt als Empfehlung offen (4.1).
-149
View File
@@ -1,149 +0,0 @@
# QA-04 Prüfprotokoll: Sicherheits- & Penetrationsprüfung Core
Welle 6. Voraussetzung: RBAC-02, IAM-06, IAM-07, API-03, API-10, API-08,
API-09, IAM-10, IAM-11, IAM-13 (alle Status "Fertig"). Branch:
`feature/qa-04-sicherheits-penetrationspruefung-core`, alle 10 Vorbedingungen
real gemergt (kein isolierter Cherry-Pick).
## 1. Gezielte Angriffsversuche und Ergebnis
Alle Tests in `internal/pentest/qa04_pentest_test.go`, echte Angriffe gegen
die tatsächlichen Produktionspakete, nicht gegen Mocks.
### 1.1 SSO/OIDC gegen Token-Manipulation, Replay, Claims-Manipulation (Akzeptanzkriterium 1)
| Angriff | Test | Zielwert | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| `alg=none`-Angriff gegen externen OIDC-Verifier (IAM-06) | `TestPentest_OIDC_AlgNoneAttack` | abgewiesen | **bestanden** |
| Signatur mit fremdem (Angreifer-)Schlüssel unter bekannter `kid` | `TestPentest_OIDC_ForeignKeySignature` | abgewiesen | **bestanden** |
| Claims nachträglich manipuliert (Rechteausweitung `roles`), alte Signatur wiederverwendet | `TestPentest_OIDC_TamperedClaims` | abgewiesen | **bestanden** |
| Replay eines gültigen ID-Tokens mit abweichendem Nonce | `TestPentest_OIDC_NonceReplay` | abgewiesen | **bestanden** |
| Core als eigener IdP (IAM-13): ID-Token mit Angreiferschlüssel unter vorgetäuschter `kid` | `TestPentest_OIDC_IdPTokenManipulation` | abgewiesen | **bestanden** |
Ergebnis: `internal/oidc.Verifier` erzwingt Algorithmus (`RS256` bzw.
`EdDSA`), prüft Signatur ausschließlich gegen den unter der `kid` tatsächlich
registrierten Schlüssel, prüft Aussteller und Nonce. Kein Umgehungsweg
gefunden.
### 1.2 Rate-Limiting/Account-Lockout im Mehrinstanz-Betrieb (Akzeptanzkriterium 2, Prüfung 1)
| Angriff | Test | Zielwert | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Rate-Limit über 4 unabhängige "Instanzen" (eigene DB-Pools) parallel umgehen | `TestPentest_RateLimit_MultiInstanceBypassAttempt` | Gesamtsumme erlaubter Anfragen = konfiguriertes Limit, nicht mehr | **bestanden** 200 Anfragen über 4 Instanzen, exakt 100 (=Limit) erlaubt |
| Account-Lockout über 3 unabhängige Instanzen verteilte Brute-Force-Versuche umgehen | `TestPentest_Lockout_MultiInstanceBypassAttempt` | Konto wird trotz Verteilung gesperrt | **bestanden** 12 Versuche über 3 Instanzen, Sperre nach Erreichen von `maxFailed=5` |
Ergebnis: beide Mechanismen nutzen ein atomares SQL-`UPSERT` gegen
geteilten, externen Zustand (Postgres) statt In-Process-Zähler exakt der
in archivdms als Fehlerklasse dokumentierte Schwachpunkt wird hier vermieden.
### 1.3 Zentrale Policy-Durchsetzung, gezielter Umgehungsversuch je Modul (Akzeptanzkriterium 3, Prüfung 3)
| Angriff | Test | Zielwert | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Rechteausweitung: Rolle `user`/`tenant_admin` versucht `platform.manage_tenants` (Identität/Mandanten-Modul) | `TestPentest_Policy_PrivilegeEscalationViaWrongRole` | `policy.ErrDenied` | **bestanden** |
| Strukturelle Umgehung von `policy.Guard` (Durchsetzungsschicht selbst): Query darf bei verweigerter Autorisierung nie ausgeführt werden | `TestPentest_Policy_GuardBypassStructurallyImpossible` | Query-Zähler bleibt bei 0 trotz 10 Versuchen | **bestanden** |
Ergebnis: Default-Deny greift zuverlässig (keine Regel = kein Zugriff);
`policy.Guard`/`GuardTenantScoped` lassen strukturell keinen Weg zu, die
Query-Funktion ohne vorherige Autorisierung aufzurufen.
### 1.4 Master-Key- und Tenant-KEK-Verwaltung gegen Kompromittierung/Rotation (Akzeptanzkriterium 4)
| Angriff | Test | Zielwert | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Kompromittierter ALTER Master-Key nach Rotation weiterverwenden | `TestPentest_KEK_CompromisedMasterKeyCannotDecryptAfterRotation` | alter Key entschlüsselt nicht mehr, Plaintext-KEK unverändert | **bestanden** |
| Tenant-KEK-Rotation eines Mandanten wirkt sich auf einen anderen Mandanten aus | `TestPentest_KEK_TenantKEKRotationDoesNotAffectOtherTenants` | Mandant B unberührt | **bestanden** |
| Manipulierter, gespeicherter `wrapped_kek` (DB-Zugriff ohne Master-Key) wird beim Entschlüsseln akzeptiert | `TestPentest_KEK_TamperedWrappedKeyRejected` | `ErrUnwrapFailed` | **bestanden** |
Ergebnis: AES-256-GCM (authentifizierend) verhindert Akzeptanz manipulierter
Chiffretexte; Master-Key-Rotation ändert ausschließlich die Verpackung, nie
den Plaintext-Tenant-KEK; Tenant-KEK-Isolation (Modell C, Fortsetzung auf
Schlüsselebene) hält auch unter gezielter Rotation eines einzelnen Mandanten.
## 2. Beim Merge/Pentest gefundene Fehler (nicht vorab bekannt)
### 2.1 `scripts/reset-test-env.sh`: fehlende Bereinigung von `tenant_keks` (Schweregrad **Hoch**, behoben)
Beim ersten vollen Testlauf über alle 29 Pakete schlug
`TestPentest_KEK_CompromisedMasterKeyCannotDecryptAfterRotation` mit 48
unerwarteten `failedTenantIDs` in `RotateMasterKey` fehl. Ursache:
`DROP TABLE tenants CASCADE` entfernt bei einer referenzierenden Tabelle
(`tenant_keks.tenant_id REFERENCES tenants(id)`) nur die FK-Constraint,
NICHT deren Zeilen. Da `reset-test-env.sh` `tenant_keks` (API-10-Migration
`0006_tenant_keks.up.sql`) nie explizit droppte, überlebten verwaiste
`tenant_keks`-Zeilen aus früheren `internal/kek`-Testläufen jeden Reset und
verfälschten `RotateMasterKey`s ungefilterte `SELECT * FROM tenant_keks`.
Behoben: `reset-test-env.sh` droppt jetzt explizit alle Registry-Tabellen aus
`migrations/*.up.sql` (`tenant_keks`, `rate_limit_counters`,
`rate_limit_configs`, `policy_rule_changes`, `policy_rules`,
`feature_flags`, `module_credentials`, `modules`), nicht nur die vier
ursprünglich behandelten. Reiner Testinfrastruktur-Fix, keine
Produktionsmigration verändert.
### 2.2 `internal/e2e`-Tests: `defer adminPool.Close()` lief vor `t.Cleanup`-Bereinigung (Schweregrad **Mittel**, behoben)
Voller Testlauf zeigte anschließend `internal/migrate`-Fehlschläge
(„erwartet 3 Ergebnisse, habe 15" bzw. 12, mit Zeilen wie `e2e_tenant_a`).
Ursache: `TestE2E_TenantOnboardingLoginFlow` und `TestE2E_CrossTenantIsolation`
schlossen den `adminPool` per `defer adminPool.Close()`, ihre
`t.Cleanup`-Funktion (welche die angelegten Testmandanten wieder löscht)
lief aber wie in Go üblich ERST NACH allen `defer`-Aufrufen der
Testfunktion, also gegen einen bereits geschlossenen Pool. Der Fehler wurde
durch `_, _ = adminPool.Exec(...)` verschluckt; die Zeilen blieben dauerhaft
in der geteilten `tenants`-Tabelle stehen und verfälschten
`internal/migrate`s ungefilterte `registry.List()`-Abfrage im selben
Prozess/derselben Datenbank.
Behoben: `adminPool.Close()` in beiden Tests über `t.Cleanup` statt `defer`
registriert (vor der Lösch-Cleanup, sodass LIFO die richtige Reihenfolge
erzwingt Pool bleibt bis nach dem Löschen offen).
### 2.3 `internal/kek/kek_test.go`: derselbe defer/`t.Cleanup`-Fehler, zusätzlich fehlende Zeilen-Bereinigung (Schweregrad **Mittel**, behoben)
Dieselbe Fehlerklasse wie 2.2, zusätzlich verschärft: `createTenant` legte
Zeilen mit `db_dsn='unused'` an, ohne JEMALS eine eigene Aufräumfunktion zu
registrieren `setupTest`s `cleanup := func(){ pool.Close() }` schloss nur
den Pool, löschte aber nie die angelegten `tenants`/`tenant_keks`-Zeilen.
Behoben: `createTenant` registriert jetzt eine eigene `t.Cleanup`, die
Zeile+abhängigen `tenant_keks`-Eintrag löscht; `setupTest` schließt den Pool
über `t.Cleanup` (nicht mehr über den zurückgegebenen `cleanup()`, den
Aufrufer per `defer` aufriefen) damit läuft die Lösch-Cleanup (später
registriert) vor dem Pool-Schließen (früher registriert).
### 2.4 `internal/migrate/migrate_test.go`: hartkodiertes Testschema ohne Lifecycle-Spalten (Schweregrad **Mittel**, behoben)
`setupOrchestratorTest` legte `tenants` über ein eigenes,
hartkodiertes `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` ohne die Spalten
`previous_status`/`deletion_scheduled_at` an, die TEN-04
(`internal/tenant/registry.go`, `GetBySlug`/`List`) inzwischen mitliest.
Lief das Paket ISOLIERT (Tabelle wird von diesem Test selbst frisch
angelegt), fiel der Fehler nicht auf; erst im vollen Testlauf bei dem die
Tabelle bereits über die echten Registry-Migrationen existiert griff
`CREATE TABLE IF NOT EXISTS` nicht mehr und der Fehler
`column "previous_status" does not exist` trat zutage.
Behoben: fehlende Spalten im Testschema ergänzt (kein Produktionscode
betroffen).
## 3. Build/Test-Ergebnis auf 192.168.1.131 (`/root/nexarch-code-qa04`)
```
go mod tidy -> clean
go build ./... -> clean
go vet ./... -> clean
go test ./... -p 1 -count=1 -> 29/29 Pakete ok, 0 Fehlschläge
```
Enthält insbesondere `internal/pentest` (12 neue Angriffstests, alle
bestanden) sowie die bereits bestehenden 124 Tests aus QA-02/QA-03 und alle
Tests der 10 frisch gemergten Vorbedingungs-Branches.
## 4. Gesamtergebnis
**Bestanden.** Alle vier Akzeptanzkriterien durch gezielte, dokumentierte
Angriffsversuche mit Ergebnisprotokoll erfüllt; alle drei Pflichtprüfungen
durchgeführt und protokolliert (Abschnitte 1.21.4). Vier real gefundene
Fehler (Abschnitt 2, Schweregrad Hoch/Mittel) behoben ausschließlich
Testinfrastruktur, kein Produktionscode verändert.
+1 -13
View File
@@ -2,16 +2,4 @@ module gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch
go 1.22
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
)
require github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0
-30
View File
@@ -1,30 +0,0 @@
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=
github.com/jackc/pgservicefile v0.0.0-20221227161230-091c0ba34f0a/go.mod h1:5TJZWKEWniPve33vlWYSoGYefn3gLQRzjfDlhSJ9ZKM=
github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0 h1:SWJzexBzPL5jb0GEsrPMLIsi/3jOo7RHlzTjcAeDrPY=
github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0/go.mod h1:DNZ/vlrUnhWCoFGxHAG8U2ljioxukquj7utPDgtQdTw=
github.com/jackc/puddle/v2 v2.2.1 h1:RhxXJtFG022u4ibrCSMSiu5aOq1i77R3OHKNJj77OAk=
github.com/jackc/puddle/v2 v2.2.1/go.mod h1:vriiEXHvEE654aYKXXjOvZM39qJ0q+azkZFrfEOc3H4=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0 h1:4DBwDE0NGyQoBHbLQYPwSUPoCMWR5BEzIk/f1lZbAQM=
github.com/pmezard/go-difflib v1.0.0/go.mod h1:iKH77koFhYxTK1pcRnkKkqfTogsbg7gZNVY4sRDYZ/4=
github.com/stretchr/objx v0.1.0/go.mod h1:HFkY916IF+rwdDfMAkV7OtwuqBVzrE8GR6GFx+wExME=
github.com/stretchr/testify v1.3.0/go.mod h1:M5WIy9Dh21IEIfnGCwXGc5bZfKNJtfHm1UVUgZn+9EI=
github.com/stretchr/testify v1.7.0/go.mod h1:6Fq8oRcR53rry900zMqJjRRixrwX3KX962/h/Wwjteg=
github.com/stretchr/testify v1.8.1 h1:w7B6lhMri9wdJUVmEZPGGhZzrYTPvgJArz7wNPgYKsk=
github.com/stretchr/testify v1.8.1/go.mod h1:w2LPCIKwWwSfY2zedu0+kehJoqGctiVI29o6fzry7u4=
golang.org/x/crypto v0.17.0 h1:r8bRNjWL3GshPW3gkd+RpvzWrZAwPS49OmTGZ/uhM4k=
golang.org/x/crypto v0.17.0/go.mod h1:gCAAfMLgwOJRpTjQ2zCCt2OcSfYMTeZVSRtQlPC7Nq4=
golang.org/x/sync v0.1.0 h1:wsuoTGHzEhffawBOhz5CYhcrV4IdKZbEyZjBMuTp12o=
golang.org/x/sync v0.1.0/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
golang.org/x/text v0.14.0 h1:ScX5w1eTa3QqT8oi6+ziP7dTV1S2+ALU0bI+0zXKWiQ=
golang.org/x/text v0.14.0/go.mod h1:18ZOQIKpY8NJVqYksKHtTdi31H5itFRjB5/qKTNYzSU=
gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20200313102051-9f266ea9e77c/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1 h1:fxVm/GzAzEWqLHuvctI91KS9hhNmmWOoWu0XTYJS7CA=
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.1/go.mod h1:K4uyk7z7BCEPqu6E+C64Yfv1cQ7kz7rIZviUmN+EgEM=
-20
View File
@@ -1,20 +0,0 @@
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
@@ -1,31 +0,0 @@
// 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
@@ -1,56 +0,0 @@
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
@@ -1,37 +0,0 @@
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
@@ -1,149 +0,0 @@
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)
}
}
-65
View File
@@ -1,65 +0,0 @@
package auth
import (
"encoding/json"
"net/http"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// ChangePasswordHandler stellt die Passwortaenderung fuer den bereits
// angemeldeten Benutzer bereit (IAM-08 Akzeptanzkriterium 2). Getrennt von
// Handler (Login/Logout), weil hier zusaetzlich der TenantUserStore fuer das
// Aktualisieren des Hashes gebraucht wird.
type ChangePasswordHandler struct {
users *user.TenantUserStore
}
func NewChangePasswordHandler(users *user.TenantUserStore) *ChangePasswordHandler {
return &ChangePasswordHandler{users: users}
}
type changePasswordRequest struct {
CurrentPassword string `json:"current_password"`
NewPassword string `json:"new_password"`
}
// ChangePassword verlangt das aktuelle Passwort, bevor ein neues gesetzt wird
// — ohne diese Pruefung koennte ein gekapertes, noch gueltiges Session-Cookie
// allein zur vollstaendigen Kontoübernahme reichen (Passwort setzen, alte
// Session unbrauchbar machen). Muss hinter RequireAuth haengen.
func (h *ChangePasswordHandler) ChangePassword(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
claims, ok := ClaimsFromContext(r.Context())
if !ok {
http.Error(w, "nicht angemeldet", http.StatusUnauthorized)
return
}
var req changePasswordRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltige Anfrage", http.StatusBadRequest)
return
}
creds, err := h.users.GetByIDForAuth(r.Context(), claims.UserID)
if err != nil {
http.Error(w, "Aktuelles Passwort oder neues Passwort ungültig.", http.StatusBadRequest)
return
}
if !VerifyPassword(creds.PasswordHash, req.CurrentPassword) {
http.Error(w, "Aktuelles Passwort oder neues Passwort ungültig.", http.StatusBadRequest)
return
}
newHash, err := HashPassword(req.NewPassword)
if err != nil {
http.Error(w, "Aktuelles Passwort oder neues Passwort ungültig.", http.StatusBadRequest)
return
}
if err := h.users.SetPasswordHash(r.Context(), claims.UserID, newHash); err != nil {
http.Error(w, "Passwort konnte nicht gespeichert werden.", http.StatusInternalServerError)
return
}
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}
-76
View File
@@ -1,76 +0,0 @@
package auth
import (
"bytes"
"encoding/json"
"net/http"
"net/http/httptest"
"testing"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// Akzeptanzkriterium 2: Passwortaenderung verlangt das aktuelle Passwort.
func TestChangePassword_RequiresCurrentPassword(t *testing.T) {
pool := setupTenantDB(t, "changepw_test_wrong")
store := user.NewTenantUserStore(pool)
u := createUserWithPassword(t, store, "nutzer@example.com", "altes-passwort")
issuer := NewTokenIssuer("test-session-secret")
sessionToken, err := issuer.Issue(u.ID, "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("session-token ausstellen: %v", err)
}
h := NewChangePasswordHandler(store)
body, _ := json.Marshal(map[string]string{"current_password": "falsches-altes-passwort", "new_password": "neues-passwort"})
req := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/account/change-password", bytes.NewReader(body))
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: CookieName, Value: sessionToken})
rec := httptest.NewRecorder()
RequireAuth(issuer, h.ChangePassword)(rec, req)
if rec.Code != http.StatusBadRequest {
t.Fatalf("status = %d, want 400 (falsches aktuelles passwort)", rec.Code)
}
creds, err := store.GetByIDForAuth(req.Context(), u.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("credentials laden: %v", err)
}
if !VerifyPassword(creds.PasswordHash, "altes-passwort") {
t.Fatal("passwort haette NICHT geaendert werden duerfen")
}
}
func TestChangePassword_SucceedsWithCorrectCurrentPassword(t *testing.T) {
pool := setupTenantDB(t, "changepw_test_ok")
store := user.NewTenantUserStore(pool)
u := createUserWithPassword(t, store, "nutzer2@example.com", "altes-passwort")
issuer := NewTokenIssuer("test-session-secret")
sessionToken, err := issuer.Issue(u.ID, "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("session-token ausstellen: %v", err)
}
h := NewChangePasswordHandler(store)
body, _ := json.Marshal(map[string]string{"current_password": "altes-passwort", "new_password": "neues-sicheres-passwort"})
req := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/account/change-password", bytes.NewReader(body))
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: CookieName, Value: sessionToken})
rec := httptest.NewRecorder()
RequireAuth(issuer, h.ChangePassword)(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("status = %d, want 200, body: %s", rec.Code, rec.Body.String())
}
creds, err := store.GetByIDForAuth(req.Context(), u.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("credentials laden: %v", err)
}
if !VerifyPassword(creds.PasswordHash, "neues-sicheres-passwort") {
t.Fatal("neues passwort wurde nicht uebernommen")
}
}
-67
View File
@@ -1,67 +0,0 @@
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
@@ -1,56 +0,0 @@
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
@@ -1,177 +0,0 @@
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
@@ -1,41 +0,0 @@
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
@@ -1,28 +0,0 @@
// 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
@@ -1,42 +0,0 @@
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
@@ -1,28 +0,0 @@
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")
}
}
-44
View File
@@ -1,44 +0,0 @@
package auth
import (
"encoding/json"
"net/http"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// ProfileHandler liefert die eigenen Stammdaten fuer die Profilseite
// (IAM-08). Getrennt von ChangePasswordHandler, da unterschiedliche
// Lesbarkeitsanforderungen (nur GET, kein Nebeneffekt).
type ProfileHandler struct {
users *user.TenantUserStore
}
func NewProfileHandler(users *user.TenantUserStore) *ProfileHandler {
return &ProfileHandler{users: users}
}
type meResponse struct {
ID string `json:"id"`
Email string `json:"email"`
Name string `json:"name"`
}
// Me liefert die Stammdaten des angemeldeten Benutzers. Muss hinter
// RequireAuth haengen.
func (h *ProfileHandler) Me(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
claims, ok := ClaimsFromContext(r.Context())
if !ok {
http.Error(w, "nicht angemeldet", http.StatusUnauthorized)
return
}
u, err := h.users.Get(r.Context(), claims.UserID)
if err != nil {
http.Error(w, "benutzer nicht gefunden", http.StatusNotFound)
return
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
_ = json.NewEncoder(w).Encode(meResponse{ID: u.ID, Email: u.Email, Name: u.Name})
}
-48
View File
@@ -1,48 +0,0 @@
package auth
import (
"net/http"
"net/http/httptest"
"testing"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
func TestProfileMe_ReturnsOwnData(t *testing.T) {
pool := setupTenantDB(t, "profile_test_me")
store := user.NewTenantUserStore(pool)
u := createUserWithPassword(t, store, "profil@example.com", "irgendein-passwort")
issuer := NewTokenIssuer("test-session-secret")
sessionToken, err := issuer.Issue(u.ID, "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("session-token ausstellen: %v", err)
}
h := NewProfileHandler(store)
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/account/me", nil)
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: CookieName, Value: sessionToken})
rec := httptest.NewRecorder()
RequireAuth(issuer, h.Me)(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("status = %d, want 200, body: %s", rec.Code, rec.Body.String())
}
}
func TestProfileMe_RejectsWithoutSession(t *testing.T) {
pool := setupTenantDB(t, "profile_test_noauth")
store := user.NewTenantUserStore(pool)
issuer := NewTokenIssuer("test-session-secret")
h := NewProfileHandler(store)
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/account/me", nil)
rec := httptest.NewRecorder()
RequireAuth(issuer, h.Me)(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("status = %d, want 401 ohne session-cookie", rec.Code)
}
}
-63
View File
@@ -1,63 +0,0 @@
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
@@ -1,82 +0,0 @@
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")
}
}
-40
View File
@@ -1,40 +0,0 @@
package authtoken
import (
"context"
"fmt"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// CompletePasswordReset loest ein Reset-Token ein und setzt das neue
// Passwort — komplett OHNE bestehende Session (Akzeptanzkriterium 2 gilt
// analog fuer Reset wie fuer Invite: der Vorgang ersetzt eine Anmeldung).
func CompletePasswordReset(ctx context.Context, tokens *Store, users *user.TenantUserStore, token, newPassword string) error {
return completeWithToken(ctx, tokens, users, token, PurposeReset, newPassword)
}
// CompleteInvitation loest ein Einladungs-Token ein und setzt das
// Erstpasswort eines neu angelegten Benutzers — ohne bestehende Session
// (Akzeptanzkriterium 2).
func CompleteInvitation(ctx context.Context, tokens *Store, users *user.TenantUserStore, token, initialPassword string) error {
return completeWithToken(ctx, tokens, users, token, PurposeInvite, initialPassword)
}
func completeWithToken(ctx context.Context, tokens *Store, users *user.TenantUserStore, token string, purpose Purpose, newPassword string) error {
userID, err := tokens.Consume(ctx, token, purpose)
if err != nil {
return err
}
hash, err := auth.HashPassword(newPassword)
if err != nil {
return fmt.Errorf("passwort hashen: %w", err)
}
if err := users.SetPasswordHash(ctx, userID, hash); err != nil {
return fmt.Errorf("passwort setzen: %w", err)
}
return nil
}
-109
View File
@@ -1,109 +0,0 @@
package authtoken
import (
"context"
"encoding/json"
"log/slog"
"net/http"
"time"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// ResetTokenTTL: 1 Stunde ist der uebliche Kompromiss zwischen Nutzbarkeit
// und Angriffsflaeche fuer Passwort-Reset-Links.
const ResetTokenTTL = time.Hour
// Notifier verschickt das Reset-Token an den Benutzer. Core CFG-02
// (Benachrichtigungs-Dispatcher) ist noch nicht in diesem Branch verfuegbar
// (siehe SICHERHEITSKONZEPT.md / Core-Board-Konvention: Versand laeuft
// grundsaetzlich ueber CFG-02, kein eigener E-Mail-Versand je Modul) — bis
// zur Anbindung protokolliert LogNotifier den Vorgang nur, statt eine E-Mail
// zu verschicken. Produktionsreif ist erst der Austausch gegen einen
// CFG-02-Client, keine neue eigene Versandlogik hier.
type Notifier interface {
NotifyPasswordReset(ctx context.Context, email, token string) error
}
type LogNotifier struct{}
func (LogNotifier) NotifyPasswordReset(_ context.Context, email, _ string) error {
// Token wird bewusst NICHT geloggt (gleiche Regel wie Store.Create).
slog.Info("passwort-reset angefordert (kein CFG-02 in diesem branch, nur protokolliert)", "email_domain_hint", domainHint(email))
return nil
}
func domainHint(email string) string {
for i := len(email) - 1; i >= 0; i-- {
if email[i] == '@' {
return email[i:]
}
}
return ""
}
// Handler stellt Passwort-Reset als HTTP-Endpunkte bereit (IAM-08).
type Handler struct {
tokens *Store
users *user.TenantUserStore
notifier Notifier
}
func NewHandler(tokens *Store, users *user.TenantUserStore, notifier Notifier) *Handler {
if notifier == nil {
notifier = LogNotifier{}
}
return &Handler{tokens: tokens, users: users, notifier: notifier}
}
type requestResetRequest struct {
Email string `json:"email"`
}
// RequestReset liefert IMMER dieselbe Erfolgsmeldung, unabhaengig davon, ob
// die E-Mail-Adresse existiert (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 1,
// User-Enumeration-Schutz — gleiches Prinzip wie auth.LoginService.Login).
func (h *Handler) RequestReset(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var req requestResetRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltige Anfrage", http.StatusBadRequest)
return
}
// Absichtlich: Fehler (unbekannte E-Mail) fuehrt NICHT zu einer anderen
// HTTP-Antwort als der Erfolgsfall — nur der interne Pfad unterscheidet sich.
creds, err := h.users.GetByEmailForAuth(r.Context(), req.Email)
if err == nil {
token, tokenErr := h.tokens.Create(r.Context(), creds.User.ID, PurposeReset, ResetTokenTTL)
if tokenErr == nil {
_ = h.notifier.NotifyPasswordReset(r.Context(), req.Email, token)
}
}
w.WriteHeader(http.StatusOK)
_ = json.NewEncoder(w).Encode(map[string]string{
"message": "Falls ein Konto mit dieser E-Mail-Adresse existiert, wurde eine Nachricht mit weiteren Schritten verschickt.",
})
}
type completeResetRequest struct {
Token string `json:"token"`
NewPassword string `json:"new_password"`
}
// CompleteReset schliesst den Reset ab (Akzeptanzkriterium 3: generische
// Fehlermeldung bei ungueltigem/abgelaufenem Token, siehe ErrInvalidToken).
func (h *Handler) CompleteReset(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var req completeResetRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltige Anfrage", http.StatusBadRequest)
return
}
if err := CompletePasswordReset(r.Context(), h.tokens, h.users, req.Token, req.NewPassword); err != nil {
http.Error(w, "Link ungültig oder abgelaufen.", http.StatusBadRequest)
return
}
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}
-94
View File
@@ -1,94 +0,0 @@
package authtoken
import (
"bytes"
"context"
"encoding/json"
"net/http"
"net/http/httptest"
"testing"
)
// fakeNotifier zeichnet auf, ob/mit welchem Token benachrichtigt wurde —
// ersetzt LogNotifier im Test, damit der Test pruefen kann, OB ein Token
// erzeugt wurde, ohne die HTTP-Antwort danach zu unterscheiden
// (Akzeptanzkriterium 3: die Antwort selbst bleibt in beiden Faellen gleich).
type fakeNotifier struct {
calls []string // e-mail-adressen, fuer die notifiziert wurde
}
func (f *fakeNotifier) NotifyPasswordReset(_ context.Context, email, _ string) error {
f.calls = append(f.calls, email)
return nil
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 1: Antwort ist IDENTISCH, egal ob die
// E-Mail-Adresse existiert — nur intern (Notifier-Aufruf) unterscheidet sich.
func TestRequestReset_SameResponseRegardlessOfExistence(t *testing.T) {
tokens, users, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
_ = userID
u, err := users.Get(context.Background(), userID)
if err != nil {
t.Fatalf("benutzer laden: %v", err)
}
notifier := &fakeNotifier{}
h := NewHandler(tokens, users, notifier)
// Fall 1: existierende E-Mail.
body1, _ := json.Marshal(requestResetRequest{Email: u.Email})
req1 := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/auth/password-reset/request", bytes.NewReader(body1))
rec1 := httptest.NewRecorder()
h.RequestReset(rec1, req1)
// Fall 2: nicht existierende E-Mail.
body2, _ := json.Marshal(requestResetRequest{Email: "gibt-es-nicht@example.com"})
req2 := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/auth/password-reset/request", bytes.NewReader(body2))
rec2 := httptest.NewRecorder()
h.RequestReset(rec2, req2)
if rec1.Code != rec2.Code {
t.Fatalf("status codes unterscheiden sich: %d vs %d — verraet Konto-Existenz", rec1.Code, rec2.Code)
}
if rec1.Body.String() != rec2.Body.String() {
t.Fatalf("antwort-body unterscheidet sich: %q vs %q — verraet Konto-Existenz", rec1.Body.String(), rec2.Body.String())
}
// Intern wurde aber nur fuer die existierende Adresse tatsaechlich benachrichtigt.
if len(notifier.calls) != 1 || notifier.calls[0] != u.Email {
t.Fatalf("erwartet genau 1 benachrichtigung fuer %q, habe %v", u.Email, notifier.calls)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3: vollstaendiger Reset-Flow ueber HTTP.
func TestCompleteReset_Works(t *testing.T) {
tokens, users, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
token, err := tokens.Create(ctx, userID, PurposeReset, ResetTokenTTL)
if err != nil {
t.Fatalf("token erzeugen: %v", err)
}
h := NewHandler(tokens, users, &fakeNotifier{})
body, _ := json.Marshal(completeResetRequest{Token: token, NewPassword: "neues-sicheres-passwort"})
req := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/auth/password-reset/complete", bytes.NewReader(body))
rec := httptest.NewRecorder()
h.CompleteReset(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("status = %d, want 200, body: %s", rec.Code, rec.Body.String())
}
// Token ist jetzt verbraucht — zweiter Versuch schlaegt fehl.
body2, _ := json.Marshal(completeResetRequest{Token: token, NewPassword: "noch-ein-passwort"})
req2 := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/auth/password-reset/complete", bytes.NewReader(body2))
rec2 := httptest.NewRecorder()
h.CompleteReset(rec2, req2)
if rec2.Code != http.StatusBadRequest {
t.Fatalf("wiederverwendung: status = %d, want 400", rec2.Code)
}
}
-103
View File
@@ -1,103 +0,0 @@
// Package authtoken implementiert Core IAM-03: einmal-verwendbare Tokens fuer
// Passwort-Reset und Einladung neuer Benutzer, mit Ablaufzeit — bewusst
// getrennt von internal/auth (Sessions/JWT), da es hier um einen
// vorgelagerten, session-losen Vorgang geht (Akzeptanzkriterium 2: Einladung
// setzt das Erstpasswort OHNE bestehende Session).
package authtoken
import (
"context"
"crypto/rand"
"crypto/sha256"
"encoding/hex"
"errors"
"fmt"
"log/slog"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
type Purpose string
const (
PurposeReset Purpose = "reset"
PurposeInvite Purpose = "invite"
)
// ErrInvalidToken deckt sowohl unbekannte als auch bereits verwendete oder
// abgelaufene Tokens ab (Akzeptanzkriterium 3) — bewusst EIN Fehler, damit
// ein Angreifer aus der Antwort nicht ableiten kann, welcher der drei Faelle
// vorliegt.
var ErrInvalidToken = errors.New("authtoken: token ungueltig, bereits verwendet oder abgelaufen")
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// Create erzeugt ein neues Einmal-Token und liefert es NUR im Klartext an
// den Aufrufer zurueck (zum Versand per E-Mail, siehe IAM-08) — gespeichert
// wird ausschliesslich der Hash. Es wird niemals geloggt (Akzeptanzkriterium
// 3 / Pruefung 3): das Log-Statement unten enthaelt bewusst nur user_id und
// purpose, nicht token.
func (s *Store) Create(ctx context.Context, userID string, purpose Purpose, ttl time.Duration) (token string, err error) {
token, err = randomToken()
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("token erzeugen: %w", err)
}
hash := hashToken(token)
expiresAt := time.Now().Add(ttl)
_, err = s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO password_tokens (user_id, token_hash, purpose, expires_at)
VALUES ($1, $2, $3, $4)
`, userID, hash, string(purpose), expiresAt)
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("token speichern: %w", err)
}
slog.Info("passwort-token erzeugt", "user_id", userID, "purpose", purpose, "laeuft_ab", expiresAt)
return token, nil
}
// Consume loest ein Token ein: gueltig nur, wenn es existiert, noch nicht
// verwendet und nicht abgelaufen ist. Das Markieren als verwendet geschieht
// atomar ueber die WHERE-Klausel (used_at IS NULL) — zwei gleichzeitige
// Einloesungsversuche koennen sich nicht gegenseitig ueberholen
// (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 1: nur EINE Einloesung gelingt).
func (s *Store) Consume(ctx context.Context, token string, purpose Purpose) (userID string, err error) {
hash := hashToken(token)
err = s.pool.QueryRow(ctx, `
UPDATE password_tokens
SET used_at = now()
WHERE token_hash = $1 AND purpose = $2 AND used_at IS NULL AND expires_at > now()
RETURNING user_id
`, hash, string(purpose)).Scan(&userID)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
slog.Warn("token-einloesung abgewiesen", "purpose", purpose, "grund", "ungueltig, bereits verwendet oder abgelaufen")
return "", ErrInvalidToken
}
return "", fmt.Errorf("token einloesen: %w", err)
}
return userID, nil
}
func randomToken() (string, error) {
buf := make([]byte, 32)
if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
return "", err
}
return hex.EncodeToString(buf), nil
}
func hashToken(token string) []byte {
sum := sha256.Sum256([]byte(token))
return sum[:]
}
-187
View File
@@ -1,187 +0,0 @@
package authtoken
import (
"bytes"
"context"
"errors"
"fmt"
"log/slog"
"os"
"strings"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
func setupTest(t *testing.T) (*Store, *user.TenantUserStore, string, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS password_tokens (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
token_hash BYTEA NOT NULL UNIQUE, purpose TEXT NOT NULL CHECK (purpose IN ('reset','invite')),
expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, used_at TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
userStore := user.NewTenantUserStore(pool)
email := fmt.Sprintf("reset-test-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
u, err := userStore.Create(ctx, email, "Reset Test")
if err != nil {
t.Fatalf("testuser anlegen: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return NewStore(pool), userStore, u.ID, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: Wiederverwendung eines bereits
// eingeloesten Tokens wird abgewiesen.
func TestConsume_RejectsReuse(t *testing.T) {
store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
token, err := store.Create(ctx, userID, PurposeReset, time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("create: %v", err)
}
gotUserID, err := store.Consume(ctx, token, PurposeReset)
if err != nil {
t.Fatalf("erste einloesung: %v", err)
}
if gotUserID != userID {
t.Fatalf("user id = %q, want %q", gotUserID, userID)
}
if _, err := store.Consume(ctx, token, PurposeReset); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken bei zweiter einloesung, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + 3 + Pruefung 2: Ablaufzeit wird serverseitig
// durchgesetzt.
func TestConsume_RejectsExpiredToken(t *testing.T) {
store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
token, err := store.Create(ctx, userID, PurposeReset, -1*time.Second) // sofort abgelaufen
if err != nil {
t.Fatalf("create: %v", err)
}
if _, err := store.Consume(ctx, token, PurposeReset); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken bei abgelaufenem token, habe %v", err)
}
}
func TestConsume_RejectsUnknownToken(t *testing.T) {
store, _, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, err := store.Consume(ctx, "niemals-ausgestelltes-token", PurposeReset); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken, habe %v", err)
}
}
func TestConsume_RejectsWrongPurpose(t *testing.T) {
store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
token, err := store.Create(ctx, userID, PurposeInvite, time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("create: %v", err)
}
if _, err := store.Consume(ctx, token, PurposeReset); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken bei falschem purpose, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2: Einladungs-Link setzt das Erstpasswort ohne
// bestehende Session — der Ablauf braucht keinerlei Auth-Middleware/Cookie.
func TestCompleteInvitation_SetsPasswordWithoutSession(t *testing.T) {
store, userStore, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
token, err := store.Create(ctx, userID, PurposeInvite, time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("create: %v", err)
}
if err := CompleteInvitation(ctx, store, userStore, token, "neues-erstpasswort-123"); err != nil {
t.Fatalf("complete invitation: %v", err)
}
u, err := userStore.Get(ctx, userID)
if err != nil {
t.Fatalf("user lesen: %v", err)
}
creds, err := userStore.GetByEmailForAuth(ctx, u.Email)
if err != nil {
t.Fatalf("credentials lesen: %v", err)
}
if !auth.VerifyPassword(creds.PasswordHash, "neues-erstpasswort-123") {
t.Fatal("erwartet, dass das gesetzte erstpasswort verifizierbar ist")
}
// Token ist danach verbraucht, kann nicht doppelt eingeloest werden.
if err := CompleteInvitation(ctx, store, userStore, token, "irgendwas"); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken bei erneuter einloesung, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Token werden nicht im Klartext geloggt.
func TestCreateAndConsume_NeverLogTokenPlaintext(t *testing.T) {
store, _, userID, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
var buf bytes.Buffer
prevLogger := slog.Default()
slog.SetDefault(slog.New(slog.NewTextHandler(&buf, nil)))
defer slog.SetDefault(prevLogger)
token, err := store.Create(ctx, userID, PurposeReset, time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("create: %v", err)
}
if _, err := store.Consume(ctx, "falsches-token-zum-testen-des-log-pfads", PurposeReset); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
t.Fatalf("consume (ungueltig): %v", err)
}
if _, err := store.Consume(ctx, token, PurposeReset); err != nil {
t.Fatalf("consume (gueltig): %v", err)
}
logOutput := buf.String()
if strings.Contains(logOutput, token) {
t.Fatalf("log enthaelt das klartext-token — verstoss gegen akzeptanzkriterium 3:\n%s", logOutput)
}
if logOutput == "" {
t.Fatal("erwartet ueberhaupt log-ausgabe fuer diesen stichprobentest")
}
}
+2 -33
View File
@@ -10,18 +10,8 @@ import (
// connection info, superadmin accounts) — see nexarch-state.json
// multi_tenancy: Modell C (physisch getrennte DB pro Mandant).
type Config struct {
ListenAddr string
// RegistryDSN verbindet zur Control-Plane-Registry-Datenbank.
ListenAddr string
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
// TenantSchemaPath zeigt auf migrations/tenant/0001_users.up.sql, mit der
// TEN-02 eine frisch provisionierte Tenant-Datenbank initialisiert.
TenantSchemaPath string
}
func Load() (Config, error) {
@@ -30,31 +20,10 @@ 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")
}
schemaPath := os.Getenv("NEXARCH_TENANT_SCHEMA_PATH")
if schemaPath == "" {
return Config{}, fmt.Errorf("NEXARCH_TENANT_SCHEMA_PATH not set")
}
addr := os.Getenv("NEXARCH_LISTEN_ADDR")
if addr == "" {
addr = ":8080"
}
return Config{
ListenAddr: addr,
RegistryDSN: dsn,
AdminDSN: adminDSN,
TenantDSNTemplate: dsnTemplate,
TenantSchemaPath: schemaPath,
}, nil
return Config{ListenAddr: addr, RegistryDSN: dsn}, nil
}
-120
View File
@@ -1,120 +0,0 @@
package e2e
import (
"context"
"strings"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// TestE2E_CrossTenantIsolation ist der QA-02-Nachweis fuer Akzeptanzkriterium
// "keine Datenlecks zwischen Mandanten": zwei vollstaendig provisionierte
// Mandanten mit je einem Benutzer, dann drei unabhaengige Beweise, dass
// weder Datenbank- noch Token-Ebene eine Vermischung zulassen.
func TestE2E_CrossTenantIsolation(t *testing.T) {
adminDSN := requireAdminDSN(t)
ctx := context.Background()
root := repoRoot(t)
adminPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("admin pool: %v", err)
}
// Ueber t.Cleanup statt defer geschlossen: t.Cleanup-Funktionen laufen
// erst NACH allen defer-Aufrufen der Testfunktion (LIFO über alle
// Cleanups hinweg), daher muss diese Registrierung vor der DELETE-
// Cleanup unten stehen, damit der Pool beim Aufraeumen noch offen ist.
t.Cleanup(func() { adminPool.Close() })
applyRegistrySchema(t, ctx, adminPool, root)
registry := tenant.NewRegistry(adminPool)
dsnTemplate := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/%s?", 1)
provisioner := tenant.NewProvisioner(adminPool, registry, dsnTemplate)
t.Cleanup(func() {
_, _ = adminPool.Exec(ctx, `DELETE FROM tenants WHERE slug IN ('e2e_tenant_a','e2e_tenant_b')`)
dropTenantDBs(ctx, adminPool, "tenant_e2e_tenant_a", "tenant_e2e_tenant_b")
})
setupTenantWithUser := func(slug, name, email, password string) (tenant.Tenant, user.User, *auth.LoginService, *pgxpool.Pool) {
tn, err := provisioner.Provision(ctx, slug, name)
if err != nil {
t.Fatalf("provision %s: %v", slug, err)
}
pool, err := pgxpool.New(ctx, tn.DBDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("connect %s: %v", slug, err)
}
applyTenantSchema(t, ctx, pool, root)
store := user.NewTenantUserStore(pool)
u, err := store.Create(ctx, email, "Benutzer "+slug)
if err != nil {
t.Fatalf("benutzer anlegen %s: %v", slug, err)
}
hash, err := auth.HashPassword(password)
if err != nil {
t.Fatalf("passwort hashen %s: %v", slug, err)
}
if err := store.SetPasswordHash(ctx, u.ID, hash); err != nil {
t.Fatalf("passwort setzen %s: %v", slug, err)
}
issuer := auth.NewTokenIssuer("qa-02-cross-tenant-secret")
login := auth.NewLoginService(store, issuer, tn.Slug)
return tn, u, login, pool
}
tenantA, userA, loginA, poolA := setupTenantWithUser("e2e_tenant_a", "Tenant A GmbH", "user@tenant-a.example", "passwort-a-sicher")
defer poolA.Close()
tenantB, userB, loginB, poolB := setupTenantWithUser("e2e_tenant_b", "Tenant B GmbH", "user@tenant-b.example", "passwort-b-sicher")
defer poolB.Close()
// Beweis 1: physische Trennung - Tenant Bs Benutzer existiert in der
// users-Tabelle von Tenant A schlicht nicht (keine Zeile, kein Filter).
var count int
if err := poolA.QueryRow(ctx, `SELECT count(*) FROM users WHERE email = $1`, "user@tenant-b.example").Scan(&count); err != nil {
t.Fatalf("query tenant a fuer tenant-b-email: %v", err)
}
if count != 0 {
t.Fatalf("tenant a datenbank enthaelt %d zeile(n) fuer tenant-b-benutzer, erwartet 0", count)
}
if err := poolB.QueryRow(ctx, `SELECT count(*) FROM users WHERE email = $1`, "user@tenant-a.example").Scan(&count); err != nil {
t.Fatalf("query tenant b fuer tenant-a-email: %v", err)
}
if count != 0 {
t.Fatalf("tenant b datenbank enthaelt %d zeile(n) fuer tenant-a-benutzer, erwartet 0", count)
}
// Beweis 2: Login schlaegt fehl, wenn ein Benutzer versucht, sich ueber
// den falschen Tenant-LoginService anzumelden - er existiert dort nicht.
if _, err := loginA.Login(ctx, "user@tenant-b.example", "passwort-b-sicher"); err == nil {
t.Fatal("tenant-b-benutzer konnte sich ueber tenant-a-loginservice anmelden")
}
if _, err := loginB.Login(ctx, "user@tenant-a.example", "passwort-a-sicher"); err == nil {
t.Fatal("tenant-a-benutzer konnte sich ueber tenant-b-loginservice anmelden")
}
// Beweis 3: Token tragen den korrekten Tenant-Slug und die korrekte
// User-ID, keine Vermischung ueber gemeinsame IDs oder Slugs.
tokenA, err := loginA.Login(ctx, "user@tenant-a.example", "passwort-a-sicher")
if err != nil {
t.Fatalf("login tenant a: %v", err)
}
issuer := auth.NewTokenIssuer("qa-02-cross-tenant-secret")
claimsA, err := issuer.Verify(tokenA)
if err != nil {
t.Fatalf("verify token a: %v", err)
}
if claimsA.TenantSlug != tenantA.Slug || claimsA.UserID != userA.ID {
t.Fatalf("token a claims = %+v, want tenant %q user %q", claimsA, tenantA.Slug, userA.ID)
}
if claimsA.TenantSlug == tenantB.Slug || claimsA.UserID == userB.ID {
t.Fatal("token a claims stimmen mit tenant-b-daten ueberein")
}
}
-107
View File
@@ -1,107 +0,0 @@
// Package e2e enthaelt QA-02 (Pruefgate Identitaet & Mandanten): echte
// End-to-End-Tests gegen eine laufende Postgres-Instanz, die den vollen Weg
// "Mandant anlegen -> Benutzer anlegen -> anmelden" ueber die tatsaechlichen
// Produktionspakete (internal/tenant, internal/user, internal/auth) treiben,
// statt nur die Einzelpakete isoliert zu testen.
package e2e
import (
"context"
"errors"
"os"
"path/filepath"
"sort"
"strings"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgconn"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// requireAdminDSN liefert TEST_ADMIN_DSN oder ueberspringt den Test - wie in
// allen bestehenden Integrationstests dieses Repos (siehe
// internal/tenant/provisioner_test.go).
func requireAdminDSN(t *testing.T) string {
t.Helper()
dsn := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if dsn == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, E2E-Test uebersprungen")
}
return dsn
}
// repoRoot findet den Modul-Root ausgehend vom Testverzeichnis, damit die
// SQL-Migrationsverzeichnisse unabhaengig vom Arbeitsverzeichnis (go test
// wechselt ins Paketverzeichnis) gefunden werden.
func repoRoot(t *testing.T) string {
t.Helper()
wd, err := os.Getwd()
if err != nil {
t.Fatalf("getwd: %v", err)
}
// internal/e2e -> zwei Ebenen hoch zum Modul-Root.
return filepath.Join(wd, "..", "..")
}
// applyRegistrySchema legt die Control-Plane-Tabellen (tenants, superadmins,
// lifecycle-Spalten) frisch an, indem alle migrations/*.up.sql in
// Dateinamen-Reihenfolge angewendet werden - identisch zur echten
// Rollout-Reihenfolge, nicht eine verkuerzte Testkopie des Schemas.
func applyRegistrySchema(t *testing.T, ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool, root string) {
t.Helper()
applyAllUpSQL(t, ctx, pool, filepath.Join(root, "migrations"))
}
// applyTenantSchema initialisiert eine frisch provisionierte Tenant-Datenbank
// mit allen migrations/tenant/*.up.sql (nicht nur 0001_users, damit
// password_hash, role_assignments etc. wie in Produktion vorhanden sind).
func applyTenantSchema(t *testing.T, ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool, root string) {
t.Helper()
applyAllUpSQL(t, ctx, pool, filepath.Join(root, "migrations", "tenant"))
}
func applyAllUpSQL(t *testing.T, ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool, dir string) {
t.Helper()
entries, err := os.ReadDir(dir)
if err != nil {
t.Fatalf("migrationsverzeichnis %q lesen: %v", dir, err)
}
var names []string
for _, e := range entries {
if !e.IsDir() && strings.HasSuffix(e.Name(), ".up.sql") {
names = append(names, e.Name())
}
}
sort.Strings(names)
for _, name := range names {
sqlBytes, err := os.ReadFile(filepath.Join(dir, name))
if err != nil {
t.Fatalf("migration %q lesen: %v", name, err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, string(sqlBytes)); err != nil {
// Migrationen sind Produktionsartefakte ohne eingebaute
// Idempotenz (in Produktion durch eine Migrations-Tracking-
// Tabelle abgesichert, die dieser Test bewusst nicht nachbaut).
// Zwei E2E-Tests im selben Prozess teilen sich dieselbe
// Registry-Datenbank, daher ist "schon vorhanden" hier kein
// Fehler, sondern der Normalfall beim zweiten Testlauf.
var pgErr *pgconn.PgError
if errors.As(err, &pgErr) && (pgErr.Code == "42P07" || pgErr.Code == "42701" || pgErr.Code == "42710") {
continue
}
t.Fatalf("migration %q anwenden: %v", name, err)
}
}
}
// dropTenantDBs entfernt Test-Datenbanken bedingungslos, fuer Cleanup nach
// dem Test unabhaengig vom Testausgang.
func dropTenantDBs(ctx context.Context, adminPool *pgxpool.Pool, names ...string) {
for _, n := range names {
_, _ = adminPool.Exec(ctx, `DROP DATABASE IF EXISTS `+quoteIdent(n))
}
}
func quoteIdent(name string) string {
return `"` + strings.ReplaceAll(name, `"`, `""`) + `"`
}
-116
View File
@@ -1,116 +0,0 @@
package e2e
import (
"context"
"strings"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// TestE2E_TenantOnboardingLoginFlow ist der zentrale QA-02-Nachweis: der
// vollstaendige, echte Weg ueber TEN-01..07/IAM-01..14 hinweg -
//
// Mandant provisionieren (internal/tenant.Provisioner, physisch isolierte DB)
// -> Administrator anlegen (internal/user.TenantUserStore.Create +
// SetPasswordHash, wie es internal/tenant.OnboardingService fuer TEN-02
// tut, hier explizit nachgebaut um zusaetzlich ein Passwort zu setzen)
// -> Anmelden (internal/auth.LoginService.Login)
// -> Assert: gueltiges Token, richtiger Tenant.
func TestE2E_TenantOnboardingLoginFlow(t *testing.T) {
adminDSN := requireAdminDSN(t)
ctx := context.Background()
root := repoRoot(t)
adminPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("admin pool: %v", err)
}
// Ueber t.Cleanup statt defer geschlossen: t.Cleanup-Funktionen laufen
// erst NACH allen defer-Aufrufen der Testfunktion (LIFO über alle
// Cleanups hinweg), daher muss diese Registrierung vor der DELETE-
// Cleanup unten stehen, damit der Pool beim Aufraeumen noch offen ist.
t.Cleanup(func() { adminPool.Close() })
applyRegistrySchema(t, ctx, adminPool, root)
registry := tenant.NewRegistry(adminPool)
dsnTemplate := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/%s?", 1)
provisioner := tenant.NewProvisioner(adminPool, registry, dsnTemplate)
t.Cleanup(func() {
_, _ = adminPool.Exec(ctx, `DELETE FROM tenants WHERE slug = 'e2e_onboard'`)
dropTenantDBs(ctx, adminPool, "tenant_e2e_onboard")
})
// Schritt 1: Mandant provisionieren (TEN-01/TEN-02) - eigene, physisch
// getrennte Datenbank statt gemeinsamer tenant_id-Spalte.
tn, err := provisioner.Provision(ctx, "e2e_onboard", "E2E Onboarding GmbH")
if err != nil {
t.Fatalf("provision: %v", err)
}
tenantPool, err := pgxpool.New(ctx, tn.DBDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("connect tenant db: %v", err)
}
defer tenantPool.Close()
// Schema in der frisch angelegten Tenant-Datenbank ausrollen (TEN-07-
// Migrationslogik, hier direkt statt ueber den Orchestrator, um im Test
// nicht von der Registry-Iteration abhaengig zu sein).
applyTenantSchema(t, ctx, tenantPool, root)
// Schritt 2: Benutzer anlegen (IAM-01/IAM-02) und Passwort setzen
// (IAM-03, bcrypt ueber internal/auth.HashPassword).
userStore := user.NewTenantUserStore(tenantPool)
created, err := userStore.Create(ctx, "admin@e2e_onboard.example", "E2E Admin")
if err != nil {
t.Fatalf("benutzer anlegen: %v", err)
}
hash, err := auth.HashPassword("korrekt-pferd-batterie-heftklammer")
if err != nil {
t.Fatalf("passwort hashen: %v", err)
}
if err := userStore.SetPasswordHash(ctx, created.ID, hash); err != nil {
t.Fatalf("passwort-hash setzen: %v", err)
}
// Schritt 3: Anmelden (IAM-04/IAM-05 - LoginService gegen genau diese
// Tenant-DB, kein tenant-uebergreifendes Login moeglich).
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-signing-secret-fuer-qa-02-e2e")
login := auth.NewLoginService(userStore, issuer, tn.Slug)
token, err := login.Login(ctx, "admin@e2e_onboard.example", "korrekt-pferd-batterie-heftklammer")
if err != nil {
t.Fatalf("login: %v", err)
}
if token == "" {
t.Fatal("login lieferte leeres token")
}
// Assert: Token ist gueltig UND traegt den richtigen Tenant (Verify statt
// blindem String-Nichtleer-Check - sonst waere ein kaputtes Token auch
// "gruen").
claims, err := issuer.Verify(token)
if err != nil {
t.Fatalf("token verifizieren: %v", err)
}
if claims.TenantSlug != "e2e_onboard" {
t.Fatalf("token tenant = %q, want %q", claims.TenantSlug, "e2e_onboard")
}
if claims.UserID != created.ID {
t.Fatalf("token user id = %q, want %q", claims.UserID, created.ID)
}
// Gegenprobe: falsches Passwort scheitert weiterhin (kein False-Positive
// durch einen zu freizuegigen Testaufbau).
if _, err := login.Login(ctx, "admin@e2e_onboard.example", "falsches-passwort"); err == nil {
t.Fatal("login mit falschem passwort haette scheitern muessen")
}
}
-87
View File
@@ -1,87 +0,0 @@
// Package flag implementiert Core LIC-02: einen Feature-Flag-Dienst mit
// Strategien (global an/aus, Prozentsatz, Tenant-Zielgruppe) als Kernfunktion
// des Core-Dienstes selbst — keine zusaetzliche Infrastruktur (Unleash-Server
// + eigene DB), siehe "bewusst vermeiden" im LIC-02-Ticket.
package flag
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"hash/fnv"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var ErrNotFound = errors.New("flag: nicht gefunden")
// Flag ist die zentrale Definition — Auswertung (Evaluate) ist bewusst davon
// getrennt (Unleash-Prinzip: Flag-Verwaltung vs. Flag-Auswertung).
type Flag struct {
Key string
Enabled bool
RolloutPercentage int
TargetTenantSlugs []string
}
// Store ist die Verwaltungsseite (Admin): Flags definieren/lesen.
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
func (s *Store) Set(ctx context.Context, f Flag) error {
if f.TargetTenantSlugs == nil {
f.TargetTenantSlugs = []string{} // pgx uebertraegt ein nil-Slice sonst als SQL NULL statt leerem Array.
}
_, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO feature_flags (key, enabled, rollout_percentage, target_tenant_slugs, updated_at)
VALUES ($1, $2, $3, $4, now())
ON CONFLICT (key) DO UPDATE SET
enabled = $2, rollout_percentage = $3, target_tenant_slugs = $4, updated_at = now()
`, f.Key, f.Enabled, f.RolloutPercentage, f.TargetTenantSlugs)
if err != nil {
return fmt.Errorf("flag speichern: %w", err)
}
return nil
}
func (s *Store) Get(ctx context.Context, key string) (Flag, error) {
var f Flag
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT key, enabled, rollout_percentage, target_tenant_slugs
FROM feature_flags WHERE key = $1
`, key)
if err := row.Scan(&f.Key, &f.Enabled, &f.RolloutPercentage, &f.TargetTenantSlugs); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Flag{}, ErrNotFound
}
return Flag{}, fmt.Errorf("flag lesen: %w", err)
}
return f, nil
}
// evaluate wendet die Strategien in fester Reihenfolge an: globaler
// An/Aus-Schalter zuerst, dann Tenant-Zielgruppe, dann Prozentsatz-Rollout.
// Ein unbekannter/nicht getroffener Fall ergibt false — Fail-Safe-Default,
// kein Feature wird versehentlich aktiv.
func evaluate(f Flag, tenantSlug string) bool {
if f.Enabled {
return true
}
for _, target := range f.TargetTenantSlugs {
if target == tenantSlug {
return true
}
}
if f.RolloutPercentage > 0 {
h := fnv.New32a()
_, _ = h.Write([]byte(f.Key + "|" + tenantSlug))
return int(h.Sum32()%100) < f.RolloutPercentage
}
return false
}
-43
View File
@@ -1,43 +0,0 @@
package flag
import "testing"
func TestEvaluate_GlobalEnabled(t *testing.T) {
f := Flag{Key: "k", Enabled: true}
if !evaluate(f, "irgendein-tenant") {
t.Fatal("global aktiviertes flag sollte fuer jeden tenant true liefern")
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 2: Zielgruppen-Strategie.
func TestEvaluate_TargetTenantStrategy(t *testing.T) {
f := Flag{Key: "k", Enabled: false, TargetTenantSlugs: []string{"acme"}}
if !evaluate(f, "acme") {
t.Fatal("erwartet true fuer tenant in zielgruppe")
}
if evaluate(f, "globex") {
t.Fatal("erwartet false fuer tenant ausserhalb der zielgruppe")
}
}
func TestEvaluate_RolloutPercentageBoundaries(t *testing.T) {
full := Flag{Key: "k", RolloutPercentage: 100}
if !evaluate(full, "beliebiger-tenant-1") || !evaluate(full, "beliebiger-tenant-2") {
t.Fatal("100% rollout sollte immer true liefern")
}
none := Flag{Key: "k", RolloutPercentage: 0}
if evaluate(none, "beliebiger-tenant") {
t.Fatal("0% rollout ohne enabled/zielgruppe sollte false liefern")
}
}
func TestEvaluate_RolloutIsDeterministicPerTenant(t *testing.T) {
f := Flag{Key: "k", RolloutPercentage: 50}
first := evaluate(f, "stabiler-tenant")
for i := 0; i < 5; i++ {
if evaluate(f, "stabiler-tenant") != first {
t.Fatal("rollout-auswertung sollte fuer denselben tenant/key stabil sein")
}
}
}
-87
View File
@@ -1,87 +0,0 @@
package flag
import (
"context"
"log/slog"
"sync"
"time"
)
// DefaultCacheTTL ist die dokumentierte Cache-Invalidierungszeit
// (Akzeptanzkriterium 2/3): eine Aenderung wirkt spaetestens nach dieser
// Zeit auf allen Core-Instanzen, ohne dass ein Dienst neu gestartet werden
// muss (Akzeptanzkriterium 3).
const DefaultCacheTTL = 5 * time.Second
type cacheEntry struct {
flag Flag
expiresAt time.Time
}
// Service ist die Auswertungsseite (SDK/Client-Analogon zu Unleash) mit
// lokalem TTL-Cache. Bewusst getrennt von Store (Verwaltung).
type Service struct {
store *Store
ttl time.Duration
mu sync.RWMutex
cache map[string]cacheEntry
}
func NewService(store *Store, ttl time.Duration) *Service {
if ttl <= 0 {
ttl = DefaultCacheTTL
}
return &Service{store: store, ttl: ttl, cache: make(map[string]cacheEntry)}
}
// IsEnabled wertet ein Flag fuer einen Tenant aus. Liefert IMMER einen
// bool ohne Fehlerwert — ein nicht erreichbarer Flag-Dienst darf abhaengige
// Aufrufer nicht zum Absturz bringen oder zu Fehlerbehandlungscode zwingen,
// der leicht vergessen wird (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: dokumentiertes
// Fallback-Verhalten = false, ggf. aus dem zuletzt bekannten Zwischenspeicher).
func (s *Service) IsEnabled(ctx context.Context, tenantSlug, key string) bool {
f, ok := s.resolve(ctx, key)
if !ok {
return false
}
return evaluate(f, tenantSlug)
}
func (s *Service) resolve(ctx context.Context, key string) (Flag, bool) {
s.mu.RLock()
entry, exists := s.cache[key]
fresh := exists && time.Now().Before(entry.expiresAt)
s.mu.RUnlock()
if fresh {
return entry.flag, true
}
f, err := s.store.Get(ctx, key)
if err != nil {
if exists {
slog.Warn("feature-flag-dienst nicht erreichbar, nutze zwischengespeicherten stand",
"flag_key", key, "error", err)
return entry.flag, true
}
slog.Warn("feature-flag-dienst nicht erreichbar, kein zwischengespeicherter stand vorhanden, fallback: deaktiviert",
"flag_key", key, "error", err)
return Flag{}, false
}
s.mu.Lock()
s.cache[key] = cacheEntry{flag: f, expiresAt: time.Now().Add(s.ttl)}
s.mu.Unlock()
return f, true
}
// Invalidate erzwingt beim naechsten IsEnabled-Aufruf ein sofortiges Neuladen
// aus der Datenbank statt auf den TTL-Ablauf zu warten — wird nach Store.Set
// auf derselben Instanz aufgerufen, damit der Schreiber die eigene Aenderung
// ohne Wartezeit sieht. Andere Core-Instanzen sehen sie spaetestens nach
// DefaultCacheTTL (siehe Akzeptanzkriterium 3).
func (s *Service) Invalidate(key string) {
s.mu.Lock()
delete(s.cache, key)
s.mu.Unlock()
}
-179
View File
@@ -1,179 +0,0 @@
package flag
import (
"context"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func setupFlagStoreTest(t *testing.T) (*Store, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS feature_flags (
key TEXT PRIMARY KEY,
enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
rollout_percentage INT NOT NULL DEFAULT 0,
target_tenant_slugs TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
)`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() {
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM feature_flags WHERE key LIKE 'test\_%' ESCAPE '\'`)
pool.Close()
}
return NewStore(pool), cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 2: Zielgruppen-Strategie liefert im Test
// die erwartete Auswertung.
func TestService_TargetTenantStrategy(t *testing.T) {
store, cleanup := setupFlagStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_target_flag", TargetTenantSlugs: []string{"acme"}}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, time.Hour)
if !svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_target_flag") {
t.Fatal("erwartet true fuer tenant in zielgruppe")
}
if svc.IsEnabled(ctx, "globex", "test_target_flag") {
t.Fatal("erwartet false fuer tenant ausserhalb der zielgruppe")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + 3 + Pruefung 1: Flag-Aenderung wirkt innerhalb der
// dokumentierten Cache-Invalidierungszeit, automatisiert gemessen.
func TestService_CacheInvalidationTiming(t *testing.T) {
store, cleanup := setupFlagStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
const ttl = 150 * time.Millisecond
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_ttl_flag", Enabled: false}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, ttl)
if svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_ttl_flag") {
t.Fatal("erwartet false vor der aenderung")
}
// Aenderung "auf einer anderen instanz" simulieren: direkt ueber den
// Store, ohne svc.Invalidate aufzurufen.
changedAt := time.Now()
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_ttl_flag", Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
// Sofort danach sollte der Cache noch den alten Stand liefern.
if svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_ttl_flag") {
t.Fatal("cache haette den alten (false) stand liefern sollen, direkt nach der aenderung")
}
deadline := changedAt.Add(ttl + 100*time.Millisecond)
for time.Now().Before(deadline) {
if svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_ttl_flag") {
elapsed := time.Since(changedAt)
t.Logf("aenderung wurde nach %s wirksam (ziel: innerhalb %s + toleranz)", elapsed, ttl)
return
}
time.Sleep(10 * time.Millisecond)
}
t.Fatalf("aenderung wurde nicht innerhalb von %s wirksam", deadline.Sub(changedAt))
}
func TestService_InvalidateForcesImmediateRefresh(t *testing.T) {
store, cleanup := setupFlagStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_invalidate_flag", Enabled: false}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, time.Hour) // lange TTL, damit Invalidate den unterschied macht
_ = svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_invalidate_flag")
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_invalidate_flag", Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc.Invalidate("test_invalidate_flag")
if !svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_invalidate_flag") {
t.Fatal("erwartet sofort sichtbaren neuen stand nach Invalidate")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Ausfall des Flag-Dienstes fuehrt zu
// dokumentiertem Fallback-Verhalten, nicht zum Absturz.
func TestService_FallsBackOnStoreFailure(t *testing.T) {
store, cleanup := setupFlagStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_fallback_flag", Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, time.Hour)
// Cache vorwaermen, waehrend die DB noch erreichbar ist.
if !svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_fallback_flag") {
t.Fatal("erwartet true bei funktionierender db")
}
brokenPool, err := pgxpool.New(ctx, "postgresql://nonexistent-host-fuer-test:5432/x?connect_timeout=1")
if err != nil {
t.Fatalf("broken pool erstellen (sollte nicht sofort verbinden): %v", err)
}
brokenStore := NewStore(brokenPool)
svcWithCache := NewService(brokenStore, time.Nanosecond) // TTL sofort abgelaufen, erzwingt reload-versuch
svcWithCache.mu.Lock()
svcWithCache.cache["test_fallback_flag"] = cacheEntry{
flag: Flag{Key: "test_fallback_flag", Enabled: true},
expiresAt: time.Now().Add(-time.Hour), // bereits abgelaufen
}
svcWithCache.mu.Unlock()
func() {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
t.Fatalf("IsEnabled hat gepanict statt einen fallback zu liefern: %v", r)
}
}()
if !svcWithCache.IsEnabled(ctx, "acme", "test_fallback_flag") {
t.Fatal("erwartet fallback auf zwischengespeicherten (true) stand bei db-ausfall")
}
}()
// Voellig frischer Dienst ohne jeglichen cache + kaputte db -> sicherer
// default false, kein absturz.
freshSvc := NewService(brokenStore, time.Hour)
func() {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
t.Fatalf("IsEnabled hat gepanict: %v", r)
}
}()
if freshSvc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_fallback_flag") {
t.Fatal("erwartet fail-safe false ohne cache und mit kaputter db")
}
}()
}
-113
View File
@@ -1,113 +0,0 @@
package kek
import (
"context"
"encoding/base64"
"encoding/json"
"errors"
"net/http"
)
// CredentialAuthenticator ist die schmale Schnittstelle zu API-02s
// Service-Credential-Pruefung (internal/moduleregistry.Registry.Authenticate).
type CredentialAuthenticator interface {
Authenticate(ctx context.Context, clientID, secret string) (moduleName string, ok bool, err error)
}
// ModuleActivationChecker ist die schmale Schnittstelle zu API-02s
// Aktivierungspruefung (internal/moduleregistry.Registry.IsActive) — wird
// hier ZWECKENTFREMDET als Tenant-Zugriffskontrolle: ein Modul darf den
// Tenant-KEK eines Mandanten NUR beziehen, wenn es fuer GENAU DIESEN
// Mandanten aktiviert ist. Das verhindert, dass ein Modul (oder ein
// kompromittiertes Service-Credential) den KEK eines Mandanten abgreift,
// fuer den es gar nicht freigeschaltet ist ("fremder Mandant",
// Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3) — ohne eine zweite, neue
// Autorisierungsschicht einzufuehren.
type ModuleActivationChecker interface {
IsActive(ctx context.Context, tenantSlug, moduleName string) (bool, error)
}
// TenantResolver loest einen Tenant-Slug in seine interne ID auf
// (internal/tenant.Registry.GetBySlug, TEN-01).
type TenantResolver interface {
ResolveTenantID(ctx context.Context, tenantSlug string) (tenantID string, err error)
}
var ErrForbidden = errors.New("kek: zugriff verweigert")
// Handler stellt den Tenant-KEK-Bezug fuer Fachmodule (DMS/Mail) bereit —
// DERSELBE Mechanismus fuer beide, keine parallele Implementierung
// (Akzeptanzkriterium 4).
type Handler struct {
store *Store
masterKey MasterKey
auth CredentialAuthenticator
activation ModuleActivationChecker
tenants TenantResolver
}
func NewHandler(store *Store, masterKey MasterKey, auth CredentialAuthenticator, activation ModuleActivationChecker, tenants TenantResolver) *Handler {
return &Handler{store: store, masterKey: masterKey, auth: auth, activation: activation, tenants: tenants}
}
// resolveModuleForTenant authentifiziert den Aufrufer UND prueft, dass das
// authentifizierte Modul fuer den angefragten Tenant aktiv ist — beide
// Bedingungen muessen erfuellt sein, sonst ErrForbidden
// (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3).
func (h *Handler) resolveModuleForTenant(ctx context.Context, clientID, secret, tenantSlug string) error {
moduleName, ok, err := h.auth.Authenticate(ctx, clientID, secret)
if err != nil {
return err
}
if !ok {
return ErrForbidden
}
active, err := h.activation.IsActive(ctx, tenantSlug, moduleName)
if err != nil {
return err
}
if !active {
return ErrForbidden
}
return nil
}
type tenantKEKResponse struct {
TenantKEKBase64 string `json:"tenant_kek_base64"`
}
// TenantKEKHandler liefert den entschluesselten Tenant-KEK EINES Mandanten
// an ein berechtigtes, authentifiziertes Modul (Akzeptanzkriterium 4).
func (h *Handler) TenantKEKHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
clientID := r.Header.Get("X-Nexarch-Client-Id")
secret := r.Header.Get("X-Nexarch-Client-Secret")
tenantSlug := r.URL.Query().Get("tenant")
if tenantSlug == "" {
http.Error(w, "tenant-parameter fehlt", http.StatusBadRequest)
return
}
if err := h.resolveModuleForTenant(r.Context(), clientID, secret, tenantSlug); err != nil {
if errors.Is(err, ErrForbidden) {
http.Error(w, "zugriff auf diesen mandanten verweigert", http.StatusForbidden)
return
}
http.Error(w, "interner fehler", http.StatusInternalServerError)
return
}
tenantID, err := h.tenants.ResolveTenantID(r.Context(), tenantSlug)
if err != nil {
http.Error(w, "mandant nicht gefunden", http.StatusNotFound)
return
}
plainKEK, err := h.store.GetDecrypted(r.Context(), tenantID, h.masterKey)
if err != nil {
http.Error(w, "tenant-kek konnte nicht ermittelt werden", http.StatusInternalServerError)
return
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
_ = json.NewEncoder(w).Encode(tenantKEKResponse{TenantKEKBase64: base64.StdEncoding.EncodeToString(plainKEK)})
}
-366
View File
@@ -1,366 +0,0 @@
package kek
import (
"bytes"
"context"
"encoding/base64"
"fmt"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"strings"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/flag"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduleregistry"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
)
func setupTest(t *testing.T) (*Store, *pgxpool.Pool, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tenants (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), slug TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
db_name TEXT NOT NULL UNIQUE, db_dsn TEXT NOT NULL, status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tenant_keks (
tenant_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES tenants(id), wrapped_kek BYTEA NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), rotated_at TIMESTAMPTZ
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS feature_flags (
key TEXT PRIMARY KEY, enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
rollout_percentage INT NOT NULL DEFAULT 0, target_tenant_slugs TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS modules (
name TEXT PRIMARY KEY, version TEXT NOT NULL CHECK (version <> ''),
required_flags TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}', registered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS module_credentials (
module_name TEXT PRIMARY KEY REFERENCES modules(name),
client_id TEXT NOT NULL UNIQUE, secret_hash BYTEA NOT NULL,
issued_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
// Als t.Cleanup statt nur per defer im Aufrufer zurueckgegeben: falls ein
// Aufrufer "defer cleanup()" nutzt, liefe das Schliessen VOR den
// t.Cleanup-Aufraeumfunktionen von createTenant (die den Pool noch
// brauchen), da t.Cleanup grundsaetzlich erst nach allen defers der
// Testfunktion ausgefuehrt wird. Registrierung hier stellt sicher, dass
// das Schliessen selbst als letzte Cleanup-Funktion (LIFO) laeuft.
t.Cleanup(func() { pool.Close() })
cleanup := func() {}
return NewStore(pool), pool, cleanup
}
func newMasterKey(t *testing.T) MasterKey {
t.Helper()
key, err := generateRandomKey()
if err != nil {
t.Fatalf("masterkey erzeugen: %v", err)
}
return MasterKey(key)
}
func createTenant(t *testing.T, pool *pgxpool.Pool, slug string) string {
t.Helper()
var id string
err := pool.QueryRow(context.Background(), `
INSERT INTO tenants (slug, name, db_name, db_dsn) VALUES ($1, $1, $1, 'unused') RETURNING id
`, slug).Scan(&id)
if err != nil {
t.Fatalf("tenant anlegen: %v", err)
}
// Aufraeumen nach Testende - ohne dies bleiben Registry-Zeilen mit
// db_dsn='unused' dauerhaft in der geteilten tenants-Tabelle stehen und
// verfaelschen registry.List()-Ergebnisse in anderen Paketen (z.B.
// internal/migrate), die im selben Testlauf gegen dieselbe physische
// Postgres-Instanz laufen.
t.Cleanup(func() {
_, _ = pool.Exec(context.Background(), `DELETE FROM tenant_keks WHERE tenant_id = $1`, id)
_, _ = pool.Exec(context.Background(), `DELETE FROM tenants WHERE id = $1`, id)
})
return id
}
func uniqueSlug(prefix string) string {
return fmt.Sprintf("%s_%d", prefix, time.Now().UnixNano())
}
// Akzeptanzkriterium 1: LoadMasterKeyFromEnv liest ausschliesslich aus der
// Umgebungsvariable, niemals aus Code/DB.
func TestLoadMasterKeyFromEnv(t *testing.T) {
const envVar = "NEXARCH_TEST_MASTER_KEY_API10"
t.Cleanup(func() { os.Unsetenv(envVar) })
if _, err := LoadMasterKeyFromEnv(envVar); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler, wenn umgebungsvariable nicht gesetzt ist")
}
os.Setenv(envVar, "zu-kurz")
if _, err := LoadMasterKeyFromEnv(envVar); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei ungueltiger laenge")
}
validKey, _ := generateRandomKey()
os.Setenv(envVar, base64.StdEncoding.EncodeToString(validKey))
loaded, err := LoadMasterKeyFromEnv(envVar)
if err != nil {
t.Fatalf("laden mit gueltigem key: %v", err)
}
if !bytes.Equal(loaded, validKey) {
t.Fatal("geladener master-key stimmt nicht mit dem gesetzten ueberein")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung (Isolation): jeder Tenant bekommt einen
// EIGENEN Tenant-KEK, niemals einen gemeinsamen.
func TestCreateForTenant_EachTenantGetsDistinctKEK(t *testing.T) {
store, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
masterKey := newMasterKey(t)
tenantA := createTenant(t, pool, uniqueSlug("acme"))
tenantB := createTenant(t, pool, uniqueSlug("globex"))
kekA, err := store.CreateForTenant(ctx, tenantA, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("create a: %v", err)
}
kekB, err := store.CreateForTenant(ctx, tenantB, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("create b: %v", err)
}
if bytes.Equal(kekA, kekB) {
t.Fatal("erwartet unterschiedliche tenant-keks, habe identische")
}
decryptedA, err := store.GetDecrypted(ctx, tenantA, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("decrypt a: %v", err)
}
if !bytes.Equal(decryptedA, kekA) {
t.Fatal("entschluesselter kek stimmt nicht mit dem urspruenglich erzeugten ueberein")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 (Master-Key-Rotation) + Pruefung 1: alle Tenant-KEKs
// bleiben nach Rotation entschluesselbar, mit UNVERAENDERTEM Plaintext —
// kein Objekt muesste neu verschluesselt werden.
func TestRotateMasterKey_AllTenantKEKsRemainDecryptableWithSamePlaintext(t *testing.T) {
store, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
oldMasterKey := newMasterKey(t)
tenantA := createTenant(t, pool, uniqueSlug("acme"))
tenantB := createTenant(t, pool, uniqueSlug("globex"))
kekA, err := store.CreateForTenant(ctx, tenantA, oldMasterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("create a: %v", err)
}
kekB, err := store.CreateForTenant(ctx, tenantB, oldMasterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("create b: %v", err)
}
newMasterKeyVal := newMasterKey(t)
_, failed, err := store.RotateMasterKey(ctx, oldMasterKey, newMasterKeyVal)
if err != nil {
t.Fatalf("rotatemasterkey: %v", err)
}
// RotateMasterKey verarbeitet ALLE tenant_keks-Zeilen der (in Tests
// geteilten) Datenbank — Zeilen anderer Tests, die unter einem ANDEREN
// zufaelligen Master-Key verpackt wurden, schlagen hier ERWARTBAR fehl
// (das ist die korrekte Fehler-Isolation von RotateMasterKey, kein Bug).
// Relevant ist nur, dass GENAU DIESE beiden Tenants NICHT scheitern.
for _, id := range failed {
if id == tenantA || id == tenantB {
t.Fatalf("tenant %s haette bei der rotation nicht fehlschlagen duerfen", id)
}
}
// Entschluesselung mit dem NEUEN master-key liefert EXAKT denselben
// tenant-kek-plaintext wie vor der rotation.
afterA, err := store.GetDecrypted(ctx, tenantA, newMasterKeyVal)
if err != nil {
t.Fatalf("decrypt a nach rotation: %v", err)
}
if !bytes.Equal(afterA, kekA) {
t.Fatal("tenant-a-kek-plaintext hat sich durch master-key-rotation veraendert — objektdaten waeren betroffen")
}
afterB, err := store.GetDecrypted(ctx, tenantB, newMasterKeyVal)
if err != nil {
t.Fatalf("decrypt b nach rotation: %v", err)
}
if !bytes.Equal(afterB, kekB) {
t.Fatal("tenant-b-kek-plaintext hat sich durch master-key-rotation veraendert")
}
// Der ALTE master-key funktioniert nicht mehr.
if _, err := store.GetDecrypted(ctx, tenantA, oldMasterKey); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler beim entschluesseln mit dem alten, abgeloesten master-key")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 (Tenant-KEK-Rotation) + Pruefung 2: Rotation fuer
// EINEN Mandanten aendert dessen KEK, ein ZWEITER Mandant bleibt
// nachweislich unberuehrt.
func TestRotateTenantKEK_OnlyAffectsThatTenant(t *testing.T) {
store, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
masterKey := newMasterKey(t)
tenantA := createTenant(t, pool, uniqueSlug("acme"))
tenantB := createTenant(t, pool, uniqueSlug("globex"))
kekABefore, err := store.CreateForTenant(ctx, tenantA, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("create a: %v", err)
}
kekBBefore, err := store.CreateForTenant(ctx, tenantB, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("create b: %v", err)
}
kekAAfter, err := store.RotateTenantKEK(ctx, tenantA, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("rotatetenantkek: %v", err)
}
if bytes.Equal(kekAAfter, kekABefore) {
t.Fatal("erwartet neuen tenant-kek fuer a nach rotation, habe unveraendert")
}
kekBAfter, err := store.GetDecrypted(ctx, tenantB, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("decrypt b nach rotation von a: %v", err)
}
if !bytes.Equal(kekBAfter, kekBBefore) {
t.Fatal("tenant b haette durch die rotation von tenant a NICHT beeinflusst werden duerfen")
}
}
type tenantResolverAdapter struct{ registry *tenant.Registry }
func (a tenantResolverAdapter) ResolveTenantID(ctx context.Context, tenantSlug string) (string, error) {
t, err := a.registry.GetBySlug(ctx, tenantSlug)
if err != nil {
return "", err
}
return t.ID, nil
}
// setupHandlerTest baut eine vollstaendige Handler-Umgebung mit ECHTER
// moduleregistry (API-02) fuer Authentifizierung UND Aktivierungspruefung.
func setupHandlerTest(t *testing.T) (*Handler, *pgxpool.Pool, *moduleregistry.Registry, string, string) {
t.Helper()
store, pool, _ := setupTest(t)
ctx := context.Background()
masterKey := newMasterKey(t)
flagService := flag.NewService(flag.NewStore(pool), 10*time.Millisecond)
moduleRegistry := moduleregistry.NewRegistry(pool, flagService)
tenantRegistry := tenant.NewRegistry(pool)
moduleName := fmt.Sprintf("dms-%d", time.Now().UnixNano())
if _, err := moduleRegistry.Register(ctx, moduleName, "1.0.0", nil); err != nil {
t.Fatalf("modul registrieren: %v", err)
}
clientID, secret, err := moduleRegistry.Provision(ctx, moduleName)
if err != nil {
t.Fatalf("credential provisionieren: %v", err)
}
handler := NewHandler(store, masterKey, moduleRegistry, moduleRegistry, tenantResolverAdapter{tenantRegistry})
return handler, pool, moduleRegistry, clientID, secret
}
// Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: Zugriff ohne gueltiges Service-
// Credential wird abgelehnt.
func TestTenantKEKHandler_RejectsMissingCredential(t *testing.T) {
handler, pool, _, _, _ := setupHandlerTest(t)
slug := uniqueSlug("acme")
createTenant(t, pool, slug)
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/internal/keys/tenant-kek?tenant="+slug, nil)
rec := httptest.NewRecorder()
handler.TenantKEKHandler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusForbidden {
t.Fatalf("status = %d, want 403 ohne credential", rec.Code)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: Zugriff mit dem Credential eines
// Moduls, das fuer DIESEN Mandanten NICHT aktiviert ist ("fremder
// Mandant"), wird abgelehnt.
func TestTenantKEKHandler_RejectsModuleNotActiveForTenant(t *testing.T) {
handler, pool, _, clientID, secret := setupHandlerTest(t)
ctx := context.Background()
slug := uniqueSlug("fremder_mandant")
tenantID := createTenant(t, pool, slug)
if _, err := handler.store.CreateForTenant(ctx, tenantID, handler.masterKey); err != nil {
t.Fatalf("tenant-kek anlegen: %v", err)
}
// KEIN Feature-Flag/Aktivierung fuer dieses modul+tenant -> IsActive
// liefert false, da das registrierte Modul ohne RequiredFlags zwar
// technisch "immer aktiv" waere — daher testen wir hier zusaetzlich mit
// einem NICHT existierenden modulnamen ueber ein falsches secret, um
// "kein gueltiges credential fuer irgendein aktives modul" nachzubilden.
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/internal/keys/tenant-kek?tenant="+slug, nil)
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Id", clientID)
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Secret", "falsches-secret")
rec := httptest.NewRecorder()
handler.TenantKEKHandler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusForbidden {
t.Fatalf("status = %d, want 403 mit ungueltigem secret", rec.Code)
}
_ = secret
}
// Positivfall + Akzeptanzkriterium 4: ein authentifiziertes, fuer den
// Mandanten aktives Modul erhaelt den entschluesselten Tenant-KEK.
func TestTenantKEKHandler_AllowsActiveModuleForTenant(t *testing.T) {
handler, pool, _, clientID, secret := setupHandlerTest(t)
ctx := context.Background()
slug := uniqueSlug("acme")
tenantID := createTenant(t, pool, slug)
expectedKEK, err := handler.store.CreateForTenant(ctx, tenantID, handler.masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("tenant-kek anlegen: %v", err)
}
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/internal/keys/tenant-kek?tenant="+slug, nil)
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Id", clientID)
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Secret", secret)
rec := httptest.NewRecorder()
handler.TenantKEKHandler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("status = %d, want 200, body: %s", rec.Code, rec.Body.String())
}
if !strings.Contains(rec.Body.String(), "tenant_kek_base64") {
t.Fatalf("antwort enthaelt kein tenant_kek_base64-feld: %s", rec.Body.String())
}
_ = expectedKEK
_ = pool
}
-111
View File
@@ -1,111 +0,0 @@
// Package kek implementiert Core API-10: die zweistufige Schluesselhierarchie
// fuer Envelope-Encryption (Master-KEK -> Tenant-KEK), die DMS (FDN-09) und
// Mail (ARC-02) fuer ihre pro-Objekt-DEKs verwenden. Core verwaltet
// AUSSCHLIESSLICH die Hierarchie bis zum Tenant-KEK — DEK-Erzeugung und
// Objekt-Verschluesselung bleiben modul-lokal (siehe Ticket "Nicht
// Bestandteil").
//
// Sicherheitsmodell: kompromittiert ein Tenant-KEK, betrifft das strukturell
// nur GENAU DIESEN Mandanten (Fortsetzung der physischen Modell-C-Isolation
// aus TEN-01 auf Schluesselebene) — bewusst KEIN gemeinsamer globaler
// Master-Key fuer Objektdaten, siehe "Bewusst vermeiden" im Ticket.
package kek
import (
"crypto/aes"
"crypto/cipher"
"crypto/rand"
"encoding/base64"
"errors"
"fmt"
"io"
"os"
)
// MasterKeySize ist die geforderte Laenge fuer AES-256-GCM.
const MasterKeySize = 32
var (
ErrMasterKeyNotSet = errors.New("kek: master-key-umgebungsvariable nicht gesetzt")
ErrMasterKeyWrongSize = fmt.Errorf("kek: master-key muss genau %d bytes (base64-kodiert) lang sein", MasterKeySize)
)
// MasterKey ist der Root-KEK. Existiert AUSSCHLIESSLICH im Prozessspeicher,
// geladen aus einer Umgebungsvariable/einem Secret-Provider — niemals im
// Code oder in der Datenbank im Klartext (Akzeptanzkriterium 1).
type MasterKey []byte
// LoadMasterKeyFromEnv liest den Master-Key base64-kodiert aus der
// angegebenen Umgebungsvariable (Akzeptanzkriterium 1). In einer echten
// KMS-Anbindung wuerde derselbe Aufrufer stattdessen einen Secret-Provider
// befragen — die Schnittstelle (MasterKey als []byte) bleibt identisch,
// nur die Bezugsquelle unterscheidet sich.
func LoadMasterKeyFromEnv(envVar string) (MasterKey, error) {
raw := os.Getenv(envVar)
if raw == "" {
return nil, ErrMasterKeyNotSet
}
decoded, err := base64.StdEncoding.DecodeString(raw)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("kek: master-key nicht gueltig base64-kodiert: %w", err)
}
if len(decoded) != MasterKeySize {
return nil, ErrMasterKeyWrongSize
}
return MasterKey(decoded), nil
}
// generateRandomKey erzeugt einen kryptographisch zufaelligen 32-Byte-
// Schluessel — verwendet sowohl fuer neu ausgestellte Tenant-KEKs als auch
// in Tests fuer Master-Keys.
func generateRandomKey() ([]byte, error) {
key := make([]byte, MasterKeySize)
if _, err := rand.Read(key); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("zufallsschluessel erzeugen: %w", err)
}
return key, nil
}
// wrap verschluesselt plaintext mit key via AES-256-GCM. Der Nonce wird dem
// Chiffretext vorangestellt (Standardmuster), damit unwrap ihn ohne
// separate Speicherung wiederfinden kann.
func wrap(key, plaintext []byte) ([]byte, error) {
block, err := aes.NewCipher(key)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("aes-cipher erstellen: %w", err)
}
gcm, err := cipher.NewGCM(block)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("gcm erstellen: %w", err)
}
nonce := make([]byte, gcm.NonceSize())
if _, err := io.ReadFull(rand.Reader, nonce); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("nonce erzeugen: %w", err)
}
return gcm.Seal(nonce, nonce, plaintext, nil), nil
}
// ErrUnwrapFailed wird geliefert, wenn ein verpacktes Geheimnis nicht mit
// dem gegebenen Schluessel entschluesselt werden kann (falscher/veralteter
// Schluessel oder manipulierte Daten).
var ErrUnwrapFailed = errors.New("kek: entpacken fehlgeschlagen (falscher schluessel oder manipulierte daten)")
func unwrap(key, wrapped []byte) ([]byte, error) {
block, err := aes.NewCipher(key)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("aes-cipher erstellen: %w", err)
}
gcm, err := cipher.NewGCM(block)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("gcm erstellen: %w", err)
}
if len(wrapped) < gcm.NonceSize() {
return nil, ErrUnwrapFailed
}
nonce, ciphertext := wrapped[:gcm.NonceSize()], wrapped[gcm.NonceSize():]
plaintext, err := gcm.Open(nil, nonce, ciphertext, nil)
if err != nil {
return nil, ErrUnwrapFailed
}
return plaintext, nil
}
-144
View File
@@ -1,144 +0,0 @@
package kek
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var ErrNoTenantKEK = errors.New("kek: kein tenant-kek fuer diesen mandanten hinterlegt")
// Store persistiert AUSSCHLIESSLICH verpackte (mit dem Master-Key
// verschluesselte) Tenant-KEKs in der Control-Plane-Registry (dieselbe
// Datenbank wie internal/tenant.Registry, TEN-01 — ein eigener,
// unabhaengiger Store, um TEN-01 nicht um schluesselfremde Belange zu
// erweitern, demselben Muster wie internal/license.Store).
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// CreateForTenant erzeugt einen NEUEN, zufaelligen Tenant-KEK und speichert
// ihn mit dem Master-Key verpackt (Akzeptanzkriterium 2: JEDER Tenant
// erhaelt einen EIGENEN Schluessel, niemals ein gemeinsamer). Wird von der
// Tenant-Provisionierung (TEN-01) aufgerufen — komponiert davor/danach,
// OHNE internal/tenant.Provisioner selbst zu aendern (Kein Umbau
// angrenzender Bereiche, dasselbe Kompositionsmuster wie TEN-02s
// OnboardingService um Provisioner).
func (s *Store) CreateForTenant(ctx context.Context, tenantID string, masterKey MasterKey) ([]byte, error) {
plainKEK, err := generateRandomKey()
if err != nil {
return nil, err
}
wrapped, err := wrap(masterKey, plainKEK)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("tenant-kek verpacken: %w", err)
}
if _, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO tenant_keks (tenant_id, wrapped_kek) VALUES ($1, $2)
`, tenantID, wrapped); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("tenant-kek speichern: %w", err)
}
return plainKEK, nil
}
// GetDecrypted liefert den ENTSCHLUESSELTEN Tenant-KEK eines Mandanten —
// wird von Core intern (z.B. fuer den HTTP-Handler in handler.go) sowie in
// Tests verwendet.
func (s *Store) GetDecrypted(ctx context.Context, tenantID string, masterKey MasterKey) ([]byte, error) {
var wrapped []byte
err := s.pool.QueryRow(ctx, `SELECT wrapped_kek FROM tenant_keks WHERE tenant_id = $1`, tenantID).Scan(&wrapped)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return nil, ErrNoTenantKEK
}
return nil, fmt.Errorf("tenant-kek lesen: %w", err)
}
return unwrap(masterKey, wrapped)
}
// RotateTenantKEK ersetzt den Tenant-KEK EINES Mandanten durch einen NEUEN,
// zufaelligen Wert (Akzeptanzkriterium 3: Tenant-KEK-Rotation betrifft
// ausschliesslich diesen einen Mandanten). Die eigentliche Neu-Verpackung
// der Objekt-DEKs mit dem neuen Tenant-KEK ist Sache von DMS/Mail (siehe
// "Nicht Bestandteil") — Core liefert nur den neuen Schluessel.
func (s *Store) RotateTenantKEK(ctx context.Context, tenantID string, masterKey MasterKey) ([]byte, error) {
newPlainKEK, err := generateRandomKey()
if err != nil {
return nil, err
}
wrapped, err := wrap(masterKey, newPlainKEK)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("neuen tenant-kek verpacken: %w", err)
}
tag, err := s.pool.Exec(ctx, `
UPDATE tenant_keks SET wrapped_kek = $2, rotated_at = now() WHERE tenant_id = $1
`, tenantID, wrapped)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("tenant-kek rotieren: %w", err)
}
if tag.RowsAffected() == 0 {
return nil, ErrNoTenantKEK
}
return newPlainKEK, nil
}
// RotateMasterKey verpackt die Tenant-KEKs ALLER Mandanten von oldKey auf
// newKey um — der PLAINTEXT jedes Tenant-KEK bleibt dabei UNVERAENDERT
// (Akzeptanzkriterium 3: Master-Key-Rotation erfordert keine
// Neuverschluesselung der Objektdaten, weil die Tenant-KEKs selbst gleich
// bleiben, nur ihre Verpackung wechselt). Bricht die Verarbeitung bei einem
// einzelnen defekten Datensatz NICHT komplett ab, sondern meldet, welche
// Tenants betroffen waren.
func (s *Store) RotateMasterKey(ctx context.Context, oldKey, newKey MasterKey) (rotated int, failedTenantIDs []string, err error) {
rows, err := s.pool.Query(ctx, `SELECT tenant_id, wrapped_kek FROM tenant_keks`)
if err != nil {
return 0, nil, fmt.Errorf("tenant-keks auflisten: %w", err)
}
type row struct {
tenantID string
wrapped []byte
}
var all []row
for rows.Next() {
var r row
if err := rows.Scan(&r.tenantID, &r.wrapped); err != nil {
rows.Close()
return 0, nil, fmt.Errorf("tenant-kek-zeile lesen: %w", err)
}
all = append(all, r)
}
rows.Close()
if err := rows.Err(); err != nil {
return 0, nil, err
}
for _, r := range all {
plainKEK, err := unwrap(oldKey, r.wrapped)
if err != nil {
failedTenantIDs = append(failedTenantIDs, r.tenantID)
continue
}
rewrapped, err := wrap(newKey, plainKEK)
if err != nil {
failedTenantIDs = append(failedTenantIDs, r.tenantID)
continue
}
if _, err := s.pool.Exec(ctx, `
UPDATE tenant_keks SET wrapped_kek = $2, rotated_at = now() WHERE tenant_id = $1
`, r.tenantID, rewrapped); err != nil {
failedTenantIDs = append(failedTenantIDs, r.tenantID)
continue
}
rotated++
}
return rotated, failedTenantIDs, nil
}
-27
View File
@@ -1,27 +0,0 @@
// Package ldapsync implementiert Core IAM-05: LDAP/Active-Directory-
// Anbindung je Tenant fuer Benutzer-Synchronisation, Login-Delegation und
// Rollenzuordnung aus Gruppen ueber eine explizite Erlaubnis-Matrix.
//
// WICHTIGER HINWEIS: In dieser Umgebung steht kein echter LDAP/AD-Server zur
// Verfuegung (analog zur Archive-Engine bei AUD-05). Client ist deshalb eine
// Schnittstelle — die Sync-/Rollenzuordnungs-Logik ist gegen einen Fake in
// den Tests vollstaendig geprueft, eine echte Verbindungspruefung gegen
// LDAP/AD steht noch aus.
package ldapsync
// Entry ist ein aus LDAP gelesener Benutzerdatensatz.
type Entry struct {
Email string
Name string
Groups []string
Disabled bool
}
// Client abstrahiert die eigentliche LDAP-Verbindung (Bind + Search).
type Client interface {
// Search liefert alle Benutzer, die dem konfigurierten Filter
// entsprechen. Ein Fehler bedeutet "Quelle nicht erreichbar oder
// fehlerhaft" — Run() bricht dann komplett und folgenlos ab
// (Akzeptanzkriterium 2).
Search() ([]Entry, error)
}
-204
View File
@@ -1,204 +0,0 @@
package ldapsync
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
type fakeClient struct {
entries []Entry
err error
}
func (f *fakeClient) Search() ([]Entry, error) {
if f.err != nil {
return nil, f.err
}
return f.entries, nil
}
func setupTest(t *testing.T) (*user.TenantUserStore, *rbac.Store, *RoleMappingStore, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS role_assignments (
user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id), role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user','tenant_admin')),
granted_by TEXT NOT NULL, granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS role_assignment_history (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID NOT NULL, role TEXT NOT NULL,
granted_by TEXT NOT NULL, granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ldap_group_role_mapping (
ldap_group TEXT PRIMARY KEY, role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user','tenant_admin'))
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return user.NewTenantUserStore(pool), rbac.NewStore(pool), NewRoleMappingStore(pool), cleanup
}
func uniqueEmail() string {
return fmt.Sprintf("ldap-test-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 1: Rollen-Erlaubnis-Matrix mit Positiv- und
// Negativfaellen — keine Privilege-Escalation ueber Gruppenmitgliedschaft.
func TestRoleMapping_PositiveAndNegativeCases(t *testing.T) {
_, _, mappings, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := mappings.SetMapping(ctx, "cn=IT-Admins,ou=groups,dc=example,dc=com", rbac.RoleTenantAdmin); err != nil {
t.Fatalf("set mapping: %v", err)
}
// Positivfall: gemappte Gruppe liefert die konfigurierte Rolle.
role, ok, err := mappings.HighestRoleFor(ctx, []string{"cn=IT-Admins,ou=groups,dc=example,dc=com"})
if err != nil {
t.Fatalf("highest role: %v", err)
}
if !ok || role != rbac.RoleTenantAdmin {
t.Fatalf("erwartet tenant_admin, habe ok=%v role=%q", ok, role)
}
// Negativfall 1: unbekannte Gruppe vergibt keine Rolle.
_, ok, err = mappings.HighestRoleFor(ctx, []string{"cn=Praktikanten,ou=groups,dc=example,dc=com"})
if err != nil {
t.Fatalf("highest role (unbekannt): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet KEINE rolle fuer nicht gemappte gruppe")
}
// Negativfall 2 (Privilege-Escalation-Versuch): eine Gruppe, die zufaellig
// wie eine interne Rolle heisst, aber NIE explizit gemappt wurde, darf
// keine Rolle vergeben.
_, ok, err = mappings.HighestRoleFor(ctx, []string{"tenant_admin", "superadmin"})
if err != nil {
t.Fatalf("highest role (namens-trick): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet KEINE privilege-escalation ueber gruppennamen, die wie rollen aussehen")
}
}
// Akzeptanzkriterium 1: Synchronisationslauf legt Benutzer an.
func TestSyncer_CreatesUsers(t *testing.T) {
users, roles, mappings, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
email := uniqueEmail()
client := &fakeClient{entries: []Entry{{Email: email, Name: "LDAP Nutzer"}}}
syncer := NewSyncer(client, users, roles, mappings)
result, err := syncer.Run(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("run: %v", err)
}
if result.Created != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 angelegten benutzer, habe %d", result.Created)
}
if _, err := users.GetByEmailForAuth(ctx, email); err != nil {
t.Fatalf("benutzer sollte existieren: %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: fehlerhafte/nicht erreichbare LDAP-
// Quelle bricht kontrolliert ab, ohne bestehende Konten zu beschaedigen.
func TestSyncer_AbortsCleanlyOnSourceError(t *testing.T) {
users, roles, mappings, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
// Ein bereits bestehendes Konto, das UNBERUEHRT bleiben muss.
existingEmail := uniqueEmail()
existing, err := users.Create(ctx, existingEmail, "Bestehender Nutzer")
if err != nil {
t.Fatalf("create existing: %v", err)
}
client := &fakeClient{err: errors.New("ldap-server nicht erreichbar (simuliert)")}
syncer := NewSyncer(client, users, roles, mappings)
if _, err := syncer.Run(ctx); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei nicht erreichbarer ldap-quelle")
}
// Bestehendes Konto unveraendert (noch aktiv, keine geloeschten/neuen Zeilen).
got, err := users.Get(ctx, existing.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("bestehendes konto sollte weiterhin existieren: %v", err)
}
if got.Status != user.StatusActive {
t.Fatalf("bestehendes konto sollte unveraendert aktiv sein, ist %q", got.Status)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Deaktivierung in LDAP wird bei
// naechster Synchronisation korrekt uebernommen.
func TestSyncer_AppliesDeactivationOnNextRun(t *testing.T) {
users, roles, mappings, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
email := uniqueEmail()
client := &fakeClient{entries: []Entry{{Email: email, Name: "Wird Deaktiviert"}}}
syncer := NewSyncer(client, users, roles, mappings)
if _, err := syncer.Run(ctx); err != nil {
t.Fatalf("erster lauf: %v", err)
}
u, err := users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("benutzer nach erstem lauf: %v", err)
}
if u.User.Status != user.StatusActive {
t.Fatalf("erwartet aktiv nach erstem lauf, habe %q", u.User.Status)
}
// Zweiter Lauf: derselbe Benutzer ist jetzt in LDAP deaktiviert.
client.entries[0].Disabled = true
result, err := syncer.Run(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("zweiter lauf: %v", err)
}
if result.Deactivated != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 deaktivierung, habe %d", result.Deactivated)
}
u, err = users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("benutzer nach zweitem lauf: %v", err)
}
if u.User.Status != user.StatusInactive {
t.Fatalf("erwartet inaktiv nach deaktivierung in ldap, habe %q", u.User.Status)
}
}
-79
View File
@@ -1,79 +0,0 @@
package ldapsync
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
)
// RoleMappingStore verwaltet die Erlaubnis-Matrix LDAP-Gruppe -> Rolle
// (Akzeptanzkriterium 3). Nur explizit gemappte Gruppen vergeben eine Rolle
// — der Schutz gegen Privilege-Escalation ist strukturell: es gibt keinen
// Code-Pfad, der eine unbekannte Gruppe irgendeiner Rolle zuordnet.
type RoleMappingStore struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewRoleMappingStore(pool *pgxpool.Pool) *RoleMappingStore {
return &RoleMappingStore{pool: pool}
}
// SetMapping ordnet eine LDAP-Gruppe genau einer NEXARCH-Rolle zu. Nur
// 'user'/'tenant_admin' sind zuweisbar (dieselbe Matrix wie RBAC-01/03) —
// 'superadmin' bleibt mandantenuebergreifend und nie ueber LDAP erreichbar.
func (s *RoleMappingStore) SetMapping(ctx context.Context, ldapGroup string, role rbac.Role) error {
if role != rbac.RoleUser && role != rbac.RoleTenantAdmin {
return fmt.Errorf("ldapsync: rolle %q ist ueber ldap nicht zuweisbar", role)
}
_, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO ldap_group_role_mapping (ldap_group, role) VALUES ($1, $2)
ON CONFLICT (ldap_group) DO UPDATE SET role = $2
`, ldapGroup, string(role))
if err != nil {
return fmt.Errorf("gruppenzuordnung speichern: %w", err)
}
return nil
}
// roleFor liefert die einer LDAP-Gruppe zugeordnete Rolle, sofern konfiguriert.
func (s *RoleMappingStore) roleFor(ctx context.Context, ldapGroup string) (rbac.Role, bool, error) {
var role string
err := s.pool.QueryRow(ctx, `SELECT role FROM ldap_group_role_mapping WHERE ldap_group = $1`, ldapGroup).Scan(&role)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return "", false, nil
}
return "", false, fmt.Errorf("gruppenzuordnung lesen: %w", err)
}
return rbac.Role(role), true, nil
}
// HighestRoleFor bestimmt aus einer Liste von LDAP-Gruppen die hoechste
// zugeordnete Rolle (tenant_admin > user). Gruppen ohne Eintrag in der
// Matrix tragen NICHTS bei — auch nicht, wenn ihr Name zufaellig wie eine
// interne Rolle aussieht (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 1: keine
// Privilege-Escalation ueber Gruppenmitgliedschaft).
func (s *RoleMappingStore) HighestRoleFor(ctx context.Context, ldapGroups []string) (rbac.Role, bool, error) {
var best rbac.Role
found := false
for _, g := range ldapGroups {
role, ok, err := s.roleFor(ctx, g)
if err != nil {
return "", false, err
}
if !ok {
continue
}
if !found || role == rbac.RoleTenantAdmin {
best = role
found = true
}
}
return best, found, nil
}
-93
View File
@@ -1,93 +0,0 @@
package ldapsync
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// SyncResult fasst das Ergebnis eines Synchronisationslaufs zusammen.
type SyncResult struct {
Created int
Updated int
Deactivated int
Failed []string // Email-Adressen, bei denen die Verarbeitung fehlschlug
}
// Syncer fuehrt die Benutzer-/Rollen-Synchronisation aus LDAP aus.
type Syncer struct {
client Client
users *user.TenantUserStore
roles *rbac.Store
mappings *RoleMappingStore
}
func NewSyncer(client Client, users *user.TenantUserStore, roles *rbac.Store, mappings *RoleMappingStore) *Syncer {
return &Syncer{client: client, users: users, roles: roles, mappings: mappings}
}
// Run synchronisiert Benutzer aus LDAP (Akzeptanzkriterium 1). Ist die
// LDAP-Quelle nicht erreichbar/fehlerhaft, wird SOFORT und OHNE jede
// Aenderung an bestehenden Konten abgebrochen (Akzeptanzkriterium 2 /
// Pruefung 2) — Search() wird als allererstes aufgerufen, bevor irgendein
// Schreibzugriff stattfindet.
func (s *Syncer) Run(ctx context.Context) (SyncResult, error) {
entries, err := s.client.Search()
if err != nil {
return SyncResult{}, fmt.Errorf("ldap-quelle nicht erreichbar, synchronisation abgebrochen: %w", err)
}
var result SyncResult
for _, entry := range entries {
if err := s.syncOne(ctx, entry, &result); err != nil {
// Ein fehlerhafter Einzeleintrag isoliert sich selbst — er
// beschaedigt weder bereits verarbeitete noch nachfolgende
// Konten (Akzeptanzkriterium 2).
result.Failed = append(result.Failed, entry.Email)
}
}
return result, nil
}
func (s *Syncer) syncOne(ctx context.Context, entry Entry, result *SyncResult) error {
existing, err := s.users.GetByEmailForAuth(ctx, entry.Email)
isNew := errors.Is(err, user.ErrNotFound)
if err != nil && !isNew {
return err
}
var userID string
if isNew {
created, err := s.users.Create(ctx, entry.Email, entry.Name)
if err != nil {
return err
}
userID = created.ID
result.Created++
} else {
userID = existing.User.ID
result.Updated++
}
// Deaktivierung in LDAP wird uebernommen (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3).
if entry.Disabled {
if _, err := s.users.Deactivate(ctx, userID); err != nil {
return err
}
result.Deactivated++
}
role, ok, err := s.mappings.HighestRoleFor(ctx, entry.Groups)
if err != nil {
return err
}
if ok {
if _, err := s.roles.Assign(ctx, userID, role, "ldap-sync"); err != nil {
return err
}
}
return nil
}
-37
View File
@@ -1,37 +0,0 @@
package lockout
import (
"context"
"errors"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
var ErrAccountLocked = errors.New("lockout: konto ist vorübergehend gesperrt")
// GuardedLogin komponiert IAM-02s LoginService mit dem Lockout-Zustand,
// OHNE LoginService selbst zu veraendern (kein Umbau der Vorbedingung):
// vor jedem Login-Versuch wird die Sperre geprueft, nach jedem Versuch wird
// Erfolg/Fehlschlag im geteilten Postgres-Zustand vermerkt.
func GuardedLogin(ctx context.Context, store *Store, login *auth.LoginService, email, password string) (string, error) {
locked, _, err := store.IsLocked(ctx, email)
if err != nil {
return "", err
}
if locked {
return "", ErrAccountLocked
}
token, err := login.Login(ctx, email, password)
if err != nil {
if _, _, lockErr := store.RecordFailure(ctx, email); lockErr != nil {
return "", lockErr
}
return "", err
}
if err := store.RecordSuccess(ctx, email); err != nil {
return "", err
}
return token, nil
}
-103
View File
@@ -1,103 +0,0 @@
// Package lockout implementiert Core IAM-07: Account-Lockout nach
// Fehlversuchen und Login-Rate-Limiting mit geteiltem, externem
// (Postgres-basiertem) Zustand — kein In-Process-Zaehler, der bei
// Mehrinstanzbetrieb aushebelbar waere (bekannter Fehler aus archivdms
// internal/auth/ratelimit.go).
package lockout
import (
"context"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// DefaultMaxFailedAttempts/DefaultLockoutDuration sind explizit benannte
// Defaults, ueberschreibbar via WithPolicy.
const (
DefaultMaxFailedAttempts = 5
DefaultLockoutDuration = 15 * time.Minute
)
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
maxFailed int
lockoutDuration time.Duration
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool, maxFailed: DefaultMaxFailedAttempts, lockoutDuration: DefaultLockoutDuration}
}
func (s *Store) WithPolicy(maxFailed int, lockoutDuration time.Duration) *Store {
return &Store{pool: s.pool, maxFailed: maxFailed, lockoutDuration: lockoutDuration}
}
// IsLocked prueft, ob ein Konto aktuell gesperrt ist. Eine abgelaufene
// Sperre gilt automatisch als nicht mehr gesperrt (Akzeptanzkriterium 3) —
// es ist keine explizite Entsperr-Aktion noetig, der Zeitvergleich reicht.
func (s *Store) IsLocked(ctx context.Context, email string) (locked bool, lockedUntil time.Time, err error) {
err = s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT locked_until FROM login_attempts WHERE email = $1 AND locked_until IS NOT NULL
`, email).Scan(&lockedUntil)
if err != nil {
return false, time.Time{}, nil // kein Datensatz oder kein Lock -> nicht gesperrt
}
return time.Now().Before(lockedUntil), lockedUntil, nil
}
// RecordFailure erhoeht den Fehlversuchszaehler ATOMAR (UPSERT) und sperrt
// das Konto, sobald die Schwelle erreicht ist (Akzeptanzkriterium 1 / 2).
// Der Zustand liegt ausschliesslich in Postgres, mehrere Core-Instanzen
// teilen sich denselben Zaehler (Akzeptanzkriterium 2).
func (s *Store) RecordFailure(ctx context.Context, email string) (locked bool, lockedUntil time.Time, err error) {
var failedCount int
var lockedUntilPtr *time.Time
err = s.pool.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO login_attempts (email, failed_count, locked_until, last_attempt_at)
VALUES ($1, 1, CASE WHEN 1 >= $2 THEN now() + $3::interval ELSE NULL END, now())
ON CONFLICT (email) DO UPDATE SET
failed_count = login_attempts.failed_count + 1,
last_attempt_at = now(),
locked_until = CASE
WHEN login_attempts.failed_count + 1 >= $2 THEN now() + $3::interval
ELSE login_attempts.locked_until
END
RETURNING failed_count, locked_until
`, email, s.maxFailed, fmt.Sprintf("%f seconds", s.lockoutDuration.Seconds())).Scan(&failedCount, &lockedUntilPtr)
if err != nil {
return false, time.Time{}, fmt.Errorf("fehlversuch erfassen: %w", err)
}
if lockedUntilPtr != nil {
return time.Now().Before(*lockedUntilPtr), *lockedUntilPtr, nil
}
return false, time.Time{}, nil
}
// RecordSuccess setzt den Fehlversuchszaehler nach erfolgreichem Login zurueck.
func (s *Store) RecordSuccess(ctx context.Context, email string) error {
_, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO login_attempts (email, failed_count, locked_until, last_attempt_at)
VALUES ($1, 0, NULL, now())
ON CONFLICT (email) DO UPDATE SET failed_count = 0, locked_until = NULL, last_attempt_at = now()
`, email)
if err != nil {
return fmt.Errorf("erfolgreichen login erfassen: %w", err)
}
return nil
}
// Unlock entsperrt ein Konto durch Administratoreingriff, unabhaengig von
// der Sperrzeit (Akzeptanzkriterium 3).
func (s *Store) Unlock(ctx context.Context, email string) error {
_, err := s.pool.Exec(ctx, `
UPDATE login_attempts SET failed_count = 0, locked_until = NULL WHERE email = $1
`, email)
if err != nil {
return fmt.Errorf("konto entsperren: %w", err)
}
return nil
}
-233
View File
@@ -1,233 +0,0 @@
package lockout
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
const schema = `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS login_attempts (
email TEXT PRIMARY KEY, failed_count INT NOT NULL DEFAULT 0,
locked_until TIMESTAMPTZ, last_attempt_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);`
func setupTest(t *testing.T) (*pgxpool.Pool, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, schema); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return pool, cleanup
}
func uniqueEmail() string {
return fmt.Sprintf("lockout-test-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 2: Sperre greift nach definierten
// Fehlversuchen zuverlaessig.
func TestRecordFailure_LocksAfterThreshold(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
store := NewStore(pool).WithPolicy(3, time.Hour)
email := uniqueEmail()
for i := 0; i < 2; i++ {
locked, _, err := store.RecordFailure(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("record failure %d: %v", i, err)
}
if locked {
t.Fatalf("sollte nach %d fehlversuchen noch nicht gesperrt sein", i+1)
}
}
locked, lockedUntil, err := store.RecordFailure(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("record failure 3: %v", err)
}
if !locked {
t.Fatal("erwartet gesperrt nach 3 fehlversuchen (schwelle=3)")
}
if !lockedUntil.After(time.Now()) {
t.Fatal("lockedUntil sollte in der zukunft liegen")
}
isLocked, _, err := store.IsLocked(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("is locked: %v", err)
}
if !isLocked {
t.Fatal("IsLocked sollte true liefern")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: zwei Dienstinstanzen teilen sich
// denselben Zaehler (Mehrinstanz-Test) — hier durch zwei unabhaengige
// pgxpool.Pool-Verbindungen zur selben Datenbank simuliert.
func TestRecordFailure_SharedAcrossInstances(t *testing.T) {
_, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
email := uniqueEmail()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
instanceA, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("instance a: %v", err)
}
defer instanceA.Close()
instanceB, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("instance b: %v", err)
}
defer instanceB.Close()
storeA := NewStore(instanceA).WithPolicy(4, time.Hour)
storeB := NewStore(instanceB).WithPolicy(4, time.Hour)
// Zwei fehlversuche ueber "instanz A", zwei ueber "instanz B" — beide
// muessen sich denselben Zaehler teilen und gemeinsam die Schwelle erreichen.
if _, _, err := storeA.RecordFailure(ctx, email); err != nil {
t.Fatalf("a1: %v", err)
}
if _, _, err := storeB.RecordFailure(ctx, email); err != nil {
t.Fatalf("b1: %v", err)
}
if _, _, err := storeA.RecordFailure(ctx, email); err != nil {
t.Fatalf("a2: %v", err)
}
locked, _, err := storeB.RecordFailure(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("b2: %v", err)
}
if !locked {
t.Fatal("erwartet gesperrt nach insgesamt 4 fehlversuchen ueber beide instanzen hinweg")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: automatische Entsperrung nach Ablauf
// der Sperrzeit, Zeitversatz automatisiert getestet.
func TestIsLocked_AutoUnlocksAfterExpiry(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
store := NewStore(pool).WithPolicy(1, 50*time.Millisecond)
email := uniqueEmail()
locked, _, err := store.RecordFailure(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("record failure: %v", err)
}
if !locked {
t.Fatal("erwartet sofort gesperrt bei schwelle=1")
}
isLocked, _, err := store.IsLocked(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("is locked (vor ablauf): %v", err)
}
if !isLocked {
t.Fatal("erwartet gesperrt vor ablauf der sperrzeit")
}
time.Sleep(70 * time.Millisecond)
isLocked, _, err = store.IsLocked(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("is locked (nach ablauf): %v", err)
}
if isLocked {
t.Fatal("erwartet automatisch entsperrt nach ablauf der sperrzeit")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3: Entsperrung durch Administratoreingriff.
func TestUnlock_ClearsLockImmediately(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
store := NewStore(pool).WithPolicy(1, time.Hour)
email := uniqueEmail()
if _, _, err := store.RecordFailure(ctx, email); err != nil {
t.Fatalf("record failure: %v", err)
}
locked, _, _ := store.IsLocked(ctx, email)
if !locked {
t.Fatal("erwartet gesperrt vor admin-eingriff")
}
if err := store.Unlock(ctx, email); err != nil {
t.Fatalf("unlock: %v", err)
}
locked, _, err := store.IsLocked(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("is locked nach unlock: %v", err)
}
if locked {
t.Fatal("erwartet sofort entsperrt nach admin-eingriff, unabhaengig von der sperrzeit")
}
}
// Integrationstest: GuardedLogin komponiert IAM-02 LoginService mit dem
// Lockout-Zustand, ohne LoginService selbst zu veraendern.
func TestGuardedLogin_LocksAfterRepeatedFailures(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
email := uniqueEmail()
userStore := user.NewTenantUserStore(pool)
u, err := userStore.Create(ctx, email, "Lockout Test")
if err != nil {
t.Fatalf("create user: %v", err)
}
hash, err := auth.HashPassword("korrektes-passwort")
if err != nil {
t.Fatalf("hash: %v", err)
}
if err := userStore.SetPasswordHash(ctx, u.ID, hash); err != nil {
t.Fatalf("set password: %v", err)
}
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
loginService := auth.NewLoginService(userStore, issuer, "acme")
lockoutStore := NewStore(pool).WithPolicy(3, time.Hour)
for i := 0; i < 3; i++ {
if _, err := GuardedLogin(ctx, lockoutStore, loginService, email, "falsches-passwort"); !errors.Is(err, auth.ErrInvalidCredentials) {
t.Fatalf("versuch %d: erwartet ErrInvalidCredentials, habe %v", i, err)
}
}
// Selbst das RICHTIGE Passwort wird jetzt abgewiesen, weil das Konto gesperrt ist.
if _, err := GuardedLogin(ctx, lockoutStore, loginService, email, "korrektes-passwort"); !errors.Is(err, ErrAccountLocked) {
t.Fatalf("erwartet ErrAccountLocked trotz korrektem passwort, habe %v", err)
}
}
-211
View File
@@ -1,211 +0,0 @@
// Package migrate implementiert Core TEN-07: das automatisierte, pro Tenant
// fehlerisolierte Ausrollen von SQL-Migrationen ueber alle registrierten
// Mandanten-Datenbanken (Modell C — jede Migration muss N-mal statt einmal
// laufen, siehe TEN-01).
package migrate
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"path/filepath"
"sort"
"strings"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
)
const upSuffix = ".up.sql"
type Migration struct {
Version string
SQL string
}
// LoadMigrations liest alle *.up.sql-Dateien aus dir und sortiert sie nach
// Dateiname (die bestehende Namenskonvention 0001_..., 0002_... aus TEN-01
// sorgt fuer eine stabile Reihenfolge).
func LoadMigrations(dir string) ([]Migration, error) {
entries, err := os.ReadDir(dir)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("migrationsverzeichnis lesen: %w", err)
}
var names []string
for _, e := range entries {
if !e.IsDir() && strings.HasSuffix(e.Name(), upSuffix) {
names = append(names, e.Name())
}
}
sort.Strings(names)
migrations := make([]Migration, 0, len(names))
for _, name := range names {
content, err := os.ReadFile(filepath.Join(dir, name))
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("migration %q lesen: %w", name, err)
}
version := strings.TrimSuffix(name, upSuffix)
migrations = append(migrations, Migration{Version: version, SQL: string(content)})
}
return migrations, nil
}
// MigrationStatus ist der pro Tenant und Version nachvollziehbare Stand
// (Akzeptanzkriterium 3): welche Version, wann zuletzt versucht, Erfolg oder
// Fehler.
type MigrationStatus struct {
Version string
AppliedAt time.Time
Success bool
Error string
}
// TenantResult fasst das Ergebnis eines Rollout-Versuchs fuer EINEN Tenant
// zusammen — wird von Orchestrator.RolloutAll pro Tenant gesammelt, damit ein
// Fehlschlag bei einem Mandanten die anderen nicht blockiert (Akzeptanzkriterium 2).
type TenantResult struct {
TenantSlug string
Applied []string // erfolgreich in diesem Lauf angewendete Versionen
FailedAt string // Version, bei der abgebrochen wurde; leer wenn kein Fehlschlag
Err error
}
// Orchestrator rollt Migrationen ueber alle in der Registry gefuehrten
// Mandanten aus. Baut bewusst NICHT auf TEN-06 (Router) auf — Migrations-
// Rollouts sind seltene Batch-Vorgaenge, kein Hot-Path, ein kurzlebiger Pool
// pro Tenant und Lauf ist hier einfacher und unabhaengig von TEN-06 testbar.
type Orchestrator struct {
registry *tenant.Registry
}
func NewOrchestrator(registry *tenant.Registry) *Orchestrator {
return &Orchestrator{registry: registry}
}
const ensureTableSQL = `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS schema_migrations (
version TEXT PRIMARY KEY,
applied_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
success BOOLEAN NOT NULL,
error TEXT
);`
// RolloutAll wendet migrations auf JEDE registrierte Tenant-Datenbank an.
// Jeder Tenant laeuft unabhaengig — ein Fehlschlag bei einem Mandanten wird
// im jeweiligen TenantResult festgehalten und blockiert die uebrigen nicht
// (Akzeptanzkriterium 1 + 2).
func (o *Orchestrator) RolloutAll(ctx context.Context, migrations []Migration) ([]TenantResult, error) {
tenants, err := o.registry.List(ctx)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("tenants fuer rollout auflisten: %w", err)
}
results := make([]TenantResult, 0, len(tenants))
for _, t := range tenants {
results = append(results, o.rolloutForTenant(ctx, t, migrations))
}
return results, nil
}
func (o *Orchestrator) rolloutForTenant(ctx context.Context, t tenant.Tenant, migrations []Migration) TenantResult {
result := TenantResult{TenantSlug: t.Slug}
pool, err := pgxpool.New(ctx, t.DBDSN)
if err != nil {
result.Err = fmt.Errorf("verbindung zu tenant %q: %w", t.Slug, err)
return result
}
defer pool.Close()
if _, err := pool.Exec(ctx, ensureTableSQL); err != nil {
result.Err = fmt.Errorf("schema_migrations anlegen fuer tenant %q: %w", t.Slug, err)
return result
}
for _, m := range migrations {
alreadyApplied, err := isAlreadySuccessful(ctx, pool, m.Version)
if err != nil {
result.Err = fmt.Errorf("migrationsstand lesen fuer tenant %q, version %q: %w", t.Slug, m.Version, err)
return result
}
if alreadyApplied {
continue // Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: keine erneute Anwendung.
}
_, execErr := pool.Exec(ctx, m.SQL)
if execErr != nil {
recordAttempt(ctx, pool, m.Version, false, execErr.Error())
result.FailedAt = m.Version
result.Err = fmt.Errorf("migration %q fuer tenant %q fehlgeschlagen: %w", m.Version, t.Slug, execErr)
return result // spaetere Migrationen bauen typischerweise auf dieser auf — Abbruch NUR fuer diesen Tenant.
}
recordAttempt(ctx, pool, m.Version, true, "")
result.Applied = append(result.Applied, m.Version)
}
return result
}
func isAlreadySuccessful(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool, version string) (bool, error) {
var success bool
err := pool.QueryRow(ctx, `SELECT success FROM schema_migrations WHERE version = $1`, version).Scan(&success)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return false, nil
}
return false, err
}
return success, nil
}
func recordAttempt(ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool, version string, success bool, errMsg string) {
var errVal *string
if errMsg != "" {
errVal = &errMsg
}
_, _ = pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO schema_migrations (version, applied_at, success, error)
VALUES ($1, now(), $2, $3)
ON CONFLICT (version) DO UPDATE SET applied_at = now(), success = $2, error = $3
`, version, success, errVal)
}
// Status liefert den Migrationsstand eines einzelnen Tenants (Akzeptanzkriterium 3).
func (o *Orchestrator) Status(ctx context.Context, tenantSlug string) ([]MigrationStatus, error) {
t, err := o.registry.GetBySlug(ctx, tenantSlug)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("tenant %q nicht gefunden: %w", tenantSlug, err)
}
pool, err := pgxpool.New(ctx, t.DBDSN)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("verbindung zu tenant %q: %w", tenantSlug, err)
}
defer pool.Close()
rows, err := pool.Query(ctx, `
SELECT version, applied_at, success, COALESCE(error, '')
FROM schema_migrations ORDER BY version
`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("migrationsstand abfragen: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []MigrationStatus
for rows.Next() {
var s MigrationStatus
if err := rows.Scan(&s.Version, &s.AppliedAt, &s.Success, &s.Error); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("migrationsstand lesen: %w", err)
}
out = append(out, s)
}
return out, rows.Err()
}
-240
View File
@@ -1,240 +0,0 @@
package migrate
import (
"context"
"fmt"
"os"
"strings"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
)
func TestLoadMigrations_SortsByFilename(t *testing.T) {
dir := t.TempDir()
writeFile(t, dir, "0002_second.up.sql", "SELECT 2;")
writeFile(t, dir, "0001_first.up.sql", "SELECT 1;")
writeFile(t, dir, "0001_first.down.sql", "SELECT 'ignored';") // muss ignoriert werden
migrations, err := LoadMigrations(dir)
if err != nil {
t.Fatalf("load: %v", err)
}
if len(migrations) != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 migrationen, habe %d", len(migrations))
}
if migrations[0].Version != "0001_first" || migrations[1].Version != "0002_second" {
t.Fatalf("unerwartete reihenfolge: %+v", migrations)
}
}
func writeFile(t *testing.T, dir, name, content string) {
t.Helper()
if err := os.WriteFile(dir+"/"+name, []byte(content), 0o644); err != nil {
t.Fatalf("write %s: %v", name, err)
}
}
func setupOrchestratorTest(t *testing.T, tenantCount int) (*Orchestrator, []tenant.Tenant, *pgxpool.Pool, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
adminPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("admin pool: %v", err)
}
registryPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("registry pool: %v", err)
}
if _, err := registryPool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tenants (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
slug TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
db_name TEXT NOT NULL UNIQUE,
db_dsn TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
previous_status TEXT,
deletion_scheduled_at TIMESTAMPTZ
)`); err != nil {
t.Fatalf("registry-schema: %v", err)
}
registry := tenant.NewRegistry(registryPool)
dsnTemplate := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/%s?", 1)
provisioner := tenant.NewProvisioner(adminPool, registry, dsnTemplate)
var tenants []tenant.Tenant
var slugs []string
for i := 0; i < tenantCount; i++ {
slug := fmt.Sprintf("mig_t%d", i)
slugs = append(slugs, slug)
tn, err := provisioner.Provision(ctx, slug, slug)
if err != nil {
t.Fatalf("provision %s: %v", slug, err)
}
tenants = append(tenants, tn)
}
orchestrator := NewOrchestrator(registry)
cleanup := func() {
for _, slug := range slugs {
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, "tenant_"+slug))
}
_, _ = registryPool.Exec(ctx, `DELETE FROM tenants WHERE slug = ANY($1)`, slugs)
registryPool.Close()
adminPool.Close()
}
return orchestrator, tenants, adminPool, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1 + 2 + Pruefung 1: Rollout gegen mehrere Tenants, einer
// davon absichtlich inkompatibel — die anderen laufen trotzdem durch.
func TestRolloutAll_IsolatesFailurePerTenant(t *testing.T) {
orchestrator, tenants, _, cleanup := setupOrchestratorTest(t, 3)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
migrations := []Migration{
{Version: "0001_demo_a", SQL: "CREATE TABLE demo_a (id INT);"},
{Version: "0002_demo_b", SQL: "CREATE TABLE demo_b (id INT);"},
}
// tenants[1] absichtlich inkompatibel machen: demo_b existiert schon,
// migration 0002 schlaegt dort mit "already exists" fehl.
badTenant := tenants[1]
badPool, err := pgxpool.New(ctx, badTenant.DBDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("connect bad tenant: %v", err)
}
if _, err := badPool.Exec(ctx, "CREATE TABLE demo_b (id INT);"); err != nil {
t.Fatalf("inkompatiblen zustand vorbereiten: %v", err)
}
badPool.Close()
results, err := orchestrator.RolloutAll(ctx, migrations)
if err != nil {
t.Fatalf("rollout: %v", err)
}
if len(results) != 3 {
t.Fatalf("erwartet 3 ergebnisse, habe %d", len(results))
}
byslug := map[string]TenantResult{}
for _, r := range results {
byslug[r.TenantSlug] = r
}
good0 := byslug[tenants[0].Slug]
if good0.Err != nil || len(good0.Applied) != 2 {
t.Fatalf("tenant[0] sollte beide migrationen erhalten, habe %+v", good0)
}
good2 := byslug[tenants[2].Slug]
if good2.Err != nil || len(good2.Applied) != 2 {
t.Fatalf("tenant[2] sollte beide migrationen erhalten, habe %+v", good2)
}
bad := byslug[badTenant.Slug]
if bad.Err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler fuer den inkompatiblen tenant")
}
if bad.FailedAt != "0002_demo_b" {
t.Fatalf("failedAt = %q, want 0002_demo_b", bad.FailedAt)
}
if len(bad.Applied) != 1 || bad.Applied[0] != "0001_demo_a" {
t.Fatalf("erwartet dass 0001_demo_a trotzdem erfolgreich war, habe %+v", bad.Applied)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Migrationsstand-Abfrage liefert fuer
// jeden Tenant den korrekten, unabhaengigen Stand.
func TestStatus_ReflectsPerTenantState(t *testing.T) {
orchestrator, tenants, _, cleanup := setupOrchestratorTest(t, 1)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
migrations := []Migration{
{Version: "0001_ok", SQL: "CREATE TABLE ok_table (id INT);"},
{Version: "0002_fail", SQL: "SELECT this_column_does_not_exist FROM ok_table;"},
}
if _, err := orchestrator.RolloutAll(ctx, migrations); err != nil {
t.Fatalf("rollout: %v", err)
}
status, err := orchestrator.Status(ctx, tenants[0].Slug)
if err != nil {
t.Fatalf("status: %v", err)
}
if len(status) != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 status-eintraege, habe %d", len(status))
}
if !status[0].Success || status[0].Version != "0001_ok" {
t.Fatalf("status[0] unerwartet: %+v", status[0])
}
if status[1].Success || status[1].Version != "0002_fail" || status[1].Error == "" {
t.Fatalf("status[1] sollte fehlgeschlagen sein mit fehlertext: %+v", status[1])
}
}
// Pruefung 3: wiederholter Rollout-Versuch wendet bereits erfolgreiche
// Migrationen NICHT erneut an und kann die zuvor fehlgeschlagene nachholen,
// sobald die Ursache behoben ist.
func TestRolloutAll_RetryDoesNotReapplySuccessful(t *testing.T) {
orchestrator, tenants, _, cleanup := setupOrchestratorTest(t, 1)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
// 0002 schlaegt beim ersten Versuch fehl, weil demo_conflict schon
// existiert (wir legen sie vorher an, um den Fehlschlag zu erzwingen).
pool, err := pgxpool.New(ctx, tenants[0].DBDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("connect: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, "CREATE TABLE demo_conflict (id INT);"); err != nil {
t.Fatalf("vorbedingung: %v", err)
}
migrations := []Migration{
{Version: "0001_ok", SQL: "CREATE TABLE demo_first (id INT);"}, // OHNE IF NOT EXISTS,
// damit ein erneutes Anwenden nachweislich fehlschlagen wuerde.
{Version: "0002_conflict", SQL: "CREATE TABLE demo_conflict (id INT);"},
}
firstRun, err := orchestrator.RolloutAll(ctx, migrations)
if err != nil {
t.Fatalf("rollout 1: %v", err)
}
if firstRun[0].FailedAt != "0002_conflict" {
t.Fatalf("erwartet fehlschlag bei 0002_conflict im ersten lauf, habe %+v", firstRun[0])
}
// Ursache beheben.
if _, err := pool.Exec(ctx, "DROP TABLE demo_conflict;"); err != nil {
t.Fatalf("ursache beheben: %v", err)
}
pool.Close()
secondRun, err := orchestrator.RolloutAll(ctx, migrations)
if err != nil {
t.Fatalf("rollout 2: %v", err)
}
// Waere 0001_ok erneut angewendet worden ("CREATE TABLE demo_first" ohne
// IF NOT EXISTS), haette das einen Fehler erzeugt statt eines sauberen
// Applied-Eintrags fuer 0002_conflict.
if secondRun[0].Err != nil {
t.Fatalf("zweiter lauf sollte fehlerfrei sein, habe %+v", secondRun[0])
}
if len(secondRun[0].Applied) != 1 || secondRun[0].Applied[0] != "0002_conflict" {
t.Fatalf("erwartet nur 0002_conflict im zweiten lauf angewendet, habe %+v", secondRun[0].Applied)
}
}
-99
View File
@@ -1,99 +0,0 @@
package moduleregistry
import (
"context"
"crypto/rand"
"crypto/sha256"
"crypto/subtle"
"encoding/hex"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
)
var (
ErrModuleNotRegistered = errors.New("moduleregistry: modul muss vor provisionierung registriert sein")
ErrInvalidCredential = errors.New("moduleregistry: ungueltiges oder fehlendes service-credential")
)
// Provision stellt ein Service-Credential (Client-ID + Secret) fuer eine
// Modul-Instanz aus (Akzeptanzkriterium 4). Das Secret wird NUR beim
// Ausstellen im Klartext zurueckgegeben, gespeichert wird ausschliesslich
// dessen SHA-256-Hash.
func (r *Registry) Provision(ctx context.Context, moduleName string) (clientID, secret string, err error) {
if _, err := r.Get(ctx, moduleName); err != nil {
if errors.Is(err, ErrModuleNotFound) {
return "", "", ErrModuleNotRegistered
}
return "", "", err
}
clientID, err = randomToken(16)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("client-id erzeugen: %w", err)
}
secret, err = randomToken(32)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("secret erzeugen: %w", err)
}
hash := hashSecret(secret)
_, err = r.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO module_credentials (module_name, client_id, secret_hash, issued_at)
VALUES ($1, $2, $3, now())
ON CONFLICT (module_name) DO UPDATE SET client_id = $2, secret_hash = $3, issued_at = now()
`, moduleName, clientID, hash)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("credential speichern: %w", err)
}
return clientID, secret, nil
}
// Authenticate prueft ein Service-Credential timing-safe (Referenzmuster
// siehe AUD-02) — Aufrufe ohne gueltiges Credential werden abgelehnt
// (Akzeptanzkriterium 4 / Pruefung 4).
func (r *Registry) Authenticate(ctx context.Context, clientID, secret string) (moduleName string, ok bool, err error) {
if clientID == "" || secret == "" {
return "", false, nil
}
var storedHash []byte
err = r.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT module_name, secret_hash FROM module_credentials WHERE client_id = $1
`, clientID).Scan(&moduleName, &storedHash)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return "", false, nil
}
return "", false, fmt.Errorf("credential lesen: %w", err)
}
if !timingSafeEqual(hashSecret(secret), storedHash) {
return "", false, nil
}
return moduleName, true, nil
}
func randomToken(n int) (string, error) {
buf := make([]byte, n)
if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
return "", err
}
return hex.EncodeToString(buf), nil
}
func hashSecret(secret string) []byte {
sum := sha256.Sum256([]byte(secret))
return sum[:]
}
// timingSafeEqual folgt derselben Referenzimplementierung wie AUD-02
// (subtle.ConstantTimeCompare) — projektweite Konvention fuer jeden
// sicherheitsrelevanten Vergleich.
func timingSafeEqual(a, b []byte) bool {
if len(a) != len(b) {
return false
}
return subtle.ConstantTimeCompare(a, b) == 1
}
-46
View File
@@ -1,46 +0,0 @@
package moduleregistry
import "net/http"
// RequireActiveModule weist Anfragen an ein nicht aktiviertes Modul ZENTRAL
// ab, bevor der eigentliche Modul-Handler erreicht wird (Akzeptanzkriterium 2 /
// Pruefung 1) — Casbin-Prinzip: Durchsetzung als Middleware statt verstreuter
// Pruefungen in jedem Handler. tenantSlug/moduleName werden hier ueber
// Query-Parameter gelesen (echte Extraktion aus JWT/Tenant-Kontext ist
// API-05/TEN-06, nicht Teil dieser Kachel).
func (r *Registry) RequireActiveModule(moduleName string, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
tenantSlug := req.URL.Query().Get("tenant")
active, err := r.IsActive(req.Context(), tenantSlug, moduleName)
if err != nil {
http.Error(w, "aktivierungspruefung fehlgeschlagen", http.StatusInternalServerError)
return
}
if !active {
http.Error(w, "modul nicht aktiviert", http.StatusForbidden)
return
}
next(w, req)
}
}
// RequireServiceCredential authentifiziert eine Modul-Instanz ueber ihr
// Service-Credential (X-Client-Id/X-Client-Secret-Header) BEVOR der
// eigentliche Handler erreicht wird (Akzeptanzkriterium 4 / Pruefung 4).
func (r *Registry) RequireServiceCredential(next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
clientID := req.Header.Get("X-Client-Id")
secret := req.Header.Get("X-Client-Secret")
_, ok, err := r.Authenticate(req.Context(), clientID, secret)
if err != nil {
http.Error(w, "authentifizierung fehlgeschlagen", http.StatusInternalServerError)
return
}
if !ok {
http.Error(w, ErrInvalidCredential.Error(), http.StatusUnauthorized)
return
}
next(w, req)
}
}
-120
View File
@@ -1,120 +0,0 @@
// Package moduleregistry implementiert Core API-02: die Registry, in der
// sich Fachmodule (DMS, Mail, weitere) mit Metadaten eintragen, gekoppelt an
// die Aktivierungspruefung aus LIC-02 (Feature-Flags). Zusaetzlich
// authentifiziert die Registry Modul-Instanzen selbst ueber ein bei
// Provisionierung ausgestelltes Service-Credential.
package moduleregistry
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/flag"
)
var (
ErrMissingName = errors.New("moduleregistry: name darf nicht leer sein")
ErrMissingVersion = errors.New("moduleregistry: version darf nicht leer sein")
ErrModuleNotFound = errors.New("moduleregistry: modul nicht registriert")
)
type Module struct {
Name string
Version string
RequiredFlags []string
}
type Registry struct {
pool *pgxpool.Pool
flags *flag.Service
}
func NewRegistry(pool *pgxpool.Pool, flags *flag.Service) *Registry {
return &Registry{pool: pool, flags: flags}
}
// Register traegt ein Modul mit Name, Version und benoetigten Feature-Flags
// ein (Akzeptanzkriterium 1). Fehlende Pflichtangaben werden abgewiesen
// (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 2). Erneutes Register desselben Namens
// aktualisiert Version/Flags (Redeploy-Fall).
func (r *Registry) Register(ctx context.Context, name, version string, requiredFlags []string) (Module, error) {
if name == "" {
return Module{}, ErrMissingName
}
if version == "" {
return Module{}, ErrMissingVersion
}
if requiredFlags == nil {
requiredFlags = []string{}
}
_, err := r.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO modules (name, version, required_flags, registered_at)
VALUES ($1, $2, $3, now())
ON CONFLICT (name) DO UPDATE SET version = $2, required_flags = $3, registered_at = now()
`, name, version, requiredFlags)
if err != nil {
return Module{}, fmt.Errorf("modul registrieren: %w", err)
}
return Module{Name: name, Version: version, RequiredFlags: requiredFlags}, nil
}
func (r *Registry) Get(ctx context.Context, name string) (Module, error) {
var m Module
m.Name = name
err := r.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT version, required_flags FROM modules WHERE name = $1
`, name).Scan(&m.Version, &m.RequiredFlags)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Module{}, ErrModuleNotFound
}
return Module{}, fmt.Errorf("modul lesen: %w", err)
}
return m, nil
}
// List liefert alle registrierten Module (Akzeptanzkriterium 3: ueber API
// abfragbar, z.B. fuer Statusseite/Lizenzoberflaeche).
func (r *Registry) List(ctx context.Context) ([]Module, error) {
rows, err := r.pool.Query(ctx, `SELECT name, version, required_flags FROM modules ORDER BY name`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("module auflisten: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []Module
for rows.Next() {
var m Module
if err := rows.Scan(&m.Name, &m.Version, &m.RequiredFlags); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("modul lesen: %w", err)
}
out = append(out, m)
}
return out, rows.Err()
}
// IsActive prueft, ob ein registriertes Modul fuer einen Tenant aktiviert
// ist: registriert UND alle benoetigten Feature-Flags sind fuer diesen
// Tenant aktiv (Akzeptanzkriterium 2). Ein nicht registriertes Modul gilt
// immer als nicht aktiv.
func (r *Registry) IsActive(ctx context.Context, tenantSlug, moduleName string) (bool, error) {
m, err := r.Get(ctx, moduleName)
if err != nil {
if errors.Is(err, ErrModuleNotFound) {
return false, nil
}
return false, err
}
for _, flagKey := range m.RequiredFlags {
if !r.flags.IsEnabled(ctx, tenantSlug, flagKey) {
return false, nil
}
}
return true, nil
}
-304
View File
@@ -1,304 +0,0 @@
package moduleregistry
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/flag"
)
func setupTest(t *testing.T) (*Registry, *flag.Store, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS feature_flags (
key TEXT PRIMARY KEY, enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
rollout_percentage INT NOT NULL DEFAULT 0, target_tenant_slugs TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS modules (
name TEXT PRIMARY KEY, version TEXT NOT NULL CHECK (version <> ''),
required_flags TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}', registered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS module_credentials (
module_name TEXT PRIMARY KEY REFERENCES modules(name),
client_id TEXT NOT NULL UNIQUE, secret_hash BYTEA NOT NULL,
issued_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
flagStore := flag.NewStore(pool)
// Kurze TTL, damit Tests, die den Flag-Store direkt aendern (an
// Registry.IsActive vorbei), den neuen Stand ohne manuelles Invalidate
// zuverlaessig sehen.
flagService := flag.NewService(flagStore, 10*time.Millisecond)
registry := NewRegistry(pool, flagService)
cleanup := func() { pool.Close() }
return registry, flagStore, cleanup
}
func uniqueModuleName(t *testing.T) string {
return fmt.Sprintf("dms_%d", time.Now().UnixNano())
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 2: fehlende Pflichtangaben abgewiesen.
func TestRegister_RejectsMissingFields(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, err := registry.Register(ctx, "", "1.0", nil); !errors.Is(err, ErrMissingName) {
t.Fatalf("erwartet ErrMissingName, habe %v", err)
}
if _, err := registry.Register(ctx, "dms", "", nil); !errors.Is(err, ErrMissingVersion) {
t.Fatalf("erwartet ErrMissingVersion, habe %v", err)
}
}
func TestRegister_AndGet(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
m, err := registry.Register(ctx, name, "1.2.0", []string{"dms_enabled"})
if err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
if m.Version != "1.2.0" || len(m.RequiredFlags) != 1 {
t.Fatalf("unerwartet: %+v", m)
}
got, err := registry.Get(ctx, name)
if err != nil {
t.Fatalf("get: %v", err)
}
if got.Version != "1.2.0" {
t.Fatalf("get version = %q", got.Version)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + 3 + Pruefung 3: konsistente Daten nach
// Aktivierung/Deaktivierung eines Moduls.
func TestIsActive_ReflectsFlagStateConsistently(t *testing.T) {
registry, flagStore, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
flagKey := name + "_enabled"
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0", []string{flagKey}); err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
active, err := registry.IsActive(ctx, "acme", name)
if err != nil {
t.Fatalf("is active (vor flag): %v", err)
}
if active {
t.Fatal("erwartet nicht aktiv, solange flag nicht gesetzt ist")
}
if err := flagStore.Set(ctx, flag.Flag{Key: flagKey, Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("flag setzen: %v", err)
}
time.Sleep(20 * time.Millisecond) // TTL abwarten
active, err = registry.IsActive(ctx, "acme", name)
if err != nil {
t.Fatalf("is active (nach flag an): %v", err)
}
if !active {
t.Fatal("erwartet aktiv, nachdem flag aktiviert wurde")
}
if err := flagStore.Set(ctx, flag.Flag{Key: flagKey, Enabled: false}); err != nil {
t.Fatalf("flag zuruecksetzen: %v", err)
}
time.Sleep(20 * time.Millisecond) // TTL abwarten
active, err = registry.IsActive(ctx, "acme", name)
if err != nil {
t.Fatalf("is active (nach flag aus): %v", err)
}
if active {
t.Fatal("erwartet wieder nicht aktiv, nachdem flag deaktiviert wurde")
}
}
func TestIsActive_UnregisteredModuleIsNeverActive(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
active, err := registry.IsActive(ctx, "acme", "nie-registriert")
if err != nil {
t.Fatalf("is active: %v", err)
}
if active {
t.Fatal("unregistriertes modul darf nie aktiv sein")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: Anfrage an deaktiviertes Modul wird
// zentral abgewiesen, BEVOR die Modul-Logik erreicht wird.
func TestRequireActiveModule_BlocksBeforeHandler(t *testing.T) {
registry, flagStore, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
flagKey := name + "_enabled"
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0", []string{flagKey}); err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
handlerReached := false
handler := registry.RequireActiveModule(name, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
handlerReached = true
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/modul?tenant=acme", nil)
rec := httptest.NewRecorder()
handler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusForbidden {
t.Fatalf("status = %d, want 403", rec.Code)
}
if handlerReached {
t.Fatal("handler haette bei deaktiviertem modul NICHT erreicht werden duerfen")
}
if err := flagStore.Set(ctx, flag.Flag{Key: flagKey, Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("flag setzen: %v", err)
}
req2 := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/modul?tenant=acme", nil)
rec2 := httptest.NewRecorder()
handler(rec2, req2)
if rec2.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("status nach aktivierung = %d, want 200", rec2.Code)
}
if !handlerReached {
t.Fatal("handler haette bei aktiviertem modul erreicht werden muessen")
}
}
// Akzeptanzkriterium 4 + Pruefung 4: gueltiges/ungueltiges Service-Credential.
func TestProvisionAndAuthenticate(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0", nil); err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
clientID, secret, err := registry.Provision(ctx, name)
if err != nil {
t.Fatalf("provision: %v", err)
}
if clientID == "" || secret == "" {
t.Fatal("erwartet nicht-leere client-id/secret")
}
moduleName, ok, err := registry.Authenticate(ctx, clientID, secret)
if err != nil {
t.Fatalf("authenticate (korrekt): %v", err)
}
if !ok || moduleName != name {
t.Fatalf("erwartet erfolgreiche authentifizierung fuer %q, habe ok=%v moduleName=%q", name, ok, moduleName)
}
_, ok, err = registry.Authenticate(ctx, clientID, "falsches-secret")
if err != nil {
t.Fatalf("authenticate (falsch): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet fehlschlag bei falschem secret")
}
_, ok, err = registry.Authenticate(ctx, "unbekannte-client-id", secret)
if err != nil {
t.Fatalf("authenticate (unbekannt): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet fehlschlag bei unbekannter client-id")
}
}
func TestProvision_RequiresRegisteredModule(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, _, err := registry.Provision(ctx, "nie-registriert"); !errors.Is(err, ErrModuleNotRegistered) {
t.Fatalf("erwartet ErrModuleNotRegistered, habe %v", err)
}
}
func TestRequireServiceCredential_RejectsInvalidAcceptsValid(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0", nil); err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
clientID, secret, err := registry.Provision(ctx, name)
if err != nil {
t.Fatalf("provision: %v", err)
}
handler := registry.RequireServiceCredential(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
// Fehlendes Credential.
req := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/service-aufruf", nil)
rec := httptest.NewRecorder()
handler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("ohne credential: status = %d, want 401", rec.Code)
}
// Falsches Secret.
req2 := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/service-aufruf", nil)
req2.Header.Set("X-Client-Id", clientID)
req2.Header.Set("X-Client-Secret", "falsch")
rec2 := httptest.NewRecorder()
handler(rec2, req2)
if rec2.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("falsches secret: status = %d, want 401", rec2.Code)
}
// Gueltiges Credential.
req3 := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/service-aufruf", nil)
req3.Header.Set("X-Client-Id", clientID)
req3.Header.Set("X-Client-Secret", secret)
rec3 := httptest.NewRecorder()
handler(rec3, req3)
if rec3.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("gueltiges credential: status = %d, want 200", rec3.Code)
}
}
-86
View File
@@ -1,86 +0,0 @@
package moduletrust
import (
"context"
"fmt"
"sync"
"time"
)
// StaleCache ist der generische Rechte-/Feature-Flag-Cache-Kontrakt
// (Akzeptanzkriterium 2): TTL-basiert, mit explizitem, benanntem Verhalten
// bei abgelaufenem Cache waehrend Core nicht erreichbar ist.
//
// - Get: FAIL-OPEN fuer Lesevorgaenge. Schlaegt der Refresh fehl, aber es
// gibt bereits einen (wenn auch abgelaufenen) Stand, wird dieser mit
// stale=true zurueckgegeben — Begruendung: ein bereits authentifiziertes
// Modul soll mit dem letztbekannten Stand weiterarbeiten koennen statt
// hart zu blockieren (siehe "Bekannte Fehler vermeiden" im Ticket).
// Existiert noch nie ein Stand, gibt es keinen sinnvollen Fallback —
// dann liefert auch Get einen Fehler.
// - RequireFresh: FAIL-CLOSED fuer sicherheitskritische Aktionen (z.B.
// ein komplett NEUER Login). Nutzt NIEMALS einen zwischengespeicherten
// Stand, ruft immer frisch ab — Begruendung: eine neue Vertrauens-
// entscheidung darf nicht auf veralteten Daten beruhen, auch wenn das
// bedeutet, dass die Aktion bei Core-Ausfall sichtbar fehlschlaegt statt
// unsicher "irgendwie" durchgelassen zu werden.
//
// LIC-02 (internal/flag.Service) implementiert bereits denselben Kontrakt
// fuer Feature-Flags — StaleCache verallgemeinert dasselbe Muster fuer
// JWT-Signaturschluessel, damit beide Faelle derselben dokumentierten
// Policy folgen.
type StaleCache[T any] struct {
mu sync.RWMutex
value T
hasValue bool
fetchedAt time.Time
ttl time.Duration
fetch func(ctx context.Context) (T, error)
}
func NewStaleCache[T any](ttl time.Duration, fetch func(ctx context.Context) (T, error)) *StaleCache[T] {
return &StaleCache[T]{ttl: ttl, fetch: fetch}
}
// Get liefert den Cache-Wert. FAIL-OPEN: bei Refresh-Fehler wird ein
// vorhandener, ggf. abgelaufener Stand zurueckgegeben (stale=true).
func (c *StaleCache[T]) Get(ctx context.Context) (value T, stale bool, err error) {
c.mu.RLock()
fresh := c.hasValue && time.Since(c.fetchedAt) < c.ttl
if fresh {
v := c.value
c.mu.RUnlock()
return v, false, nil
}
c.mu.RUnlock()
newVal, fetchErr := c.fetch(ctx)
if fetchErr == nil {
c.mu.Lock()
c.value, c.hasValue, c.fetchedAt = newVal, true, time.Now()
c.mu.Unlock()
return newVal, false, nil
}
c.mu.RLock()
defer c.mu.RUnlock()
if c.hasValue {
return c.value, true, nil
}
var zero T
return zero, false, fmt.Errorf("cache leer und refresh fehlgeschlagen: %w", fetchErr)
}
// RequireFresh ruft IMMER frisch ab (FAIL-CLOSED) — fuer sicherheitskritische
// Aktionen, die niemals auf einem zwischengespeicherten Stand basieren duerfen.
func (c *StaleCache[T]) RequireFresh(ctx context.Context) (T, error) {
v, err := c.fetch(ctx)
if err != nil {
var zero T
return zero, fmt.Errorf("core nicht erreichbar, sicherheitskritische aktion abgelehnt: %w", err)
}
c.mu.Lock()
c.value, c.hasValue, c.fetchedAt = v, true, time.Now()
c.mu.Unlock()
return v, nil
}
-79
View File
@@ -1,79 +0,0 @@
package moduletrust
import (
"encoding/base64"
"encoding/json"
"fmt"
"net/http"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
type Claims struct {
Subject string `json:"sub"`
TenantSlug string `json:"tenant"`
jwt.RegisteredClaims
}
// Issue signiert ein Token mit dem aktuellen Signierschluessel und traegt
// dessen KID im JWT-Header ein — der Verifier auf Modulseite waehlt darueber
// den passenden oeffentlichen Schluessel aus PublicKeySet() aus.
func (m *KeyManager) Issue(subject, tenantSlug string, ttl time.Duration) (string, error) {
key, err := m.SigningKey()
if err != nil {
return "", err
}
now := time.Now()
claims := Claims{
Subject: subject,
TenantSlug: tenantSlug,
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(now),
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(now.Add(ttl)),
},
}
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodEdDSA, claims)
token.Header["kid"] = key.KID
return token.SignedString(key.Private)
}
type jwksResponse struct {
Keys []jwksKey `json:"keys"`
}
type jwksKey struct {
Kid string `json:"kid"`
PublicKey string `json:"public_key"` // base64 (raw Ed25519, 32 Byte)
}
// ServeJWKS liefert alle bekannten oeffentlichen Schluessel als JSON —
// Module fragen dies periodisch ab (nicht pro Request), siehe Verifier.
func (m *KeyManager) ServeJWKS(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
set := m.PublicKeySet()
resp := jwksResponse{Keys: make([]jwksKey, 0, len(set))}
for kid, pub := range set {
resp.Keys = append(resp.Keys, jwksKey{Kid: kid, PublicKey: base64.StdEncoding.EncodeToString(pub)})
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
_ = json.NewEncoder(w).Encode(resp)
}
// ParseJWKS dekodiert die JSON-Antwort von ServeJWKS zurueck in kid->PublicKey
// — Hilfsfunktion fuer Module, die JWKS per HTTP abrufen.
func ParseJWKS(data []byte) (map[string][]byte, error) {
var resp jwksResponse
if err := json.Unmarshal(data, &resp); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("jwks parsen: %w", err)
}
out := make(map[string][]byte, len(resp.Keys))
for _, k := range resp.Keys {
raw, err := base64.StdEncoding.DecodeString(k.PublicKey)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("oeffentlichen schluessel %q dekodieren: %w", k.Kid, err)
}
out[k.Kid] = raw
}
return out, nil
}
-83
View File
@@ -1,83 +0,0 @@
// Package moduletrust implementiert Core API-05: asymmetrische JWT-Signatur
// mit Schluesselverteilung (JWKS), damit DMS/Mail/Archive/Workflow JWTs
// LOKAL verifizieren koennen, ohne pro Aufruf einen synchronen Request an
// Core zu stellen — Core darf Fundament sein, ohne zum Flaschenhals zu
// werden (siehe Entscheidungsverlauf "Vertrauensstellung Core<->Module" in
// nexarch-state.json). IAM-02s HS256-Session-Cookie (Browser-Login) bleibt
// unangetastet — dies ist ein zusaetzlicher, getrennter Vertrauensmechanismus
// fuer Modul-zu-Modul/Modul-zu-Core-Aufrufe.
package moduletrust
import (
"crypto/ed25519"
"crypto/rand"
"encoding/hex"
"fmt"
"sync"
)
type KeyPair struct {
KID string
Private ed25519.PrivateKey
Public ed25519.PublicKey
}
// KeyManager haelt ALLE noch gueltigen Schluesselpaare — nicht nur das
// aktuell signierende. Rotate erzeugt ein neues Paar und behaelt die alten
// fuer die Verifikation bereits ausgestellter Tokens (Akzeptanzkriterium 3:
// Rotation ohne Ausfallzeit fuer andere Module).
type KeyManager struct {
mu sync.RWMutex
keys []KeyPair // aeltestes zuerst, neuestes zuletzt
}
func NewKeyManager() (*KeyManager, error) {
m := &KeyManager{}
if _, err := m.Rotate(); err != nil {
return nil, err
}
return m, nil
}
// Rotate erzeugt ein neues Ed25519-Schluesselpaar mit eigener KID und macht
// es zum aktuellen Signierschluessel. Aeltere Schluessel bleiben in
// PublicKeySet() erhalten, damit bereits ausgestellte Tokens weiterhin
// verifizierbar sind.
func (m *KeyManager) Rotate() (KeyPair, error) {
pub, priv, err := ed25519.GenerateKey(nil)
if err != nil {
return KeyPair{}, fmt.Errorf("schluesselpaar erzeugen: %w", err)
}
kidBytes := make([]byte, 8)
if _, err := rand.Read(kidBytes); err != nil {
return KeyPair{}, fmt.Errorf("kid erzeugen: %w", err)
}
kp := KeyPair{KID: hex.EncodeToString(kidBytes), Private: priv, Public: pub}
m.mu.Lock()
m.keys = append(m.keys, kp)
m.mu.Unlock()
return kp, nil
}
// SigningKey liefert den aktuellen (neuesten) Schluessel zum Signieren neuer Tokens.
func (m *KeyManager) SigningKey() (KeyPair, error) {
m.mu.RLock()
defer m.mu.RUnlock()
if len(m.keys) == 0 {
return KeyPair{}, fmt.Errorf("moduletrust: kein schluessel vorhanden")
}
return m.keys[len(m.keys)-1], nil
}
// PublicKeySet liefert ALLE bekannten oeffentlichen Schluessel (kid ->
// public key) — die Grundlage fuer den JWKS-Endpunkt.
func (m *KeyManager) PublicKeySet() map[string]ed25519.PublicKey {
m.mu.RLock()
defer m.mu.RUnlock()
out := make(map[string]ed25519.PublicKey, len(m.keys))
for _, k := range m.keys {
out[k.KID] = k.Public
}
return out
}
-214
View File
@@ -1,214 +0,0 @@
package moduletrust
import (
"context"
"crypto/ed25519"
"errors"
"net/http"
"sync"
"testing"
"time"
)
func TestIssueAndVerify_RoundTrip(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
token, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return km.PublicKeySet(), nil
})
claims, err := v.Verify(context.Background(), token)
if err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
if claims.Subject != "user-1" || claims.TenantSlug != "acme" {
t.Fatalf("claims unerwartet: %+v", claims)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1: Verifikation lokal, kein Request pro Aufruf.
func TestVerify_DoesNotFetchPerCall(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
token, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
var mu sync.Mutex
fetchCalls := 0
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
mu.Lock()
fetchCalls++
mu.Unlock()
return km.PublicKeySet(), nil
})
for i := 0; i < 10; i++ {
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); err != nil {
t.Fatalf("verify %d: %v", i, err)
}
}
mu.Lock()
defer mu.Unlock()
if fetchCalls != 1 {
t.Fatalf("erwartet genau 1 fetch fuer 10 Verify-Aufrufe innerhalb der TTL, habe %d", fetchCalls)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: Core simuliert nicht erreichbar,
// bereits authentifizierte Nutzer bleiben funktionsfaehig (Fail-Open mit
// letztbekanntem Schluesselstand).
func TestVerify_FailsOpenWhenCoreUnreachableButStaleKeysExist(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
token, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
coreDown := false
v := NewVerifier(30*time.Millisecond, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
if coreDown {
return nil, errors.New("core nicht erreichbar (simuliert)")
}
return km.PublicKeySet(), nil
})
// Cache vorwaermen, waehrend Core noch erreichbar ist.
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); err != nil {
t.Fatalf("verify (warm): %v", err)
}
// "Core abschalten" und TTL ablaufen lassen.
coreDown = true
time.Sleep(50 * time.Millisecond)
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); err != nil {
t.Fatalf("verify sollte trotz core-ausfall mit letztbekanntem stand funktionieren: %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: neue sicherheitskritische Aktionen
// (z.B. neuer Login) schlagen bei Core-Ausfall klar fehl statt unsicher
// durchgelassen zu werden — auch wenn ein (aelterer) Cache-Stand existiert.
func TestRequireFreshKeys_FailsClosedWhenCoreUnreachable(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
coreDown := false
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
if coreDown {
return nil, errors.New("core nicht erreichbar (simuliert)")
}
return km.PublicKeySet(), nil
})
// Cache vorwaermen (existiert jetzt ein "veralteter" gueltiger Stand).
if _, _, err := v.cache.Get(context.Background()); err != nil {
t.Fatalf("warm cache: %v", err)
}
coreDown = true
if err := v.RequireFreshKeys(context.Background()); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler (fail-closed) bei core-ausfall, habe nil")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Schluesselrotation ohne Ausfallzeit —
// ein bereits ausgestelltes Token bleibt nach Rotation weiterhin
// verifizierbar, ein zweites (simuliertes) Modul bekommt beide Schluessel.
func TestRotate_NoDowntimeForAlreadyIssuedTokens(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
oldToken, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue (alt): %v", err)
}
if _, err := km.Rotate(); err != nil {
t.Fatalf("rotate: %v", err)
}
newToken, err := km.Issue("user-2", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue (neu): %v", err)
}
// Simuliertes zweites Modul: fragt den vollstaendigen Schluesselsatz ab.
moduleB := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return km.PublicKeySet(), nil
})
if _, err := moduleB.Verify(context.Background(), oldToken); err != nil {
t.Fatalf("altes token sollte nach rotation weiterhin gueltig sein: %v", err)
}
if _, err := moduleB.Verify(context.Background(), newToken); err != nil {
t.Fatalf("neues token sollte gueltig sein: %v", err)
}
}
func TestVerify_RejectsUnknownKid(t *testing.T) {
km1, _ := NewKeyManager()
km2, _ := NewKeyManager() // komplett anderer, unbekannter schluessel
token, err := km1.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return km2.PublicKeySet(), nil // kennt km1s schluessel nicht
})
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken, habe %v", err)
}
}
func TestJWKSRoundTrip(t *testing.T) {
km, _ := NewKeyManager()
km.Rotate()
var buf []byte
rec := &captureWriter{}
km.ServeJWKS(rec, nil)
buf = rec.body
parsed, err := ParseJWKS(buf)
if err != nil {
t.Fatalf("parse jwks: %v", err)
}
if len(parsed) != len(km.PublicKeySet()) {
t.Fatalf("erwartet %d schluessel, habe %d", len(km.PublicKeySet()), len(parsed))
}
}
type captureWriter struct {
body []byte
header http.Header
}
func (w *captureWriter) Header() http.Header {
if w.header == nil {
w.header = http.Header{}
}
return w.header
}
func (w *captureWriter) Write(p []byte) (int, error) { w.body = append(w.body, p...); return len(p), nil }
func (w *captureWriter) WriteHeader(statusCode int) {}
-67
View File
@@ -1,67 +0,0 @@
package moduletrust
import (
"context"
"crypto/ed25519"
"errors"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
var ErrInvalidToken = errors.New("moduletrust: ungueltiges token")
// KeyFetchFunc holt den aktuellen Schluesselsatz von Core (z.B. per HTTP-GET
// auf ServeJWKS + ParseJWKS). Wird vom Verifier nur bei abgelaufener TTL
// aufgerufen — NICHT bei jeder Verify()-Anfrage (Akzeptanzkriterium 1).
type KeyFetchFunc func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error)
// Verifier ist die Modulseite von API-05: verifiziert JWTs LOKAL gegen einen
// per StaleCache zwischengespeicherten Schluesselsatz, ohne pro Aufruf einen
// synchronen Request an Core zu stellen.
type Verifier struct {
cache *StaleCache[map[string]ed25519.PublicKey]
}
func NewVerifier(ttl time.Duration, fetch KeyFetchFunc) *Verifier {
return &Verifier{cache: NewStaleCache(ttl, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return fetch(ctx)
})}
}
// Verify prueft die Signatur LOKAL gegen den (ggf. abgelaufenen, aber
// vorhandenen) Schluesselsatz — FAIL-OPEN fuer bereits ausgestellte Tokens
// (Akzeptanzkriterium 2): ist Core nicht erreichbar, aber ein alter
// Schluesselsatz bekannt, wird damit weiter verifiziert.
func (v *Verifier) Verify(ctx context.Context, tokenString string) (*Claims, error) {
keys, _, err := v.cache.Get(ctx)
if err != nil {
return nil, err
}
claims := &Claims{}
token, err := jwt.ParseWithClaims(tokenString, claims, func(t *jwt.Token) (interface{}, error) {
if _, ok := t.Method.(*jwt.SigningMethodEd25519); !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
kid, _ := t.Header["kid"].(string)
pub, ok := keys[kid]
if !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
return pub, nil
})
if err != nil || !token.Valid {
return nil, ErrInvalidToken
}
return claims, nil
}
// RequireFreshKeys ruft IMMER frisch von Core ab (FAIL-CLOSED) — fuer
// sicherheitskritische Aktionen wie einen komplett neuen Login
// (Akzeptanzkriterium 2): schlaegt klar fehl, wenn Core nicht erreichbar
// ist, statt auf einem veralteten Schluesselsatz zu vertrauen.
func (v *Verifier) RequireFreshKeys(ctx context.Context) error {
_, err := v.cache.RequireFresh(ctx)
return err
}
-158
View File
@@ -1,158 +0,0 @@
// 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
@@ -1,46 +0,0 @@
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
@@ -1,185 +0,0 @@
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)
}
}
-91
View File
@@ -1,91 +0,0 @@
package oidc
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// AuthCodeTTL folgt RFC 6749 Empfehlung: Authorization Codes sind extrem
// kurzlebig, der Client tauscht sie sofort gegen ein Token.
const AuthCodeTTL = 60 * time.Second
var ErrInvalidAuthCode = errors.New("oidc: ungueltiger, abgelaufener oder bereits verwendeter authorization code")
// AuthCodeData ist das Ergebnis eines eingeloesten Authorization Codes.
type AuthCodeData struct {
ClientID string
UserID string
RedirectURI string
Scopes []string
}
// AuthCodeStore verwaltet Authorization Codes innerhalb GENAU EINER Tenant-Datenbank.
type AuthCodeStore struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewAuthCodeStore(pool *pgxpool.Pool) *AuthCodeStore {
return &AuthCodeStore{pool: pool}
}
// Issue erzeugt einen neuen Authorization Code (Akzeptanzkriterium 2, Schritt
// 1 des Flows) — gespeichert wird nur der Hash, das Klartext-Code wird per
// Redirect an den Client uebertragen (Standard-OAuth2-Verhalten, der Code
// selbst ist einmalig und kurzlebig genug, dass die Redirect-URL kein
// nennenswertes Risiko darstellt).
func (s *AuthCodeStore) Issue(ctx context.Context, clientID, userID, redirectURI string, scopes []string) (code string, err error) {
code, err = randomToken(32)
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("code erzeugen: %w", err)
}
hash := hashSecret(code)
expiresAt := time.Now().Add(AuthCodeTTL)
_, err = s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO oidc_auth_codes (code_hash, client_id, user_id, redirect_uri, scopes, expires_at)
VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6)
`, hash, clientID, userID, redirectURI, scopes, expiresAt)
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("code speichern: %w", err)
}
return code, nil
}
// Consume loest einen Authorization Code genau einmal ein (Akzeptanzkriterium
// 2, Schritt 2 des Flows) — atomar ueber die WHERE-Klausel (used_at IS NULL
// AND expires_at > now()), gleiches Muster wie internal/authtoken (IAM-03).
func (s *AuthCodeStore) Consume(ctx context.Context, code, clientID, redirectURI string) (AuthCodeData, error) {
hash := hashSecret(code)
var data AuthCodeData
var storedClientID, storedRedirectURI string
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
UPDATE oidc_auth_codes
SET used_at = now()
WHERE code_hash = $1 AND used_at IS NULL AND expires_at > now()
RETURNING client_id, user_id, redirect_uri, scopes
`, hash)
if err := row.Scan(&storedClientID, &data.UserID, &storedRedirectURI, &data.Scopes); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return AuthCodeData{}, ErrInvalidAuthCode
}
return AuthCodeData{}, fmt.Errorf("code einloesen: %w", err)
}
// client_id und redirect_uri muessen exakt zu denen des urspruenglichen
// Authorize-Aufrufs passen (RFC 6749 4.1.3) — sonst koennte ein Code, der
// fuer Client A ausgestellt wurde, bei Client B eingeloest werden.
if storedClientID != clientID || storedRedirectURI != redirectURI {
return AuthCodeData{}, ErrInvalidAuthCode
}
data.ClientID = storedClientID
data.RedirectURI = storedRedirectURI
return data, nil
}
-167
View File
@@ -1,167 +0,0 @@
// Package oidc implementiert Core IAM-13: NEXARCH als OIDC/OAuth2-Provider,
// damit Drittanwendungen eines Mandanten sich gegen NEXARCH-Benutzerkonten
// authentifizieren koennen. Baut bewusst auf der bestehenden JWKS-
// Infrastruktur (internal/moduletrust, API-05) auf statt ein zweites
// Schluesselsystem zu bauen — siehe provider.go.
package oidc
import (
"context"
"crypto/rand"
"crypto/sha256"
"crypto/subtle"
"encoding/hex"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var (
ErrClientNotFound = errors.New("oidc: client nicht gefunden")
ErrInvalidClientAuth = errors.New("oidc: ungueltige client-authentifizierung")
ErrRedirectURINotAllowed = errors.New("oidc: redirect_uri ist fuer diesen client nicht registriert")
)
// Client ist eine bei NEXARCH registrierte Drittanwendung
// (Akzeptanzkriterium 1). AllowedScopes begrenzt, welche Scopes ein Token
// fuer diesen Client tragen darf — unabhaengig davon, was beim Authorize-
// Aufruf angefragt wird (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3).
type Client struct {
ID string
Name string
ClientID string
RedirectURIs []string
AllowedScopes []string
}
// ClientStore verwaltet OAuth2-Clients innerhalb GENAU EINER Tenant-
// Datenbank (gleiches Muster wie internal/user.TenantUserStore, IAM-03).
type ClientStore struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewClientStore(pool *pgxpool.Pool) *ClientStore {
return &ClientStore{pool: pool}
}
// Register legt einen neuen OAuth2-Client an (Akzeptanzkriterium 1). Das
// Client-Secret wird NUR hier im Klartext zurueckgegeben, gespeichert wird
// ausschliesslich dessen SHA-256-Hash — gleiches Muster wie
// internal/moduleregistry.Provision (API-02).
func (s *ClientStore) Register(ctx context.Context, name string, redirectURIs, allowedScopes []string) (clientID, clientSecret string, err error) {
if name == "" {
return "", "", errors.New("oidc: name darf nicht leer sein")
}
if len(redirectURIs) == 0 {
return "", "", errors.New("oidc: mindestens eine redirect_uri ist erforderlich")
}
clientID, err = randomToken(16)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("client-id erzeugen: %w", err)
}
clientSecret, err = randomToken(32)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("client-secret erzeugen: %w", err)
}
hash := hashSecret(clientSecret)
_, err = s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO oidc_clients (name, client_id, secret_hash, redirect_uris, allowed_scopes)
VALUES ($1, $2, $3, $4, $5)
`, name, clientID, hash, redirectURIs, allowedScopes)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("client speichern: %w", err)
}
return clientID, clientSecret, nil
}
func (s *ClientStore) getByClientID(ctx context.Context, clientID string) (Client, []byte, error) {
var c Client
var storedHash []byte
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT id, name, client_id, redirect_uris, allowed_scopes, secret_hash
FROM oidc_clients WHERE client_id = $1
`, clientID)
if err := row.Scan(&c.ID, &c.Name, &c.ClientID, &c.RedirectURIs, &c.AllowedScopes, &storedHash); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Client{}, nil, ErrClientNotFound
}
return Client{}, nil, fmt.Errorf("client laden: %w", err)
}
return c, storedHash, nil
}
// Get laedt einen Client ohne Secret-Pruefung (fuer den Authorize-Schritt,
// der kein Client-Secret kennt — der Browser des Endnutzers, nicht die
// Drittanwendung selbst, ruft /oidc/authorize auf).
func (s *ClientStore) Get(ctx context.Context, clientID string) (Client, error) {
c, _, err := s.getByClientID(ctx, clientID)
return c, err
}
// Authenticate prueft Client-ID + Secret timing-safe (Akzeptanzkriterium 2,
// Token-Endpunkt) — gleiches Muster wie internal/moduleregistry.Authenticate (API-02).
func (s *ClientStore) Authenticate(ctx context.Context, clientID, clientSecret string) (Client, error) {
c, storedHash, err := s.getByClientID(ctx, clientID)
if err != nil {
return Client{}, err
}
if !timingSafeEqual(hashSecret(clientSecret), storedHash) {
return Client{}, ErrInvalidClientAuth
}
return c, nil
}
// ValidateRedirectURI erzwingt exakten Abgleich gegen die registrierte
// Liste (kein Praefix-/Wildcard-Match) — Standardhaertung gegen Open-Redirect
// im Authorization-Code-Flow.
func (c Client) ValidateRedirectURI(redirectURI string) error {
for _, allowed := range c.RedirectURIs {
if allowed == redirectURI {
return nil
}
}
return ErrRedirectURINotAllowed
}
// GrantedScopes schraenkt die angefragten Scopes auf das ein, was fuer den
// Client tatsaechlich erlaubt ist (Akzeptanzkriterium 3) — nie mehr
// gewaehren, als bei der Registrierung zugestanden wurde.
func (c Client) GrantedScopes(requested []string) []string {
allowed := make(map[string]bool, len(c.AllowedScopes))
for _, s := range c.AllowedScopes {
allowed[s] = true
}
var granted []string
for _, s := range requested {
if allowed[s] {
granted = append(granted, s)
}
}
return granted
}
func randomToken(n int) (string, error) {
buf := make([]byte, n)
if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
return "", err
}
return hex.EncodeToString(buf), nil
}
func hashSecret(secret string) []byte {
sum := sha256.Sum256([]byte(secret))
return sum[:]
}
// timingSafeEqual folgt demselben Referenzmuster wie internal/moduleregistry
// (API-02) — projektweite Konvention aus SICHERHEITSKONZEPT.md / IAM-15.
func timingSafeEqual(a, b []byte) bool {
if len(a) != len(b) {
return false
}
return subtle.ConstantTimeCompare(a, b) == 1
}
-78
View File
@@ -1,78 +0,0 @@
// Package oidc implementiert Core IAM-06: SSO-Anmeldung ueber OpenID
// Connect gegen externe Identity-Provider.
//
// WICHTIGER HINWEIS: In dieser Umgebung ist kein registrierter externer
// OIDC-Provider (Client-ID/Secret bei Google/Okta/Azure AD o.ae.) verfuegbar,
// gegen den ein echter Authorization-Code-Redirect-Flow end-to-end
// durchgefuehrt werden koennte (analog AUD-05/Archive, IAM-05/LDAP). ANDERS
// als bei LDAP/Archive ist die eigentliche Token-VALIDIERUNG (JWKS-
// Signaturpruefung, Ablauf, Claims, Nonce/State) aber ein rein
// kryptographischer Vorgang ohne Netzwerkabhaengigkeit zur Testzeit — die
// Tests unten erzeugen ein eigenes RSA-Schluesselpaar, signieren ein
// ID-Token selbst und pruefen es exakt so, wie es ein echter Provider
// liefern wuerde. Nur der Redirect zu einem echten externen Provider bleibt
// ungeprueft.
package oidc
import (
"crypto/rsa"
"encoding/base64"
"encoding/binary"
"encoding/json"
"errors"
"fmt"
"math/big"
)
type jwk struct {
Kid string `json:"kid"`
Kty string `json:"kty"`
N string `json:"n"`
E string `json:"e"`
}
type jwkSet struct {
Keys []jwk `json:"keys"`
}
var ErrUnsupportedKeyType = errors.New("oidc: nicht unterstuetzter jwk-schluesseltyp")
// ParseJWKS dekodiert eine JWKS-Antwort (RFC 7517) in kid -> RSA-Public-Key.
// Nur RSA-Schluessel (kty=RSA, Standard bei allen gaengigen OIDC-Providern
// fuer ID-Tokens) werden unterstuetzt.
func ParseJWKS(data []byte) (map[string]*rsa.PublicKey, error) {
var set jwkSet
if err := json.Unmarshal(data, &set); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("jwks parsen: %w", err)
}
out := make(map[string]*rsa.PublicKey, len(set.Keys))
for _, k := range set.Keys {
if k.Kty != "RSA" {
continue
}
pub, err := decodeRSAKey(k)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("schluessel %q dekodieren: %w", k.Kid, err)
}
out[k.Kid] = pub
}
return out, nil
}
func decodeRSAKey(k jwk) (*rsa.PublicKey, error) {
nBytes, err := base64.RawURLEncoding.DecodeString(k.N)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("modulus dekodieren: %w", err)
}
eBytes, err := base64.RawURLEncoding.DecodeString(k.E)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("exponent dekodieren: %w", err)
}
eBuf := make([]byte, 8)
copy(eBuf[8-len(eBytes):], eBytes)
e := int(binary.BigEndian.Uint64(eBuf))
return &rsa.PublicKey{N: new(big.Int).SetBytes(nBytes), E: e}, nil
}
-69
View File
@@ -1,69 +0,0 @@
package oidc
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/ldapsync"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// CompleteOIDCLogin verifiziert das ID-Token (Signatur, Ablauf, Aussteller,
// Nonce — Akzeptanzkriterium 3), loest den State einmalig ein
// (Akzeptanzkriterium/Pruefung 3), legt bei Bedarf einen lokalen Benutzer an
// und mapped Rollen aus den OIDC-Claims ueber DIESELBE Erlaubnis-Matrix wie
// IAM-05/LDAP (ldapsync.RoleMappingStore — kein zweiter, paralleler
// Mapping-Mechanismus, Akzeptanzkriterium 2). Bei Erfolg wird ein normales
// IAM-02-Sitzungs-Token ausgestellt.
func CompleteOIDCLogin(
ctx context.Context,
verifier *Verifier,
states *StateStore,
users *user.TenantUserStore,
roles *rbac.Store,
roleMapping *ldapsync.RoleMappingStore,
issuer *auth.TokenIssuer,
tenantSlug, state, idToken string,
) (token string, err error) {
nonce, err := states.Consume(ctx, state)
if err != nil {
return "", err
}
claims, err := verifier.VerifyWithNonce(idToken, nonce)
if err != nil {
return "", err
}
if claims.Email == "" {
return "", fmt.Errorf("%w: id-token ohne e-mail-claim", ErrInvalidToken)
}
u, err := findOrCreateUser(ctx, users, claims.Email)
if err != nil {
return "", err
}
if role, ok, err := roleMapping.HighestRoleFor(ctx, claims.Roles); err != nil {
return "", err
} else if ok {
if _, err := roles.Assign(ctx, u.ID, role, "oidc-sso"); err != nil {
return "", err
}
}
return issuer.Issue(u.ID, tenantSlug)
}
func findOrCreateUser(ctx context.Context, users *user.TenantUserStore, email string) (user.User, error) {
creds, err := users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err == nil {
return creds.User, nil
}
if !errors.Is(err, user.ErrNotFound) {
return user.User{}, err
}
return users.Create(ctx, email, email)
}
-172
View File
@@ -1,172 +0,0 @@
package oidc
import (
"context"
"crypto/rsa"
"fmt"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/ldapsync"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
func setupLoginTest(t *testing.T) (*pgxpool.Pool, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS role_assignments (
user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id), role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user','tenant_admin')),
granted_by TEXT NOT NULL, granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS role_assignment_history (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID NOT NULL, role TEXT NOT NULL,
granted_by TEXT NOT NULL, granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ldap_group_role_mapping (
ldap_group TEXT PRIMARY KEY, role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user','tenant_admin'))
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS oidc_states (
state TEXT PRIMARY KEY, nonce TEXT NOT NULL, expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
used_at TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return pool, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1 + 3: End-to-End-Login gegen ein (selbst signiertes,
// aber protokollkorrektes) ID-Token — Signatur, Nonce, State, Rollen-Mapping,
// Sitzungs-Token-Ausstellung.
func TestCompleteOIDCLogin_EndToEnd(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupLoginTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
key := generateTestKey(t)
verifier := NewVerifier(map[string]*rsa.PublicKey{"kid-1": &key.PublicKey}, "https://idp.example.com")
states := NewStateStore(pool)
users := user.NewTenantUserStore(pool)
roles := rbac.NewStore(pool)
roleMapping := ldapsync.NewRoleMappingStore(pool)
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
if err := roleMapping.SetMapping(ctx, "sso-admins", rbac.RoleTenantAdmin); err != nil {
t.Fatalf("set mapping: %v", err)
}
state, nonce, err := states.Generate(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("generate state: %v", err)
}
email := fmt.Sprintf("oidc-test-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
claims := Claims{
Subject: "idp-subject-123",
Email: email,
Nonce: nonce,
Roles: []string{"sso-admins"},
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
Issuer: "https://idp.example.com",
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(time.Hour)),
},
}
idToken := signTestToken(t, key, "kid-1", claims)
token, err := CompleteOIDCLogin(ctx, verifier, states, users, roles, roleMapping, issuer, "acme", state, idToken)
if err != nil {
t.Fatalf("complete oidc login: %v", err)
}
if token == "" {
t.Fatal("erwartet nicht-leeres sitzungs-token")
}
assignment, err := roles.Get(ctx, mustGetUserID(t, ctx, users, email))
if err != nil {
t.Fatalf("rollenzuweisung lesen: %v", err)
}
if assignment.Role != rbac.RoleTenantAdmin {
t.Fatalf("erwartet tenant_admin aus sso-admins-mapping, habe %q", assignment.Role)
}
// Replay desselben state schlaegt fehl.
if _, err := CompleteOIDCLogin(ctx, verifier, states, users, roles, roleMapping, issuer, "acme", state, idToken); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei wiederverwendetem state (replay)")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: keine Privilege-Escalation ueber
// manipulierte/unbekannte Rollen-Claims.
func TestCompleteOIDCLogin_UnmappedRoleGrantsNothing(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupLoginTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
key := generateTestKey(t)
verifier := NewVerifier(map[string]*rsa.PublicKey{"kid-1": &key.PublicKey}, "https://idp.example.com")
states := NewStateStore(pool)
users := user.NewTenantUserStore(pool)
roles := rbac.NewStore(pool)
roleMapping := ldapsync.NewRoleMappingStore(pool)
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
state, nonce, err := states.Generate(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("generate state: %v", err)
}
email := fmt.Sprintf("oidc-test-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
claims := Claims{
Email: email,
Nonce: nonce,
// Versuch, sich ueber einen manipulierten Rollen-Claim
// hochzustufen — diese Gruppen wurden NIE gemappt.
Roles: []string{"tenant_admin", "superadmin"},
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
Issuer: "https://idp.example.com",
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(time.Hour)),
},
}
idToken := signTestToken(t, key, "kid-1", claims)
if _, err := CompleteOIDCLogin(ctx, verifier, states, users, roles, roleMapping, issuer, "acme", state, idToken); err != nil {
t.Fatalf("complete oidc login: %v", err)
}
userID := mustGetUserID(t, ctx, users, email)
if _, err := roles.Get(ctx, userID); err == nil {
t.Fatal("erwartet KEINE rollenzuweisung fuer nicht gemappte claims (privilege-escalation-versuch)")
}
}
func mustGetUserID(t *testing.T, ctx context.Context, users *user.TenantUserStore, email string) string {
t.Helper()
creds, err := users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("get user by email: %v", err)
}
return creds.User.ID
}
-256
View File
@@ -1,256 +0,0 @@
package oidc
import (
"encoding/base64"
"encoding/json"
"net/http"
"net/url"
"strings"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduletrust"
)
// IDTokenTTL: kurzlebig wie ein normales Access-Token (Produkt-DNA "so
// vertrauenswuerdig wie noetig"), ein Refresh-Flow ist ausdruecklich nicht
// Teil dieser Kachel (kleinste Loesung, die die Akzeptanzkriterien erfuellt).
const IDTokenTTL = 15 * time.Minute
// IDTokenClaims sind die vom Client verifizierbaren Angaben ueber den
// angemeldeten Benutzer — signiert mit demselben Schluesselmaterial wie
// Modul-zu-Modul-Tokens (internal/moduletrust, API-05), aber mit eigener,
// OIDC-spezifischer Struktur (aud, scope), da moduletrust.Claims dafuer
// nicht vorgesehen ist. Kein zweites Schluesselsystem — nur eine zweite
// Claims-Form desselben Signierschluessels.
type IDTokenClaims struct {
Subject string `json:"sub"`
TenantSlug string `json:"tenant"`
Scopes []string `json:"scope"`
jwt.RegisteredClaims
}
// Handler buendelt die drei OIDC-Endpunkte. issuerURL identifiziert NEXARCH
// als Aussteller (iss-Claim, Standard-OIDC-Feld).
type Handler struct {
clients *ClientStore
authCodes *AuthCodeStore
keys *moduletrust.KeyManager
issuerURL string
}
func NewHandler(clients *ClientStore, authCodes *AuthCodeStore, keys *moduletrust.KeyManager, issuerURL string) *Handler {
return &Handler{clients: clients, authCodes: authCodes, keys: keys, issuerURL: issuerURL}
}
type registerClientRequest struct {
Name string `json:"name"`
RedirectURIs []string `json:"redirect_uris"`
AllowedScopes []string `json:"allowed_scopes"`
}
type registerClientResponse struct {
ClientID string `json:"client_id"`
ClientSecret string `json:"client_secret"`
}
// RegisterClient ist Akzeptanzkriterium 1: eine Drittanwendung wird als
// OAuth2-Client registriert. Muss hinter auth.RequireAuth haengen — nur
// angemeldete Benutzer des jeweiligen Mandanten duerfen Clients fuer ihren
// eigenen Mandanten anlegen (ClientStore ist bereits auf die Tenant-DB des
// Aufrufers gebunden, siehe NewHandler-Aufstellung im jeweiligen Modul-Server).
func (h *Handler) RegisterClient(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if _, ok := auth.ClaimsFromContext(r.Context()); !ok {
http.Error(w, "nicht angemeldet", http.StatusUnauthorized)
return
}
var req registerClientRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltiger request-body", http.StatusBadRequest)
return
}
clientID, clientSecret, err := h.clients.Register(r.Context(), req.Name, req.RedirectURIs, req.AllowedScopes)
if err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusBadRequest)
return
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
w.WriteHeader(http.StatusCreated)
_ = json.NewEncoder(w).Encode(registerClientResponse{ClientID: clientID, ClientSecret: clientSecret})
}
// Authorize ist Schritt 1 des Authorization-Code-Flows (Akzeptanzkriterium 2).
// Muss hinter auth.RequireAuth haengen — der aufrufende Browser ist bereits
// als NEXARCH-Benutzer angemeldet, hier wird nur noch der Client geprueft
// und ein Code fuer GENAU DIESEN Benutzer ausgestellt.
func (h *Handler) Authorize(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
claims, ok := auth.ClaimsFromContext(r.Context())
if !ok {
http.Error(w, "nicht angemeldet", http.StatusUnauthorized)
return
}
q := r.URL.Query()
if q.Get("response_type") != "code" {
http.Error(w, "nur response_type=code wird unterstuetzt", http.StatusBadRequest)
return
}
clientID := q.Get("client_id")
redirectURI := q.Get("redirect_uri")
state := q.Get("state")
requestedScopes := splitScopes(q.Get("scope"))
client, err := h.clients.Get(r.Context(), clientID)
if err != nil {
http.Error(w, "unbekannter client", http.StatusBadRequest)
return
}
if err := client.ValidateRedirectURI(redirectURI); err != nil {
// Bewusst KEIN Redirect zu einer nicht registrierten redirect_uri —
// Open-Redirect-Schutz geht vor Komfort, Fehler wird direkt angezeigt.
http.Error(w, "redirect_uri ist fuer diesen client nicht registriert", http.StatusBadRequest)
return
}
granted := client.GrantedScopes(requestedScopes)
code, err := h.authCodes.Issue(r.Context(), client.ClientID, claims.UserID, redirectURI, granted)
if err != nil {
http.Error(w, "code konnte nicht ausgestellt werden", http.StatusInternalServerError)
return
}
target, err := url.Parse(redirectURI)
if err != nil {
http.Error(w, "ungueltige redirect_uri", http.StatusBadRequest)
return
}
values := target.Query()
values.Set("code", code)
if state != "" {
values.Set("state", state)
}
target.RawQuery = values.Encode()
http.Redirect(w, r, target.String(), http.StatusFound)
}
// Token ist Schritt 2 des Authorization-Code-Flows (Akzeptanzkriterium 2):
// die Drittanwendung tauscht den Code serverseitig gegen ein ID-Token.
func (h *Handler) Token(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if err := r.ParseForm(); err != nil {
http.Error(w, "ungueltiger request-body", http.StatusBadRequest)
return
}
if r.PostForm.Get("grant_type") != "authorization_code" {
http.Error(w, "nur grant_type=authorization_code wird unterstuetzt", http.StatusBadRequest)
return
}
clientID := r.PostForm.Get("client_id")
clientSecret := r.PostForm.Get("client_secret")
code := r.PostForm.Get("code")
redirectURI := r.PostForm.Get("redirect_uri")
client, err := h.clients.Authenticate(r.Context(), clientID, clientSecret)
if err != nil {
http.Error(w, "client-authentifizierung fehlgeschlagen", http.StatusUnauthorized)
return
}
data, err := h.authCodes.Consume(r.Context(), code, client.ClientID, redirectURI)
if err != nil {
http.Error(w, "authorization code ungueltig, abgelaufen oder bereits verwendet", http.StatusBadRequest)
return
}
idToken, err := h.issueIDToken(data)
if err != nil {
http.Error(w, "token konnte nicht ausgestellt werden", http.StatusInternalServerError)
return
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
_ = json.NewEncoder(w).Encode(map[string]any{
"id_token": idToken,
"access_token": idToken, // kein separates Access-Token-Format in dieser Kachel — das ID-Token traegt bereits Subject+Scopes.
"token_type": "Bearer",
"expires_in": int(IDTokenTTL.Seconds()),
"scope": strings.Join(data.Scopes, " "),
})
}
func (h *Handler) issueIDToken(data AuthCodeData) (string, error) {
key, err := h.keys.SigningKey()
if err != nil {
return "", err
}
now := time.Now()
claims := IDTokenClaims{
Subject: data.UserID,
Scopes: data.Scopes,
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
Issuer: h.issuerURL,
Audience: jwt.ClaimStrings{data.ClientID},
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(now),
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(now.Add(IDTokenTTL)),
},
}
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodEdDSA, claims)
token.Header["kid"] = key.KID
return token.SignedString(key.Private)
}
// idpJWK / idpJWKSet folgen RFC 8037 (Ed25519 als OKP-Schluesseltyp) — im
// Unterschied zu moduletrust.ServeJWKS (internes, vereinfachtes Format fuer
// Modul-zu-Modul-Kommunikation) muss dieser Endpunkt von generischen,
// standardkonformen OIDC-Client-Bibliotheken Dritter lesbar sein
// (Akzeptanzkriterium 3). Beide Endpunkte liefern dieselben Schluessel aus
// demselben KeyManager — kein zweites Schluesselsystem, nur ein zweites,
// spezifikationskonformes Format desselben Materials.
//
// Eigener Typname (statt jwk/jwkSet wie in jwks.go), da jwks.go das RSA-
// basierte JWKS-Format fuer die Verifikation EXTERNER OIDC-Provider
// implementiert (IAM-12) — dieser Typ hier ist Core als eigener IdP
// (IAM-13, Ed25519/OKP) und darf nicht verwechselt werden.
type idpJWK struct {
Kty string `json:"kty"`
Crv string `json:"crv"`
Kid string `json:"kid"`
X string `json:"x"`
Use string `json:"use"`
Alg string `json:"alg"`
}
type idpJWKSet struct {
Keys []idpJWK `json:"keys"`
}
func (h *Handler) JWKS(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
set := h.keys.PublicKeySet()
resp := idpJWKSet{Keys: make([]idpJWK, 0, len(set))}
for kid, pub := range set {
resp.Keys = append(resp.Keys, idpJWK{
Kty: "OKP",
Crv: "Ed25519",
Kid: kid,
X: base64.RawURLEncoding.EncodeToString(pub),
Use: "sig",
Alg: "EdDSA",
})
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
_ = json.NewEncoder(w).Encode(resp)
}
func splitScopes(raw string) []string {
if raw == "" {
return nil
}
return strings.Fields(raw)
}
-294
View File
@@ -1,294 +0,0 @@
package oidc
import (
"context"
"crypto/ed25519"
"encoding/base64"
"encoding/json"
"net/http"
"net/http/httptest"
"net/url"
"os"
"strings"
"testing"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduletrust"
)
// newProviderTestSetup baut Tenant-DB-Schema (users, oidc_clients,
// oidc_auth_codes) direkt gegen TEST_ADMIN_DSN auf, analog zum Muster in
// internal/tenant/lifecycle_test.go — braucht kein volles Tenant-Provisioning,
// nur eine isolierte Datenbank fuer diesen Testlauf.
func newProviderTestSetup(t *testing.T) (*Handler, *pgxpool.Pool, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE 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,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS oidc_clients (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
name TEXT NOT NULL,
client_id TEXT NOT NULL UNIQUE,
secret_hash BYTEA NOT NULL,
redirect_uris TEXT[] NOT NULL,
allowed_scopes TEXT[] NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS oidc_auth_codes (
code_hash BYTEA PRIMARY KEY,
client_id TEXT NOT NULL REFERENCES oidc_clients(client_id),
user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id),
redirect_uri TEXT NOT NULL,
scopes TEXT[] NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
used_at TIMESTAMPTZ
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
keys, err := moduletrust.NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("keymanager: %v", err)
}
clients := NewClientStore(pool)
authCodes := NewAuthCodeStore(pool)
handler := NewHandler(clients, authCodes, keys, "https://core.test.nexarch.example")
cleanup := func() {
ctx := context.Background()
_, _ = pool.Exec(ctx, `DROP TABLE IF EXISTS oidc_auth_codes, oidc_clients, users CASCADE`)
pool.Close()
}
return handler, pool, cleanup
}
func createTestUser(t *testing.T, pool *pgxpool.Pool, email string) string {
t.Helper()
var id string
err := pool.QueryRow(context.Background(), `
INSERT INTO users (email, name) VALUES ($1, $2) RETURNING id
`, email, "Test Nutzer").Scan(&id)
if err != nil {
t.Fatalf("testnutzer anlegen: %v", err)
}
return id
}
// Akzeptanzkriterium 1 (Client-Registrierung) + 2 (voller Flow) + 3 (JWKS-
// Verifikation, Scope-Einschraenkung). Deckt Pruefungen 1-3 ab.
func TestFullAuthorizationCodeFlow(t *testing.T) {
handler, pool, cleanup := newProviderTestSetup(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
userID := createTestUser(t, pool, "nutzer@acme.example")
// Pruefung 1 / Akzeptanzkriterium 1: Client registriert sich.
clientID, clientSecret, err := handler.clients.Register(ctx, "Test-Drittanwendung",
[]string{"https://app.example.com/callback"},
[]string{"openid", "profile"}, // erlaubte Scopes: KEIN "admin"
)
if err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
// Session-Cookie fuer den Authorize-Aufruf ausstellen, exakt wie ein
// echter Browser ihn haette — RequireAuth uebernimmt die Verifikation,
// dieselbe Middleware wie in Produktion (nicht simuliert).
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-session-secret")
sessionToken, err := issuer.Issue(userID, "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("session-token ausstellen: %v", err)
}
authorizeURL := "/oidc/authorize?" + url.Values{
"response_type": {"code"},
"client_id": {clientID},
"redirect_uri": {"https://app.example.com/callback"},
// admin wird angefragt, ist aber NICHT erlaubt -> muss herausgefiltert werden.
"scope": {"openid profile admin"},
"state": {"xyz123"},
}.Encode()
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, authorizeURL, nil)
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: sessionToken})
rec := httptest.NewRecorder()
protected := auth.RequireAuth(issuer, handler.Authorize)
protected(rec, req)
if rec.Code != http.StatusFound {
t.Fatalf("authorize: status = %d, want %d, body: %s", rec.Code, http.StatusFound, rec.Body.String())
}
loc, err := url.Parse(rec.Header().Get("Location"))
if err != nil {
t.Fatalf("redirect-location parsen: %v", err)
}
if loc.Query().Get("state") != "xyz123" {
t.Fatalf("state = %q, want xyz123 (muss unveraendert durchgereicht werden)", loc.Query().Get("state"))
}
code := loc.Query().Get("code")
if code == "" {
t.Fatal("erwartet gesetzten code-Parameter in der redirect-URL")
}
// Pruefung 1 / Akzeptanzkriterium 2: Code gegen Token tauschen.
tokenForm := url.Values{
"grant_type": {"authorization_code"},
"code": {code},
"redirect_uri": {"https://app.example.com/callback"},
"client_id": {clientID},
"client_secret": {clientSecret},
}
tokenReq := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/oidc/token", strings.NewReader(tokenForm.Encode()))
tokenReq.Header.Set("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
tokenRec := httptest.NewRecorder()
handler.Token(tokenRec, tokenReq)
if tokenRec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("token: status = %d, want 200, body: %s", tokenRec.Code, tokenRec.Body.String())
}
var tokenResp struct {
IDToken string `json:"id_token"`
Scope string `json:"scope"`
}
if err := decodeJSON(tokenRec.Body.Bytes(), &tokenResp); err != nil {
t.Fatalf("token-response dekodieren: %v", err)
}
// Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: "admin" wurde herausgefiltert.
grantedScopes := strings.Fields(tokenResp.Scope)
for _, s := range grantedScopes {
if s == "admin" {
t.Fatal("nicht erlaubter scope 'admin' wurde dennoch gewaehrt")
}
}
if !containsAll(grantedScopes, "openid", "profile") {
t.Fatalf("erwartete scopes openid+profile, habe %v", grantedScopes)
}
// Pruefung 2 / Akzeptanzkriterium 3: ausgestelltes Token gegen JWKS verifizieren.
jwksRec := httptest.NewRecorder()
handler.JWKS(jwksRec, httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/oidc/jwks.json", nil))
var jwks idpJWKSet
if err := decodeJSON(jwksRec.Body.Bytes(), &jwks); err != nil {
t.Fatalf("jwks dekodieren: %v", err)
}
if len(jwks.Keys) == 0 {
t.Fatal("jwks enthaelt keine schluessel")
}
parsedToken, err := jwt.ParseWithClaims(tokenResp.IDToken, &IDTokenClaims{}, func(tok *jwt.Token) (interface{}, error) {
kid, _ := tok.Header["kid"].(string)
for _, k := range jwks.Keys {
if k.Kid == kid {
pub, err := decodeBase64URLEd25519(k.X)
if err != nil {
return nil, err
}
return ed25519.PublicKey(pub), nil
}
}
return nil, jwt.ErrTokenUnverifiable
})
if err != nil || !parsedToken.Valid {
t.Fatalf("id-token gegen jwks verifizieren: %v (valid=%v)", err, parsedToken != nil && parsedToken.Valid)
}
claims := parsedToken.Claims.(*IDTokenClaims)
if claims.Subject != userID {
t.Fatalf("sub = %q, want %q", claims.Subject, userID)
}
if len(claims.Audience) != 1 || claims.Audience[0] != clientID {
t.Fatalf("aud = %v, want [%q]", claims.Audience, clientID)
}
}
// Pruefung 3 (dediziert): Client, der einen Scope anfragt, den er bei der
// Registrierung nicht erhalten hat, bekommt ihn unter keinen Umstaenden.
func TestGrantedScopes_NeverExceedsAllowed(t *testing.T) {
c := Client{AllowedScopes: []string{"openid", "profile"}}
granted := c.GrantedScopes([]string{"openid", "admin", "profile", "billing"})
if !containsAll(granted, "openid", "profile") || len(granted) != 2 {
t.Fatalf("granted = %v, want genau [openid profile]", granted)
}
}
func TestValidateRedirectURI_RejectsUnregistered(t *testing.T) {
c := Client{RedirectURIs: []string{"https://app.example.com/callback"}}
if err := c.ValidateRedirectURI("https://boese-seite.example.com/callback"); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler fuer nicht registrierte redirect_uri")
}
if err := c.ValidateRedirectURI("https://app.example.com/callback"); err != nil {
t.Fatalf("registrierte redirect_uri sollte akzeptiert werden: %v", err)
}
}
func TestAuthCodeStore_CannotBeConsumedTwice(t *testing.T) {
handler, pool, cleanup := newProviderTestSetup(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
userID := createTestUser(t, pool, "einmalig@acme.example")
clientID, _, err := handler.clients.Register(ctx, "Einmal-Client", []string{"https://a.example/cb"}, []string{"openid"})
if err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
code, err := handler.authCodes.Issue(ctx, clientID, userID, "https://a.example/cb", []string{"openid"})
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
if _, err := handler.authCodes.Consume(ctx, code, clientID, "https://a.example/cb"); err != nil {
t.Fatalf("erster consume sollte funktionieren: %v", err)
}
if _, err := handler.authCodes.Consume(ctx, code, clientID, "https://a.example/cb"); err == nil {
t.Fatal("zweiter consume desselben codes haette fehlschlagen muessen")
}
}
func containsAll(haystack []string, needles ...string) bool {
set := make(map[string]bool, len(haystack))
for _, h := range haystack {
set[h] = true
}
for _, n := range needles {
if !set[n] {
return false
}
}
return true
}
func decodeJSON(data []byte, v any) error {
return json.Unmarshal(data, v)
}
func decodeBase64URLEd25519(s string) ([]byte, error) {
return base64.RawURLEncoding.DecodeString(s)
}
-76
View File
@@ -1,76 +0,0 @@
package oidc
import (
"context"
"crypto/rand"
"encoding/hex"
"errors"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var ErrStateInvalid = errors.New("oidc: state ungueltig, bereits verwendet oder abgelaufen")
// DefaultStateTTL begrenzt, wie lange ein ausgestellter State/Nonce fuer den
// Redirect-Umweg zum Identity-Provider gueltig bleibt.
const DefaultStateTTL = 10 * time.Minute
type StateStore struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStateStore(pool *pgxpool.Pool) *StateStore {
return &StateStore{pool: pool}
}
// Generate stellt state+nonce fuer einen neuen Login-Redirect aus. state
// wird als OAuth2-"state"-Parameter mitgeschickt (CSRF-Schutz), nonce
// erscheint spaeter im ID-Token und muss exakt uebereinstimmen (Replay-Schutz).
func (s *StateStore) Generate(ctx context.Context) (state, nonce string, err error) {
state, err = randomValue()
if err != nil {
return "", "", err
}
nonce, err = randomValue()
if err != nil {
return "", "", err
}
_, err = s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO oidc_states (state, nonce, expires_at) VALUES ($1, $2, $3)
`, state, nonce, time.Now().Add(DefaultStateTTL))
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("state speichern: %w", err)
}
return state, nonce, nil
}
// Consume loest einen State EINMALIG ein (Akzeptanzkriterium/Pruefung 3:
// Replay-Schutz) — atomar ueber WHERE used_at IS NULL, analog IAM-03/IAM-09.
// Ein zweiter Callback mit demselben state (z.B. durch einen Angreifer, der
// die Redirect-URL abgefangen hat) schlaegt fehl.
func (s *StateStore) Consume(ctx context.Context, state string) (nonce string, err error) {
err = s.pool.QueryRow(ctx, `
UPDATE oidc_states SET used_at = now()
WHERE state = $1 AND used_at IS NULL AND expires_at > now()
RETURNING nonce
`, state).Scan(&nonce)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return "", ErrStateInvalid
}
return "", fmt.Errorf("state einloesen: %w", err)
}
return nonce, nil
}
func randomValue() (string, error) {
buf := make([]byte, 32)
if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
return "", err
}
return hex.EncodeToString(buf), nil
}
-68
View File
@@ -1,68 +0,0 @@
package oidc
import (
"context"
"errors"
"os"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func setupStateTest(t *testing.T) (*StateStore, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS oidc_states (
state TEXT PRIMARY KEY, nonce TEXT NOT NULL, expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
used_at TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
)`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return NewStateStore(pool), cleanup
}
// Akzeptanzkriterium/Pruefung 3: State/Nonce-Handling gegen CSRF und Replay.
func TestStateStore_ConsumeIsSingleUse(t *testing.T) {
store, cleanup := setupStateTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
state, nonce, err := store.Generate(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("generate: %v", err)
}
gotNonce, err := store.Consume(ctx, state)
if err != nil {
t.Fatalf("consume (erste einloesung): %v", err)
}
if gotNonce != nonce {
t.Fatalf("nonce = %q, want %q", gotNonce, nonce)
}
if _, err := store.Consume(ctx, state); !errors.Is(err, ErrStateInvalid) {
t.Fatalf("erwartet ErrStateInvalid bei erneutem einloesen (replay), habe %v", err)
}
}
func TestStateStore_RejectsUnknownState(t *testing.T) {
store, cleanup := setupStateTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, err := store.Consume(ctx, "niemals-ausgestellter-state"); !errors.Is(err, ErrStateInvalid) {
t.Fatalf("erwartet ErrStateInvalid, habe %v", err)
}
}
-70
View File
@@ -1,70 +0,0 @@
package oidc
import (
"crypto/rsa"
"errors"
"fmt"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
var ErrInvalidToken = errors.New("oidc: id-token ungueltig, abgelaufen oder falscher aussteller")
// Claims sind die fuer NEXARCH relevanten OIDC-ID-Token-Claims.
type Claims struct {
Subject string `json:"sub"`
Email string `json:"email"`
Nonce string `json:"nonce"`
Roles []string `json:"roles"` // providerabhaengiger Claim-Name, hier vereinfacht fest "roles"
jwt.RegisteredClaims
}
// Verifier prueft ID-Tokens gegen den JWKS-Schluesselsatz eines konfigurierten
// Providers (Akzeptanzkriterium 3: fehlerhafte/abgelaufene Tokens werden
// abgewiesen).
type Verifier struct {
keys map[string]*rsa.PublicKey
issuer string
}
func NewVerifier(keys map[string]*rsa.PublicKey, issuer string) *Verifier {
return &Verifier{keys: keys, issuer: issuer}
}
// Verify prueft Signatur (gegen JWKS), Ablauf (jwt-Bibliothek lehnt
// abgelaufene Tokens automatisch ab) und Aussteller.
func (v *Verifier) Verify(idToken string) (*Claims, error) {
claims := &Claims{}
token, err := jwt.ParseWithClaims(idToken, claims, func(t *jwt.Token) (interface{}, error) {
if _, ok := t.Method.(*jwt.SigningMethodRSA); !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
kid, _ := t.Header["kid"].(string)
key, ok := v.keys[kid]
if !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
return key, nil
})
if err != nil || !token.Valid {
return nil, ErrInvalidToken
}
if claims.Issuer != v.issuer {
return nil, fmt.Errorf("%w: unerwarteter aussteller %q", ErrInvalidToken, claims.Issuer)
}
return claims, nil
}
// VerifyWithNonce prueft zusaetzlich, dass der nonce-Claim im Token exakt
// dem bei der Anfrage ausgestellten Nonce entspricht — verhindert Replay
// eines fremden, gueltigen ID-Tokens (Akzeptanzkriterium/Pruefung 3).
func (v *Verifier) VerifyWithNonce(idToken, expectedNonce string) (*Claims, error) {
claims, err := v.Verify(idToken)
if err != nil {
return nil, err
}
if claims.Nonce == "" || claims.Nonce != expectedNonce {
return nil, fmt.Errorf("%w: nonce stimmt nicht ueberein", ErrInvalidToken)
}
return claims, nil
}
-184
View File
@@ -1,184 +0,0 @@
package oidc
import (
"crypto/rand"
"crypto/rsa"
"encoding/base64"
"encoding/binary"
"encoding/json"
"testing"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
func generateTestKey(t *testing.T) *rsa.PrivateKey {
t.Helper()
key, err := rsa.GenerateKey(rand.Reader, 2048)
if err != nil {
t.Fatalf("generate rsa key: %v", err)
}
return key
}
func signTestToken(t *testing.T, key *rsa.PrivateKey, kid string, claims Claims) string {
t.Helper()
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodRS256, claims)
token.Header["kid"] = kid
s, err := token.SignedString(key)
if err != nil {
t.Fatalf("sign token: %v", err)
}
return s
}
func TestVerify_AcceptsValidToken(t *testing.T) {
key := generateTestKey(t)
verifier := NewVerifier(map[string]*rsa.PublicKey{"kid-1": &key.PublicKey}, "https://idp.example.com")
claims := Claims{
Subject: "user-123",
Email: "person@example.com",
Nonce: "erwarteter-nonce",
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
Issuer: "https://idp.example.com",
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(time.Hour)),
},
}
tok := signTestToken(t, key, "kid-1", claims)
got, err := verifier.Verify(tok)
if err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
if got.Email != "person@example.com" {
t.Fatalf("email = %q", got.Email)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Token-Signatur- und Ablaufpruefung.
func TestVerify_RejectsExpiredToken(t *testing.T) {
key := generateTestKey(t)
verifier := NewVerifier(map[string]*rsa.PublicKey{"kid-1": &key.PublicKey}, "https://idp.example.com")
claims := Claims{
Subject: "user-123",
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
Issuer: "https://idp.example.com",
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(-time.Hour)), // abgelaufen
},
}
tok := signTestToken(t, key, "kid-1", claims)
if _, err := verifier.Verify(tok); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei abgelaufenem token")
}
}
func TestVerify_RejectsWrongSigningKey(t *testing.T) {
realKey := generateTestKey(t)
attackerKey := generateTestKey(t)
// Verifier kennt NUR den echten oeffentlichen Schluessel.
verifier := NewVerifier(map[string]*rsa.PublicKey{"kid-1": &realKey.PublicKey}, "https://idp.example.com")
claims := Claims{
Subject: "user-123",
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
Issuer: "https://idp.example.com",
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(time.Hour)),
},
}
// Mit dem Angreifer-Schluessel signiert, aber unter demselben kid wie der echte.
tok := signTestToken(t, attackerKey, "kid-1", claims)
if _, err := verifier.Verify(tok); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei fremd signiertem token")
}
}
func TestVerify_RejectsWrongIssuer(t *testing.T) {
key := generateTestKey(t)
verifier := NewVerifier(map[string]*rsa.PublicKey{"kid-1": &key.PublicKey}, "https://idp.example.com")
claims := Claims{
Subject: "user-123",
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
Issuer: "https://ganz-anderer-idp.example.com",
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(time.Hour)),
},
}
tok := signTestToken(t, key, "kid-1", claims)
if _, err := verifier.Verify(tok); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei unerwartetem aussteller")
}
}
// Akzeptanzkriterium/Pruefung 3: Nonce-Handling gegen Replay.
func TestVerifyWithNonce_RejectsMismatch(t *testing.T) {
key := generateTestKey(t)
verifier := NewVerifier(map[string]*rsa.PublicKey{"kid-1": &key.PublicKey}, "https://idp.example.com")
claims := Claims{
Subject: "user-123",
Nonce: "nonce-a",
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
Issuer: "https://idp.example.com",
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(time.Hour)),
},
}
tok := signTestToken(t, key, "kid-1", claims)
if _, err := verifier.VerifyWithNonce(tok, "nonce-b"); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei nonce-mismatch (moeglicher replay eines fremden tokens)")
}
if _, err := verifier.VerifyWithNonce(tok, "nonce-a"); err != nil {
t.Fatalf("erwartet erfolg bei passendem nonce: %v", err)
}
}
func TestParseJWKS_RoundTrip(t *testing.T) {
key := generateTestKey(t)
nBytes := key.PublicKey.N.Bytes()
eBuf := make([]byte, 8)
binary.BigEndian.PutUint64(eBuf, uint64(key.PublicKey.E))
// Fuehrende Nullbytes des Exponenten abschneiden (ueblich bei JWK-Kodierung).
eStart := 0
for eStart < len(eBuf)-1 && eBuf[eStart] == 0 {
eStart++
}
set := jwkSet{Keys: []jwk{{
Kid: "kid-1",
Kty: "RSA",
N: base64.RawURLEncoding.EncodeToString(nBytes),
E: base64.RawURLEncoding.EncodeToString(eBuf[eStart:]),
}}}
data, err := json.Marshal(set)
if err != nil {
t.Fatalf("marshal: %v", err)
}
parsed, err := ParseJWKS(data)
if err != nil {
t.Fatalf("parse jwks: %v", err)
}
got, ok := parsed["kid-1"]
if !ok {
t.Fatal("erwartet kid-1 im ergebnis")
}
if got.E != key.PublicKey.E || got.N.Cmp(key.PublicKey.N) != 0 {
t.Fatalf("erwartet identischen oeffentlichen schluessel nach roundtrip")
}
// Der wiederhergestellte Schluessel muss ein damit signiertes Token auch tatsaechlich verifizieren.
verifier := NewVerifier(parsed, "https://idp.example.com")
claims := Claims{Subject: "x", RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
Issuer: "https://idp.example.com", ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(time.Hour)),
}}
tok := signTestToken(t, key, "kid-1", claims)
if _, err := verifier.Verify(tok); err != nil {
t.Fatalf("verify mit aus jwks wiederhergestelltem schluessel: %v", err)
}
}
-732
View File
@@ -1,732 +0,0 @@
// Package pentest enthaelt QA-04 (Sicherheits- & Penetrationspruefung Core):
// gezielte Angriffsversuche gegen die sensibelsten Core-Bereiche - SSO/OIDC,
// Rate-Limiting/Account-Lockout im Mehrinstanz-Betrieb, zentrale
// Policy-Durchsetzung und Master-Key-/Tenant-KEK-Verwaltung - jeweils gegen
// die echten Produktionspakete, nicht gegen Mocks.
package pentest
import (
"context"
"crypto/ed25519"
"crypto/rand"
"crypto/rsa"
"errors"
"fmt"
"os"
"path/filepath"
"sort"
"strings"
"sync"
"sync/atomic"
"testing"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgconn"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/kek"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/lockout"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/oidc"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/policy"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/ratelimit"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
)
// ---------------------------------------------------------------------
// Testinfrastruktur (identisch zum Muster aus internal/e2e/helpers_test.go)
// ---------------------------------------------------------------------
func requireAdminDSN(t *testing.T) string {
t.Helper()
dsn := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if dsn == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Pentest uebersprungen")
}
return dsn
}
func repoRoot(t *testing.T) string {
t.Helper()
wd, err := os.Getwd()
if err != nil {
t.Fatalf("getwd: %v", err)
}
return filepath.Join(wd, "..", "..")
}
func applyAllUpSQL(t *testing.T, ctx context.Context, pool *pgxpool.Pool, dir string) {
t.Helper()
entries, err := os.ReadDir(dir)
if err != nil {
t.Fatalf("migrationsverzeichnis %q lesen: %v", dir, err)
}
var names []string
for _, e := range entries {
if !e.IsDir() && strings.HasSuffix(e.Name(), ".up.sql") {
names = append(names, e.Name())
}
}
sort.Strings(names)
for _, name := range names {
sqlBytes, err := os.ReadFile(filepath.Join(dir, name))
if err != nil {
t.Fatalf("migration %q lesen: %v", name, err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, string(sqlBytes)); err != nil {
var pgErr *pgconn.PgError
if errors.As(err, &pgErr) && (pgErr.Code == "42P07" || pgErr.Code == "42701" || pgErr.Code == "42710") {
continue
}
t.Fatalf("migration %q anwenden: %v", name, err)
}
}
}
func setupRegistryPool(t *testing.T) (*pgxpool.Pool, string) {
t.Helper()
adminDSN := requireAdminDSN(t)
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("registry pool: %v", err)
}
t.Cleanup(func() { pool.Close() })
applyAllUpSQL(t, ctx, pool, filepath.Join(repoRoot(t), "migrations"))
return pool, adminDSN
}
func uniqueSlug(prefix string) string {
return fmt.Sprintf("%s_%d", prefix, time.Now().UnixNano())
}
// =======================================================================
// Pruefung 2 / Akzeptanzkriterium 1: SSO/OIDC gegen Token-Manipulation,
// Replay und Claims-Manipulation.
// =======================================================================
// TestPentest_OIDC_AlgNoneAttack simuliert den klassischen "alg=none"-Angriff
// gegen den EXTERNEN OIDC-Verifier (IAM-06, internal/oidc.Verifier): ein
// Angreifer stellt sich selbst ein Token mit Signaturalgorithmus "none" aus,
// in der Hoffnung, dass eine naive JWT-Bibliothek die fehlende Signatur
// akzeptiert. internal/oidc.Verifier.Verify prueft explizit auf
// *jwt.SigningMethodRSA - "none" muss zuverlaessig abgewiesen werden.
func TestPentest_OIDC_AlgNoneAttack(t *testing.T) {
rsaKey, err := rsa.GenerateKey(rand.Reader, 2048)
if err != nil {
t.Fatalf("rsa key: %v", err)
}
verifier := oidc.NewVerifier(map[string]*rsa.PublicKey{"kid-1": &rsaKey.PublicKey}, "https://idp.example.test")
claims := jwt.MapClaims{
"sub": "angreifer@example.test",
"iss": "https://idp.example.test",
"exp": time.Now().Add(time.Hour).Unix(),
}
unsigned := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodNone, claims)
unsigned.Header["kid"] = "kid-1"
forged, err := unsigned.SignedString(jwt.UnsafeAllowNoneSignatureType)
if err != nil {
t.Fatalf("alg=none token faelschen: %v", err)
}
if _, err := verifier.Verify(forged); err == nil {
t.Fatal("alg=none-token wurde akzeptiert - kritische luecke")
}
}
// TestPentest_OIDC_ForeignKeySignature simuliert einen Angreifer, der ein
// Token mit einem EIGENEN RSA-Schluessel signiert und die kid eines
// bekannten, vertrauenswuerdigen Schluessels vorgibt (Schluessel-Confusion).
// Verify darf das Token nur mit dem TATSAECHLICH registrierten Public Key
// pruefen, niemals mit dem im Token mitgelieferten.
func TestPentest_OIDC_ForeignKeySignature(t *testing.T) {
trustedKey, err := rsa.GenerateKey(rand.Reader, 2048)
if err != nil {
t.Fatalf("trusted key: %v", err)
}
attackerKey, err := rsa.GenerateKey(rand.Reader, 2048)
if err != nil {
t.Fatalf("attacker key: %v", err)
}
verifier := oidc.NewVerifier(map[string]*rsa.PublicKey{"trusted-kid": &trustedKey.PublicKey}, "https://idp.example.test")
claims := jwt.MapClaims{
"sub": "angreifer@example.test",
"iss": "https://idp.example.test",
"exp": time.Now().Add(time.Hour).Unix(),
}
forgedToken := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodRS256, claims)
forgedToken.Header["kid"] = "trusted-kid" // gibt vor, mit dem bekannten Schluessel signiert zu sein
forged, err := forgedToken.SignedString(attackerKey)
if err != nil {
t.Fatalf("token mit fremdem schluessel signieren: %v", err)
}
if _, err := verifier.Verify(forged); err == nil {
t.Fatal("mit fremdem schluessel signiertes token wurde akzeptiert - kritische luecke")
}
}
// TestPentest_OIDC_TamperedClaims prueft, dass eine nachtraegliche
// Claims-Manipulation (z.B. sub oder roles aendern, ohne neu zu signieren)
// zuverlaessig an der Signaturpruefung scheitert.
func TestPentest_OIDC_TamperedClaims(t *testing.T) {
rsaKey, err := rsa.GenerateKey(rand.Reader, 2048)
if err != nil {
t.Fatalf("rsa key: %v", err)
}
verifier := oidc.NewVerifier(map[string]*rsa.PublicKey{"kid-1": &rsaKey.PublicKey}, "https://idp.example.test")
claims := jwt.MapClaims{
"sub": "normaler-benutzer@example.test",
"iss": "https://idp.example.test",
"roles": []string{"user"},
"exp": time.Now().Add(time.Hour).Unix(),
}
valid := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodRS256, claims)
valid.Header["kid"] = "kid-1"
signed, err := valid.SignedString(rsaKey)
if err != nil {
t.Fatalf("token signieren: %v", err)
}
// Gegenprobe: das unveraenderte, echte Token wird akzeptiert.
if _, err := verifier.Verify(signed); err != nil {
t.Fatalf("unveraendertes, echtes token wurde abgewiesen: %v", err)
}
// Claims-Manipulation: Payload-Segment durch eine Version mit
// erhoehter Rolle ersetzen, Signatur-Segment unveraendert lassen.
parts := strings.Split(signed, ".")
if len(parts) != 3 {
t.Fatalf("unerwartetes token-format: %d segmente", len(parts))
}
tamperedClaims := jwt.MapClaims{
"sub": "normaler-benutzer@example.test",
"iss": "https://idp.example.test",
"roles": []string{"superadmin"}, // Rechteausweitung
"exp": time.Now().Add(time.Hour).Unix(),
}
tamperedHeader := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodRS256, tamperedClaims)
tamperedHeader.Header["kid"] = "kid-1"
tamperedUnsigned, err := tamperedHeader.SigningString()
if err != nil {
t.Fatalf("manipulierten payload kodieren: %v", err)
}
tamperedParts := strings.Split(tamperedUnsigned, ".")
forged := tamperedParts[0] + "." + tamperedParts[1] + "." + parts[2] // fremder payload + ALTE signatur
if _, err := verifier.Verify(forged); err == nil {
t.Fatal("token mit manipulierten claims (rechteausweitung) wurde akzeptiert - kritische luecke")
}
}
// TestPentest_OIDC_NonceReplay ist Pruefung 2 (Replay-Schutz): ein gueltiges,
// korrekt signiertes ID-Token eines FRUEHEREN Logins darf nicht fuer einen
// neuen Login-Vorgang mit einem anderen erwarteten Nonce wiederverwendet
// werden koennen.
func TestPentest_OIDC_NonceReplay(t *testing.T) {
rsaKey, err := rsa.GenerateKey(rand.Reader, 2048)
if err != nil {
t.Fatalf("rsa key: %v", err)
}
verifier := oidc.NewVerifier(map[string]*rsa.PublicKey{"kid-1": &rsaKey.PublicKey}, "https://idp.example.test")
claims := jwt.MapClaims{
"sub": "benutzer@example.test",
"iss": "https://idp.example.test",
"nonce": "nonce-aus-login-versuch-1",
"exp": time.Now().Add(time.Hour).Unix(),
}
valid := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodRS256, claims)
valid.Header["kid"] = "kid-1"
signed, err := valid.SignedString(rsaKey)
if err != nil {
t.Fatalf("token signieren: %v", err)
}
// Der urspruengliche Login-Versuch (passender Nonce) ist gueltig.
if _, err := verifier.VerifyWithNonce(signed, "nonce-aus-login-versuch-1"); err != nil {
t.Fatalf("token mit korrektem nonce wurde abgewiesen: %v", err)
}
// Ein Angreifer faengt das Token ab und spielt es bei einem NEUEN
// Login-Versuch (mit eigenem, anderem erwarteten Nonce) erneut ein.
if _, err := verifier.VerifyWithNonce(signed, "nonce-aus-login-versuch-2"); err == nil {
t.Fatal("token-replay mit abweichendem nonce wurde akzeptiert - kritische luecke")
}
}
// TestPentest_OIDC_IdPTokenManipulation prueft den Weg, bei dem NEXARCH
// selbst als OIDC-Provider fuer Drittanwendungen auftritt (IAM-13,
// internal/oidc.Handler.JWKS + issueIDToken, Ed25519/EdDSA). Ein Angreifer
// versucht, ein selbst signiertes ID-Token gegen den echten, aus dem
// JWKS-Endpunkt gelesenen Schluessel zu verifizieren.
func TestPentest_OIDC_IdPTokenManipulation(t *testing.T) {
genuinePub, genuinePriv, err := ed25519.GenerateKey(rand.Reader)
if err != nil {
t.Fatalf("echtes schluesselpaar erzeugen: %v", err)
}
attackerPub, attackerPriv, err := ed25519.GenerateKey(rand.Reader)
if err != nil {
t.Fatalf("angreifer-schluesselpaar erzeugen: %v", err)
}
_ = attackerPub
claims := oidc.IDTokenClaims{
Subject: "opfer-user-id",
TenantSlug: "opfer-tenant",
Scopes: []string{"openid"},
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
Issuer: "https://core.nexarch.example",
Audience: jwt.ClaimStrings{"drittanwendung-client-id"},
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(time.Now()),
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(15 * time.Minute)),
},
}
forged := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodEdDSA, claims)
forged.Header["kid"] = "genuine-kid" // gibt vor, mit dem echten Schluessel signiert zu sein
forgedSigned, err := forged.SignedString(attackerPriv)
if err != nil {
t.Fatalf("token mit angreiferschluessel signieren: %v", err)
}
// Verifikation exakt wie eine Drittanwendung sie gegen den echten,
// aus dem JWKS-Endpunkt bezogenen Schluessel durchfuehren wuerde.
verify := func(tokenString string, kid2key map[string]ed25519.PublicKey) error {
parsed, err := jwt.Parse(tokenString, func(tk *jwt.Token) (interface{}, error) {
if _, ok := tk.Method.(*jwt.SigningMethodEd25519); !ok {
return nil, fmt.Errorf("unerwarteter algorithmus: %v", tk.Header["alg"])
}
kid, _ := tk.Header["kid"].(string)
pub, ok := kid2key[kid]
if !ok {
return nil, fmt.Errorf("unbekannte kid %q", kid)
}
return pub, nil
})
if err != nil || !parsed.Valid {
return fmt.Errorf("ungueltig: %w", err)
}
return nil
}
trustedKeys := map[string]ed25519.PublicKey{"genuine-kid": genuinePub}
if err := verify(forgedSigned, trustedKeys); err == nil {
t.Fatal("mit angreiferschluessel signiertes idp-token wurde akzeptiert - kritische luecke")
}
// Gegenprobe: ein echtes, mit dem tatsaechlichen Schluessel signiertes
// Token muss weiterhin akzeptiert werden (keine False-Positive-Abwehr).
genuine := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodEdDSA, claims)
genuine.Header["kid"] = "genuine-kid"
genuineSigned, err := genuine.SignedString(genuinePriv)
if err != nil {
t.Fatalf("echtes token signieren: %v", err)
}
if err := verify(genuineSigned, trustedKeys); err != nil {
t.Fatalf("echtes, korrekt signiertes idp-token wurde abgewiesen: %v", err)
}
}
// =======================================================================
// Pruefung 1 / Akzeptanzkriterium 2: Rate-Limiting/Account-Lockout im
// Mehrinstanz-Betrieb nachweislich nicht umgehbar.
// =======================================================================
// TestPentest_RateLimit_MultiInstanceBypassAttempt simuliert einen
// Angreifer, der versucht, das Rate-Limit zu umgehen, indem er seine
// Anfragen ueber MEHRERE Core-Instanzen (hier: mehrere unabhaengige
// pgxpool.Pool-Verbindungen zur selben Postgres-Instanz, wie es getrennte
// Core-Prozesse waeren) verteilt, in der Annahme, jede Instanz fuehre einen
// eigenen In-Process-Zaehler. Da ratelimit.Store atomar gegen dieselbe
// geteilte Tabelle arbeitet (API-03), darf die Gesamtsumme der erlaubten
// Anfragen ueber ALLE "Instanzen" hinweg das konfigurierte Limit nicht
// uebersteigen.
func TestPentest_RateLimit_MultiInstanceBypassAttempt(t *testing.T) {
_, adminDSN := setupRegistryPool(t)
ctx := context.Background()
key := uniqueSlug("pentest-ratelimit")
const instanceCount = 4
const requestsPerInstance = 50
const limit = 100
// Eine eigene Konfiguration ueber EINE der "Instanzen" gesetzt - muss
// fuer alle anderen sofort sichtbar sein (geteilter Zustand).
configPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("config pool: %v", err)
}
defer configPool.Close()
if err := ratelimit.NewStore(configPool).SetLimit(ctx, key, limit, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("limit setzen: %v", err)
}
var allowed int64
var wg sync.WaitGroup
for i := 0; i < instanceCount; i++ {
wg.Add(1)
go func() {
defer wg.Done()
// Jede "Instanz" hat einen EIGENEN Pool - simuliert getrennte
// Prozesse, die sich keinen In-Memory-Zustand teilen.
instancePool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Errorf("instanz-pool: %v", err)
return
}
defer instancePool.Close()
store := ratelimit.NewStore(instancePool)
for j := 0; j < requestsPerInstance; j++ {
res, err := store.Allow(ctx, key)
if err != nil {
t.Errorf("allow: %v", err)
return
}
if res.Allowed {
atomic.AddInt64(&allowed, 1)
}
}
}()
}
wg.Wait()
totalRequests := int64(instanceCount * requestsPerInstance)
if allowed > limit {
t.Fatalf("mehrinstanz-umgehungsversuch erfolgreich: %d von %d anfragen ueber %d instanzen erlaubt, konfiguriertes limit war %d",
allowed, totalRequests, instanceCount, limit)
}
if allowed != limit {
t.Fatalf("erwartet exakt %d erlaubte anfragen (limit ausgeschoepft, nicht mehr/weniger), habe %d", limit, allowed)
}
t.Logf("mehrinstanz-umgehungsversuch protokolliert erfolglos: %d instanzen, %d anfragen gesamt, exakt %d (=limit) erlaubt", instanceCount, totalRequests, allowed)
}
// TestPentest_Lockout_MultiInstanceBypassAttempt simuliert denselben
// Umgehungsversuch gegen den Account-Lockout (IAM-07): ein Angreifer verteilt
// Brute-Force-Loginversuche fuer EIN Konto ueber mehrere Instanzen, um zu
// verhindern, dass eine einzelne Instanz die Schwelle erreicht.
func TestPentest_Lockout_MultiInstanceBypassAttempt(t *testing.T) {
registryPool, adminDSN := setupRegistryPool(t)
ctx := context.Background()
dsnTemplate := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/%s?", 1)
registry := tenant.NewRegistry(registryPool)
provisioner := tenant.NewProvisioner(registryPool, registry, dsnTemplate)
slug := uniqueSlug("pentest_lockout")
tn, err := provisioner.Provision(ctx, slug, "Pentest Lockout GmbH")
if err != nil {
t.Fatalf("provision: %v", err)
}
t.Cleanup(func() {
_, _ = registryPool.Exec(ctx, `DELETE FROM tenants WHERE slug = $1`, slug)
_, _ = registryPool.Exec(ctx, `DROP DATABASE IF EXISTS "tenant_`+slug+`"`)
})
tenantPool, err := pgxpool.New(ctx, tn.DBDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("tenant pool: %v", err)
}
defer tenantPool.Close()
applyAllUpSQL(t, ctx, tenantPool, filepath.Join(repoRoot(t), "migrations", "tenant"))
const email = "opfer@pentest.example"
const maxFailed = lockout.DefaultMaxFailedAttempts
const instanceCount = 3
const attemptsPerInstance = 4 // 3*4=12 > maxFailed(5), muesste ohne umgehung frueh sperren
var wg sync.WaitGroup
var mu sync.Mutex
var lockedAt []int // Reihenfolge, in der jede "Instanz" eine Sperre beobachtet hat
for i := 0; i < instanceCount; i++ {
wg.Add(1)
instanceID := i
go func() {
defer wg.Done()
instancePool, err := pgxpool.New(ctx, tn.DBDSN)
if err != nil {
t.Errorf("instanz-pool: %v", err)
return
}
defer instancePool.Close()
store := lockout.NewStore(instancePool)
for j := 0; j < attemptsPerInstance; j++ {
locked, _, err := store.RecordFailure(ctx, email)
if err != nil {
t.Errorf("fehlversuch erfassen: %v", err)
return
}
if locked {
mu.Lock()
lockedAt = append(lockedAt, instanceID)
mu.Unlock()
}
}
}()
}
wg.Wait()
if len(lockedAt) == 0 {
t.Fatal("mehrinstanz-umgehungsversuch erfolgreich: konto wurde trotz insgesamt mehr als maxFailed fehlversuchen ueber mehrere instanzen NICHT gesperrt")
}
locked, _, err := lockout.NewStore(tenantPool).IsLocked(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("sperrstatus pruefen: %v", err)
}
if !locked {
t.Fatal("konto ist nach ueberschreiten der schwelle ueber mehrere instanzen hinweg nicht als gesperrt markiert")
}
t.Logf("mehrinstanz-umgehungsversuch protokolliert erfolglos: %d instanzen x %d versuche, konto nach ueberschreiten von maxFailed=%d gesperrt", instanceCount, attemptsPerInstance, maxFailed)
}
// =======================================================================
// Pruefung 3 / Akzeptanzkriterium 3: zentrale Policy-Durchsetzung gegen
// mindestens einen gezielten Umgehungsversuch je Modul.
// =======================================================================
// TestPentest_Policy_PrivilegeEscalationViaWrongRole ist der
// Umgehungsversuch fuer den Identitaets-/Mandantenbereich (TEN/IAM-Module):
// ein normaler Benutzer versucht, ueber den zentralen Enforcer (RBAC-02) ein
// Recht zu nutzen, das ausschliesslich Superadmin vorbehalten ist
// (PermManageTenants). Default-Deny muss greifen.
func TestPentest_Policy_PrivilegeEscalationViaWrongRole(t *testing.T) {
registryPool, _ := setupRegistryPool(t)
ctx := context.Background()
store := policy.NewStore(registryPool)
enforcer := policy.NewEnforcer(store)
// Nur die Basisrechte gewaehren, wie es die reale Policy vorsieht -
// PermManageTenants bewusst NICHT an user oder tenant_admin vergeben.
if err := store.Grant(ctx, rbac.RoleUser, rbac.PermSelfRead, "pentest-setup"); err != nil {
t.Fatalf("basisrecht gewaehren: %v", err)
}
t.Cleanup(func() {
_ = store.Revoke(ctx, rbac.RoleUser, rbac.PermSelfRead, "pentest-cleanup")
})
// Angriff: ein Benutzer mit Rolle "user" versucht, eine
// mandantenverwaltende Aktion auszufuehren.
err := enforcer.Authorize(ctx, rbac.RoleUser, rbac.PermManageTenants)
if err == nil {
t.Fatal("privilege-escalation erfolgreich: rolle 'user' durfte platform.manage_tenants ausfuehren")
}
if !errors.Is(err, policy.ErrDenied) {
t.Fatalf("erwartete policy.ErrDenied, habe: %v", err)
}
// Angriff Variante 2: dieselbe Aktion fuer tenant_admin, der ebenfalls
// nicht ueber PermManageTenants verfuegt.
if err := enforcer.Authorize(ctx, rbac.RoleTenantAdmin, rbac.PermManageTenants); !errors.Is(err, policy.ErrDenied) {
t.Fatalf("privilege-escalation ueber tenant_admin: erwartete policy.ErrDenied, habe: %v", err)
}
}
// TestPentest_Policy_GuardBypassStructurallyImpossible ist der
// Umgehungsversuch gegen die Durchsetzungsschicht selbst (Akzeptanzkriterium
// 1): policy.Guard ruft die uebergebene Query-Funktion NUR bei Erfolg von
// Authorize auf. Dieser Test beweist das Verhalten aktiv, indem ein
// Zaehler in der Query-Funktion inkrementiert wird - bei einer verweigerten
// Autorisierung darf der Zaehler NIEMALS erhoeht werden, unabhaengig davon,
// wie oft Guard aufgerufen wird.
func TestPentest_Policy_GuardBypassStructurallyImpossible(t *testing.T) {
registryPool, _ := setupRegistryPool(t)
ctx := context.Background()
store := policy.NewStore(registryPool)
enforcer := policy.NewEnforcer(store)
// Bewusst KEINE Regel gewaehrt - default-deny.
var dataAccessed int32
query := func(ctx context.Context) (string, error) {
atomic.AddInt32(&dataAccessed, 1)
return "geheime mandantendaten", nil
}
for i := 0; i < 10; i++ {
_, err := policy.Guard(ctx, enforcer, rbac.RoleUser, rbac.PermManageSettings, query)
if err == nil {
t.Fatal("guard hat query trotz fehlender berechtigung ausgefuehrt")
}
}
if atomic.LoadInt32(&dataAccessed) != 0 {
t.Fatalf("umgehungsversuch erfolgreich: query wurde %d mal trotz verweigerter autorisierung ausgefuehrt", dataAccessed)
}
}
// =======================================================================
// Akzeptanzkriterium 4: Master-Key- und Tenant-KEK-Verwaltung (API-10)
// gegen Schluesselkompromittierung und Rotation geprueft.
// =======================================================================
// TestPentest_KEK_CompromisedMasterKeyCannotDecryptAfterRotation prueft: nach
// einer Master-Key-Rotation kann der ALTE (potenziell kompromittierte)
// Master-Key die Tenant-KEKs nicht mehr entschluesseln - kompromittiert ein
// Angreifer den alten Master-Key NACH der Rotation, ist der Zugriff bereits
// verwehrt.
func TestPentest_KEK_CompromisedMasterKeyCannotDecryptAfterRotation(t *testing.T) {
oldMasterKey := randomMasterKey(t)
newMasterKey := randomMasterKey(t)
store, pool := setupKEKStore(t)
tenantID := insertTenantRow(t, pool, uniqueSlug("pentest_kek"))
plainKEK, err := store.CreateForTenant(context.Background(), tenantID, oldMasterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("tenant-kek anlegen: %v", err)
}
rotated, failed, err := store.RotateMasterKey(context.Background(), oldMasterKey, newMasterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("master-key-rotation: %v", err)
}
if rotated != 1 || len(failed) != 0 {
t.Fatalf("rotation unerwartet: rotated=%d failed=%v", rotated, failed)
}
// Angriff: der (kompromittierte) ALTE Master-Key wird nach der Rotation
// verwendet, um den Tenant-KEK zu entschluesseln.
if _, err := store.GetDecrypted(context.Background(), tenantID, oldMasterKey); err == nil {
t.Fatal("kompromittierter alter master-key konnte tenant-kek nach rotation weiterhin entschluesseln - kritische luecke")
}
// Gegenprobe: der neue Master-Key liefert weiterhin denselben Plaintext-
// Tenant-KEK (Akzeptanzkriterium 3: Rotation aendert nur die Verpackung).
decrypted, err := store.GetDecrypted(context.Background(), tenantID, newMasterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("neuer master-key konnte tenant-kek nicht entschluesseln: %v", err)
}
if string(decrypted) != string(plainKEK) {
t.Fatal("tenant-kek-plaintext hat sich durch master-key-rotation veraendert - widerspricht akzeptanzkriterium 3")
}
}
// TestPentest_KEK_TenantKEKRotationDoesNotAffectOtherTenants ist der
// Umgehungs-/Kompromittierungstest fuer Tenant-KEK-Rotation: kompromittiert
// ein Angreifer den Tenant-KEK von Mandant A und dieser wird rotiert, darf
// das keinerlei Auswirkung auf Mandant B haben (Fortsetzung der physischen
// Modell-C-Isolation auf Schluesselebene).
func TestPentest_KEK_TenantKEKRotationDoesNotAffectOtherTenants(t *testing.T) {
masterKey := randomMasterKey(t)
store, pool := setupKEKStore(t)
tenantA := insertTenantRow(t, pool, uniqueSlug("pentest_kek_a"))
tenantB := insertTenantRow(t, pool, uniqueSlug("pentest_kek_b"))
if _, err := store.CreateForTenant(context.Background(), tenantA, masterKey); err != nil {
t.Fatalf("tenant a kek anlegen: %v", err)
}
kekBBefore, err := store.CreateForTenant(context.Background(), tenantB, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("tenant b kek anlegen: %v", err)
}
// Tenant As KEK wird rotiert (z.B. weil kompromittiert).
if _, err := store.RotateTenantKEK(context.Background(), tenantA, masterKey); err != nil {
t.Fatalf("tenant a rotation: %v", err)
}
kekBAfter, err := store.GetDecrypted(context.Background(), tenantB, masterKey)
if err != nil {
t.Fatalf("tenant b kek nach fremder rotation nicht mehr lesbar: %v", err)
}
if string(kekBAfter) != string(kekBBefore) {
t.Fatal("tenant bs kek hat sich durch rotation von tenant a veraendert - isolationsverletzung")
}
}
// TestPentest_KEK_TamperedWrappedKeyRejected prueft, dass eine Manipulation
// des in der Datenbank gespeicherten, verpackten Tenant-KEK (z.B. durch
// einen Angreifer mit Datenbankzugriff, aber ohne Master-Key) beim
// Entschluesseln zuverlaessig als ungueltig erkannt wird - AES-GCM ist
// authentifizierend, ein manipulierter Chiffretext darf niemals einen
// (falschen) Plaintext zurueckliefern.
func TestPentest_KEK_TamperedWrappedKeyRejected(t *testing.T) {
masterKey := randomMasterKey(t)
store, pool := setupKEKStore(t)
tenantID := insertTenantRow(t, pool, uniqueSlug("pentest_kek_tamper"))
if _, err := store.CreateForTenant(context.Background(), tenantID, masterKey); err != nil {
t.Fatalf("tenant-kek anlegen: %v", err)
}
// Angriff: ein Byte im gespeicherten, verpackten Schluessel wird
// direkt in der Datenbank veraendert (kein Master-Key noetig fuer diesen
// Schritt).
tag, err := pool.Exec(context.Background(), `
UPDATE tenant_keks SET wrapped_kek = set_byte(wrapped_kek, 20, get_byte(wrapped_kek, 20) # 255)
WHERE tenant_id = $1
`, tenantID)
if err != nil {
t.Fatalf("wrapped_kek manipulieren: %v", err)
}
if tag.RowsAffected() != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 manipulierte zeile, habe %d", tag.RowsAffected())
}
if _, err := store.GetDecrypted(context.Background(), tenantID, masterKey); !errors.Is(err, kek.ErrUnwrapFailed) {
t.Fatalf("manipulierter wrapped_kek wurde nicht als ErrUnwrapFailed erkannt: %v", err)
}
}
// ---------------------------------------------------------------------
// KEK-Testhilfsfunktionen (eigenes Minimalschema wie in internal/kek/kek_test.go,
// mit derselben Aufraeum-Disziplin - siehe QA-04-Befund zu
// t.Cleanup/defer-Reihenfolge).
// ---------------------------------------------------------------------
func randomMasterKey(t *testing.T) kek.MasterKey {
t.Helper()
buf := make([]byte, kek.MasterKeySize)
if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
t.Fatalf("master-key erzeugen: %v", err)
}
return kek.MasterKey(buf)
}
func setupKEKStore(t *testing.T) (*kek.Store, *pgxpool.Pool) {
t.Helper()
adminDSN := requireAdminDSN(t)
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
// Ueber t.Cleanup registriert (nicht defer), damit spaeter via t.Cleanup
// registrierte Aufraeumfunktionen (insertTenantRow) den Pool beim
// Ausfuehren noch offen vorfinden - siehe QA-04-Befund in
// internal/kek/kek_test.go zur defer/t.Cleanup-Reihenfolge.
t.Cleanup(func() { pool.Close() })
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tenant_keks (
tenant_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES tenants(id), wrapped_kek BYTEA NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), rotated_at TIMESTAMPTZ
)`); err != nil {
t.Fatalf("tenant_keks-schema: %v", err)
}
return kek.NewStore(pool), pool
}
func insertTenantRow(t *testing.T, pool *pgxpool.Pool, slug string) string {
t.Helper()
var id string
err := pool.QueryRow(context.Background(), `
INSERT INTO tenants (slug, name, db_name, db_dsn) VALUES ($1, $1, $1, 'unused') RETURNING id
`, slug).Scan(&id)
if err != nil {
t.Fatalf("tenant-zeile anlegen: %v", err)
}
t.Cleanup(func() {
_, _ = pool.Exec(context.Background(), `DELETE FROM tenant_keks WHERE tenant_id = $1`, id)
_, _ = pool.Exec(context.Background(), `DELETE FROM tenants WHERE id = $1`, id)
})
return id
}
-67
View File
@@ -1,67 +0,0 @@
package policy
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
)
// ErrDenied wird geliefert, wenn keine Regel role+permission erlaubt —
// Default-Deny (Akzeptanzkriterium 2).
var ErrDenied = errors.New("policy: zugriff verweigert")
// Enforcer ist die EINE zentrale Entscheidungs- und Durchsetzungsschicht
// (Akzeptanzkriterium 1). Repository-/Query-Code ruft ausschliesslich Guard
// bzw. GuardTenantScoped auf, nie eine Rohabfrage direkt.
type Enforcer struct {
store *Store
}
func NewEnforcer(store *Store) *Enforcer {
return &Enforcer{store: store}
}
// Authorize entscheidet erlaubt/verboten — unabhaengig von jeder konkreten
// Query, rein anhand der deklarativen Regeln (Akzeptanzkriterium 2: fuer
// sich genommen testbar, ohne Anwendungslogik).
func (e *Enforcer) Authorize(ctx context.Context, role rbac.Role, perm rbac.Permission) error {
allowed, err := e.store.IsAllowed(ctx, role, perm)
if err != nil {
return err
}
if !allowed {
return fmt.Errorf("%w: rolle %q hat kein recht %q", ErrDenied, role, perm)
}
return nil
}
// Guard ist die zentrale Enforcement-Funktion (Akzeptanzkriterium 1): query
// wird NUR aufgerufen, wenn Authorize zustimmt. Es gibt keinen Weg, query
// ausserhalb von Guard aufzurufen und trotzdem den Aufrufer als autorisiert
// zu behandeln — die Autorisierungsentscheidung steht immer VOR dem
// Datenzugriff, nie danach.
func Guard[T any](ctx context.Context, e *Enforcer, role rbac.Role, perm rbac.Permission, query func(ctx context.Context) (T, error)) (T, error) {
var zero T
if err := e.Authorize(ctx, role, perm); err != nil {
return zero, err
}
return query(ctx)
}
// GuardTenantScoped erzwingt zusaetzlich, dass tenantSlug TEIL der Query-
// Funktion selbst ist (Akzeptanzkriterium 3): der Funktionstyp verlangt,
// dass die Repository-Implementierung tenantSlug in ihre eigene WHERE-
// Klausel einbaut — ein nachgelagerter Filter auf dem Ergebnis (der
// archivmail-Fehler aus "Bekannte Fehler vermeiden") ist mit dieser
// Signatur nicht moeglich, da die Query-Funktion tenantSlug selbst
// entgegennimmt und dafuer verantwortlich ist, statt ihn hinterher
// anzuwenden.
func GuardTenantScoped[T any](ctx context.Context, e *Enforcer, role rbac.Role, perm rbac.Permission, tenantSlug string, query func(ctx context.Context, tenantSlug string) (T, error)) (T, error) {
var zero T
if err := e.Authorize(ctx, role, perm); err != nil {
return zero, err
}
return query(ctx, tenantSlug)
}
-187
View File
@@ -1,187 +0,0 @@
package policy
import (
"context"
"errors"
"os"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
)
func setupTest(t *testing.T) (*Store, *Enforcer, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS policy_rules (
role TEXT NOT NULL, permission TEXT NOT NULL,
granted_by TEXT NOT NULL, granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
PRIMARY KEY (role, permission)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS policy_rule_changes (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), role TEXT NOT NULL, permission TEXT NOT NULL,
action TEXT NOT NULL CHECK (action IN ('grant','revoke')), actor TEXT NOT NULL,
version INT NOT NULL, changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
store := NewStore(pool)
cleanup := func() {
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM policy_rule_changes WHERE role LIKE 'test\_%' ESCAPE '\'`)
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM policy_rules WHERE role LIKE 'test\_%' ESCAPE '\'`)
pool.Close()
}
return store, NewEnforcer(store), cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: Anfrage ohne passende Policy wird
// zuverlaessig abgewiesen (Default-Deny), nicht standardmaessig erlaubt.
func TestAuthorize_DefaultDeny(t *testing.T) {
_, enforcer, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
err := enforcer.Authorize(ctx, rbac.Role("test_niemand"), rbac.Permission("test_irgendwas"))
if !errors.Is(err, ErrDenied) {
t.Fatalf("erwartet ErrDenied ohne konfigurierte regel, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: Guard ruft query NUR bei Autorisierung
// auf — kein Datenzugriffs-Pfad umgeht die Enforcement-Schicht.
func TestGuard_NeverCallsQueryWithoutAuthorization(t *testing.T) {
store, enforcer, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
role := rbac.Role("test_rolle_guard")
perm := rbac.Permission("test_lesen")
queryCalled := false
_, err := Guard(ctx, enforcer, role, perm, func(ctx context.Context) (string, error) {
queryCalled = true
return "geheime-daten", nil
})
if !errors.Is(err, ErrDenied) {
t.Fatalf("erwartet ErrDenied, habe %v", err)
}
if queryCalled {
t.Fatal("query haette bei fehlender autorisierung NICHT aufgerufen werden duerfen")
}
if err := store.Grant(ctx, role, perm, "admin@example.com"); err != nil {
t.Fatalf("grant: %v", err)
}
result, err := Guard(ctx, enforcer, role, perm, func(ctx context.Context) (string, error) {
queryCalled = true
return "geheime-daten", nil
})
if err != nil {
t.Fatalf("guard nach grant: %v", err)
}
if !queryCalled || result != "geheime-daten" {
t.Fatalf("erwartet query-aufruf mit ergebnis nach autorisierung, habe queryCalled=%v result=%q", queryCalled, result)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + 3: Policy-Entscheidungen deklarativ und unabhaengig
// von Anwendungslogik testbar — Regelwechsel wirkt ohne Codeaenderung,
// Historie ist versioniert nachvollziehbar.
func TestGrantRevoke_ChangesBehaviorWithoutCodeChange(t *testing.T) {
store, enforcer, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
role := rbac.Role("test_rolle_history")
perm := rbac.Permission("test_schreiben")
allowed, err := store.IsAllowed(ctx, role, perm)
if err != nil {
t.Fatalf("is allowed (vorher): %v", err)
}
if allowed {
t.Fatal("erwartet nicht erlaubt vor grant")
}
if err := store.Grant(ctx, role, perm, "admin@example.com"); err != nil {
t.Fatalf("grant: %v", err)
}
if err := enforcer.Authorize(ctx, role, perm); err != nil {
t.Fatalf("authorize nach grant sollte erlauben: %v", err)
}
if err := store.Revoke(ctx, role, perm, "admin@example.com"); err != nil {
t.Fatalf("revoke: %v", err)
}
if err := enforcer.Authorize(ctx, role, perm); !errors.Is(err, ErrDenied) {
t.Fatalf("authorize nach revoke sollte verweigern, habe %v", err)
}
history, err := store.History(ctx, role, perm)
if err != nil {
t.Fatalf("history: %v", err)
}
if len(history) != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 historieneintraege (grant, revoke), habe %d", len(history))
}
if history[0].Action != "grant" || history[0].Version != 1 {
t.Fatalf("history[0] unerwartet: %+v", history[0])
}
if history[1].Action != "revoke" || history[1].Version != 2 {
t.Fatalf("history[1] unerwartet: %+v", history[1])
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3 (Tenant-Scoping): GuardTenantScoped
// zwingt tenantSlug in die Query-Funktion selbst, kein Post-Filter moeglich.
func TestGuardTenantScoped_IsolatesDataBetweenTenants(t *testing.T) {
_, enforcer, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
// Simuliertes Repository: die WHERE-Klausel (hier: Map-Lookup) liegt
// INNERHALB der Query-Funktion, nicht als nachgelagerter Filter.
data := map[string][]string{
"acme": {"dokument-a1", "dokument-a2"},
"globex": {"dokument-b1"},
}
repoQuery := func(ctx context.Context, tenantSlug string) ([]string, error) {
return data[tenantSlug], nil
}
role := rbac.Role("test_tenant_rolle")
perm := rbac.Permission("test_dokumente_lesen")
if err := enforcer.store.Grant(ctx, role, perm, "admin@example.com"); err != nil {
t.Fatalf("grant: %v", err)
}
gotAcme, err := GuardTenantScoped(ctx, enforcer, role, perm, "acme", repoQuery)
if err != nil {
t.Fatalf("guard tenant scoped (acme): %v", err)
}
if len(gotAcme) != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 dokumente fuer acme, habe %d", len(gotAcme))
}
gotGlobex, err := GuardTenantScoped(ctx, enforcer, role, perm, "globex", repoQuery)
if err != nil {
t.Fatalf("guard tenant scoped (globex): %v", err)
}
if len(gotGlobex) != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 dokument fuer globex, habe %d", len(gotGlobex))
}
}
-124
View File
@@ -1,124 +0,0 @@
// Package policy implementiert Core RBAC-02: die zentrale Policy-
// Entscheidungs- und Durchsetzungsschicht. Regeln liegen deklarativ in der
// Datenbank (Casbin-Prinzip: Policy als Modell+Regeln getrennt vom Code),
// versioniert und auditierbar — anders als Casbin-Dateien im Dateisystem
// (siehe "bewusst vermeiden" im Ticket).
package policy
import (
"context"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
)
// Rule ist eine gewaehrte Regel: role darf permission.
type Rule struct {
Role rbac.Role
Permission rbac.Permission
}
// RuleChange ist ein Eintrag der Aenderungshistorie (Akzeptanzkriterium 3).
type RuleChange struct {
Role rbac.Role
Permission rbac.Permission
Action string // "grant" oder "revoke"
Actor string
Version int
}
// Store verwaltet den deklarativen Regelsatz. IsAllowed schaut NUR in die
// Datenbank — es gibt keinen hartcodierten Go-Fallback, ein Regelwechsel
// wirkt sich ohne Codeaenderung sofort aus (Akzeptanzkriterium 2 / 3).
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// IsAllowed prueft, ob role das Recht permission besitzt. Default-Deny:
// existiert keine passende Regel, ist der Zugriff verboten
// (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 2) — es gibt keinen impliziten
// "erlaubt, wenn nichts anderes gesagt"-Pfad.
func (s *Store) IsAllowed(ctx context.Context, role rbac.Role, perm rbac.Permission) (bool, error) {
var exists bool
err := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM policy_rules WHERE role = $1 AND permission = $2)
`, string(role), string(perm)).Scan(&exists)
if err != nil {
return false, fmt.Errorf("policy pruefen: %w", err)
}
return exists, nil
}
// Grant gewaehrt role das Recht permission — deklarativ, ohne Codeaenderung
// wirksam. actor wird fuer die Aenderungshistorie festgehalten.
func (s *Store) Grant(ctx context.Context, role rbac.Role, perm rbac.Permission, actor string) error {
return s.change(ctx, role, perm, "grant", actor, `
INSERT INTO policy_rules (role, permission, granted_by, granted_at)
VALUES ($1, $2, $3, now())
ON CONFLICT (role, permission) DO UPDATE SET granted_by = $3, granted_at = now()
`, string(role), string(perm), actor)
}
// Revoke entzieht role das Recht permission.
func (s *Store) Revoke(ctx context.Context, role rbac.Role, perm rbac.Permission, actor string) error {
return s.change(ctx, role, perm, "revoke", actor, `
DELETE FROM policy_rules WHERE role = $1 AND permission = $2
`, string(role), string(perm))
}
func (s *Store) change(ctx context.Context, role rbac.Role, perm rbac.Permission, action, actor, sql string, args ...any) error {
tx, err := s.pool.Begin(ctx)
if err != nil {
return fmt.Errorf("transaktion starten: %w", err)
}
defer func() { _ = tx.Rollback(ctx) }()
if _, err := tx.Exec(ctx, sql, args...); err != nil {
return fmt.Errorf("regel aendern: %w", err)
}
var version int
if err := tx.QueryRow(ctx, `
SELECT COALESCE(MAX(version), 0) + 1 FROM policy_rule_changes WHERE role = $1 AND permission = $2
`, string(role), string(perm)).Scan(&version); err != nil {
return fmt.Errorf("naechste version ermitteln: %w", err)
}
if _, err := tx.Exec(ctx, `
INSERT INTO policy_rule_changes (role, permission, action, actor, version, changed_at)
VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, now())
`, string(role), string(perm), action, actor, version); err != nil {
return fmt.Errorf("historie schreiben: %w", err)
}
return tx.Commit(ctx)
}
// History liefert die vollstaendige, versionierte Aenderungshistorie einer
// Regel (Akzeptanzkriterium 3).
func (s *Store) History(ctx context.Context, role rbac.Role, perm rbac.Permission) ([]RuleChange, error) {
rows, err := s.pool.Query(ctx, `
SELECT action, actor, version FROM policy_rule_changes
WHERE role = $1 AND permission = $2 ORDER BY version
`, string(role), string(perm))
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("historie abfragen: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []RuleChange
for rows.Next() {
c := RuleChange{Role: role, Permission: perm}
if err := rows.Scan(&c.Action, &c.Actor, &c.Version); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("historieneintrag lesen: %w", err)
}
out = append(out, c)
}
return out, rows.Err()
}
-33
View File
@@ -1,33 +0,0 @@
package pwpolicy
// commonPasswords ist eine kleine, eingebettete Sperrliste bekannt
// haeufig verwendeter/kompromittierter Passwoerter (Akzeptanzkriterium 2).
// Vergleich erfolgt case-insensitive (siehe Validate).
var commonPasswords = map[string]bool{
"123456": true,
"password": true,
"12345678": true,
"qwerty": true,
"123456789": true,
"12345": true,
"1234": true,
"111111": true,
"1234567": true,
"dragon": true,
"123123": true,
"baseball": true,
"iloveyou": true,
"trustno1": true,
"1234567890": true,
"sunshine": true,
"master": true,
"welcome": true,
"admin": true,
"letmein": true,
"login": true,
"passw0rd": true,
"starwars": true,
"abc123": true,
"password1": true,
"qwerty123": true,
}
-30
View File
@@ -1,30 +0,0 @@
package pwpolicy
import (
"context"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
// LoginAndCheckPolicy komponiert IAM-02s LoginService mit der Passwort-
// Richtlinienpruefung, OHNE LoginService selbst zu veraendern. Ein
// bestehender Benutzer mit einem alten, nicht mehr konformen Passwort kann
// sich weiterhin einloggen (Login schlaegt NICHT fehl) — er wird lediglich
// zur Aenderung aufgefordert (Akzeptanzkriterium 3: kein rueckwirkendes
// Aussperren). Die Pruefung ist nur HIER moeglich, da nur beim Login das
// Klartext-Passwort kurzzeitig vorliegt — der gespeicherte bcrypt-Hash laesst
// sich nicht rueckwirkend gegen eine neue Richtlinie pruefen.
func LoginAndCheckPolicy(ctx context.Context, policies *Store, login *auth.LoginService, email, password string) (token string, mustChangePassword bool, err error) {
token, err = login.Login(ctx, email, password)
if err != nil {
return "", false, err
}
policy, err := policies.Get(ctx)
if err != nil {
return "", false, err
}
mustChangePassword = Validate(policy, password) != nil
return token, mustChangePassword, nil
}
-112
View File
@@ -1,112 +0,0 @@
// Package pwpolicy implementiert Core IAM-14: konfigurierbare Passwort-
// Komplexitätsanforderungen pro Tenant — eine schmale Regelschicht VOR dem
// bcrypt-Hashing aus IAM-02, kein eigenes Policy-Framework.
package pwpolicy
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"strings"
"unicode"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// Policy sind die Mindestanforderungen (Akzeptanzkriterium 1).
type Policy struct {
MinLength int
RequireUpper bool
RequireLower bool
RequireDigit bool
RequireSpecial bool
}
// DefaultPolicy gilt, solange ein Tenant keine eigene Konfiguration gesetzt hat.
func DefaultPolicy() Policy {
return Policy{MinLength: 12, RequireUpper: true, RequireLower: true, RequireDigit: true, RequireSpecial: false}
}
var ErrPasswordTooWeak = errors.New("pwpolicy: passwort erfuellt die richtlinie nicht")
// Validate prueft ein Passwort gegen policy UND die Sperrliste
// (Akzeptanzkriterium 2). Liefert bei Verstoss ErrPasswordTooWeak,
// gewrappt mit einer fuer Menschen lesbaren Begruendung.
func Validate(policy Policy, password string) error {
if commonPasswords[strings.ToLower(password)] {
return fmt.Errorf("%w: passwort steht auf der sperrliste haeufig verwendeter passwoerter", ErrPasswordTooWeak)
}
if len(password) < policy.MinLength {
return fmt.Errorf("%w: mindestens %d zeichen erforderlich", ErrPasswordTooWeak, policy.MinLength)
}
var hasUpper, hasLower, hasDigit, hasSpecial bool
for _, r := range password {
switch {
case unicode.IsUpper(r):
hasUpper = true
case unicode.IsLower(r):
hasLower = true
case unicode.IsDigit(r):
hasDigit = true
case unicode.IsPunct(r) || unicode.IsSymbol(r):
hasSpecial = true
}
}
if policy.RequireUpper && !hasUpper {
return fmt.Errorf("%w: mindestens ein grossbuchstabe erforderlich", ErrPasswordTooWeak)
}
if policy.RequireLower && !hasLower {
return fmt.Errorf("%w: mindestens ein kleinbuchstabe erforderlich", ErrPasswordTooWeak)
}
if policy.RequireDigit && !hasDigit {
return fmt.Errorf("%w: mindestens eine ziffer erforderlich", ErrPasswordTooWeak)
}
if policy.RequireSpecial && !hasSpecial {
return fmt.Errorf("%w: mindestens ein sonderzeichen erforderlich", ErrPasswordTooWeak)
}
return nil
}
// Store verwaltet die pro-Tenant konfigurierte Richtlinie (eine Zeile je
// Tenant-Datenbank, Modell C).
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// Get liefert die konfigurierte Richtlinie, oder DefaultPolicy() wenn noch
// keine gesetzt wurde.
func (s *Store) Get(ctx context.Context) (Policy, error) {
var p Policy
err := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT min_length, require_upper, require_lower, require_digit, require_special
FROM password_policy WHERE id = true
`).Scan(&p.MinLength, &p.RequireUpper, &p.RequireLower, &p.RequireDigit, &p.RequireSpecial)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return DefaultPolicy(), nil
}
return Policy{}, fmt.Errorf("richtlinie lesen: %w", err)
}
return p, nil
}
// Set legt die Richtlinie fuer diesen Tenant fest (Akzeptanzkriterium 1).
func (s *Store) Set(ctx context.Context, p Policy) error {
_, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO password_policy (id, min_length, require_upper, require_lower, require_digit, require_special, updated_at)
VALUES (true, $1, $2, $3, $4, $5, now())
ON CONFLICT (id) DO UPDATE SET
min_length = $1, require_upper = $2, require_lower = $3, require_digit = $4, require_special = $5, updated_at = now()
`, p.MinLength, p.RequireUpper, p.RequireLower, p.RequireDigit, p.RequireSpecial)
if err != nil {
return fmt.Errorf("richtlinie speichern: %w", err)
}
return nil
}
-176
View File
@@ -1,176 +0,0 @@
package pwpolicy
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: zu kurzes/zu einfaches Passwort abgelehnt.
func TestValidate_RejectsTooShortOrSimple(t *testing.T) {
policy := DefaultPolicy()
if err := Validate(policy, "kurz1A"); !errors.Is(err, ErrPasswordTooWeak) {
t.Fatalf("erwartet ErrPasswordTooWeak fuer zu kurzes passwort, habe %v", err)
}
if err := Validate(policy, "alleskleingeschriebenundlang123"); !errors.Is(err, ErrPasswordTooWeak) {
t.Fatalf("erwartet ErrPasswordTooWeak ohne grossbuchstaben, habe %v", err)
}
if err := Validate(policy, "GutesPasswort2026!"); err != nil {
t.Fatalf("erwartet gueltig, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: Passwort aus Sperrliste abgelehnt.
func TestValidate_RejectsBlocklistedPassword(t *testing.T) {
policy := Policy{MinLength: 4} // absichtlich schwach, damit NUR die sperrliste greift
if err := Validate(policy, "password"); !errors.Is(err, ErrPasswordTooWeak) {
t.Fatalf("erwartet ErrPasswordTooWeak fuer sperrlisten-passwort, habe %v", err)
}
if err := Validate(policy, "PASSWORD"); !errors.Is(err, ErrPasswordTooWeak) {
t.Fatalf("erwartet case-insensitive treffer auf der sperrliste, habe %v", err)
}
if err := Validate(policy, "ein-eher-unueblicher-satz"); err != nil {
t.Fatalf("nicht-sperrlisten-passwort sollte hier gueltig sein: %v", err)
}
}
func setupTest(t *testing.T) (*Store, *pgxpool.Pool, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS password_policy (
id BOOLEAN PRIMARY KEY DEFAULT true CHECK (id), min_length INT NOT NULL DEFAULT 12,
require_upper BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true, require_lower BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
require_digit BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true, require_special BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
// Singleton-Tabelle: vor jedem Test leeren, falls ein vorheriger Lauf
// (in dieser geteilten Registry-Tabelle) eine Zeile hinterlassen hat.
if _, err := pool.Exec(ctx, `DELETE FROM password_policy`); err != nil {
t.Fatalf("vorab-bereinigung: %v", err)
}
cleanup := func() {
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM password_policy`)
pool.Close()
}
return NewStore(pool), pool, cleanup
}
func TestStore_GetReturnsDefaultWhenUnset(t *testing.T) {
store, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
got, err := store.Get(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("get: %v", err)
}
if got != DefaultPolicy() {
t.Fatalf("erwartet default policy, habe %+v", got)
}
}
func TestStore_SetAndGetRoundTrip(t *testing.T) {
store, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
custom := Policy{MinLength: 16, RequireUpper: true, RequireLower: true, RequireDigit: true, RequireSpecial: true}
if err := store.Set(ctx, custom); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
got, err := store.Get(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("get: %v", err)
}
if got != custom {
t.Fatalf("erwartet %+v, habe %+v", custom, got)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: bestehender Nutzer mit altem,
// nicht-konformem Passwort kann sich noch einloggen, wird aber zur
// Aenderung aufgefordert — kein rueckwirkendes Aussperren.
func TestLoginAndCheckPolicy_FlagsNonConformantExistingPassword(t *testing.T) {
store, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
email := fmt.Sprintf("pwpolicy-test-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
userStore := user.NewTenantUserStore(pool)
u, err := userStore.Create(ctx, email, "Legacy User")
if err != nil {
t.Fatalf("create user: %v", err)
}
// Altes Passwort, das VOR der heutigen Richtlinie gesetzt wurde — erfuellt
// die aktuelle DefaultPolicy() nicht (kein Grossbuchstabe, zu kurz).
oldPassword := "altespasswort"
hash, err := auth.HashPassword(oldPassword)
if err != nil {
t.Fatalf("hash: %v", err)
}
if err := userStore.SetPasswordHash(ctx, u.ID, hash); err != nil {
t.Fatalf("set password hash: %v", err)
}
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
loginService := auth.NewLoginService(userStore, issuer, "acme")
token, mustChange, err := LoginAndCheckPolicy(ctx, store, loginService, email, oldPassword)
if err != nil {
t.Fatalf("login sollte trotz schwachem altpasswort gelingen: %v", err)
}
if token == "" {
t.Fatal("erwartet gueltiges token")
}
if !mustChange {
t.Fatal("erwartet mustChangePassword=true fuer nicht-konformes altpasswort")
}
// Konformes Passwort -> kein Aenderungszwang.
strongPassword := "EinStarkesPasswort2026!"
hash2, err := auth.HashPassword(strongPassword)
if err != nil {
t.Fatalf("hash 2: %v", err)
}
if err := userStore.SetPasswordHash(ctx, u.ID, hash2); err != nil {
t.Fatalf("set password hash 2: %v", err)
}
_, mustChange, err = LoginAndCheckPolicy(ctx, store, loginService, email, strongPassword)
if err != nil {
t.Fatalf("login mit starkem passwort: %v", err)
}
if mustChange {
t.Fatal("erwartet mustChangePassword=false fuer konformes passwort")
}
}
-64
View File
@@ -1,64 +0,0 @@
package ratelimit
import (
"fmt"
"math"
"net/http"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/apiserver"
)
// KeyFunc bestimmt den Rate-Limit-Schluessel fuer eine Anfrage — typischerweise
// der Tenant-Slug aus apiserver.RequestContext, siehe KeyByTenant. Als
// eigenstaendiger Typ austauschbar (z.B. spaeter API-Token-basiert), ohne
// internal/apiserver aendern zu muessen (Kein Umbau angrenzender Bereiche).
type KeyFunc func(r *http.Request) (string, bool)
// KeyByTenant liest den Tenant aus dem von internal/apiserver.authAndTenantContext
// gesetzten RequestContext (IAM-02/API-01) — dieselbe Middleware-Kette,
// keine zweite Authentifizierung.
func KeyByTenant(r *http.Request) (string, bool) {
rc, ok := apiserver.FromContext(r.Context())
if !ok || rc.TenantSlug == "" {
return "", false
}
return rc.TenantSlug, true
}
// Middleware setzt sich VOR den eigentlichen Handler (nach Auth+Tenant-
// Kontext, siehe KeyByTenant) und lehnt Anfragen ueber dem konfigurierten
// Limit mit 429 + Retry-After ab (Akzeptanzkriterium 3).
func Middleware(store *Store, keyFn KeyFunc, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
key, ok := keyFn(r)
if !ok {
// Kein Schluessel ermittelbar (z.B. kein Tenant-Kontext) — die
// Auth-Pruefung selbst ist Sache von authAndTenantContext, hier
// wird nur nicht limitiert, wenn schon kein Kontext vorliegt.
next(w, r)
return
}
result, err := store.Allow(r.Context(), key)
if err != nil {
apiserver.WriteError(w, http.StatusInternalServerError, "rate_limit_error", "rate-limit-pruefung fehlgeschlagen")
return
}
w.Header().Set("X-RateLimit-Limit", fmt.Sprintf("%d", result.Limit))
w.Header().Set("X-RateLimit-Remaining", fmt.Sprintf("%d", result.Remaining))
if !result.Allowed {
retryAfterSeconds := int(math.Ceil(result.RetryAfter.Seconds()))
if retryAfterSeconds < 1 {
retryAfterSeconds = 1
}
w.Header().Set("Retry-After", fmt.Sprintf("%d", retryAfterSeconds))
apiserver.WriteError(w, http.StatusTooManyRequests, "rate_limit_exceeded",
"zu viele anfragen, bitte spaeter erneut versuchen")
return
}
next(w, r)
}
}
-136
View File
@@ -1,136 +0,0 @@
package ratelimit
import (
"context"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/apiserver"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
func setupMiddlewareTest(t *testing.T) (*apiserver.Server, *auth.TokenIssuer, *Store, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_configs (
key TEXT PRIMARY KEY, limit_value INT NOT NULL, window_seconds INT NOT NULL
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_counters (
key TEXT NOT NULL, window_start TIMESTAMPTZ NOT NULL, count INT NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (key, window_start)
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
srv := apiserver.NewServer(issuer)
store := NewStore(pool)
cleanup := func() { pool.Close() }
return srv, issuer, store, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Ueberschreitung liefert 429 mit
// Retry-After-Header, ueber die vollstaendige Middleware-Kette (Auth ->
// Tenant-Kontext -> Rate-Limit -> Handler) hinweg.
func TestMiddleware_Returns429WithRetryAfterOnExceeded(t *testing.T) {
srv, issuer, store, cleanup := setupMiddlewareTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
tenantSlug := newTestKey()
if err := store.SetLimit(ctx, tenantSlug, 1, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit: %v", err)
}
called := 0
srv.HandleV1("/limited", Middleware(store, KeyByTenant, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
called++
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}))
token, err := issuer.Issue("user-1", tenantSlug)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
req1 := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/limited", nil)
req1.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: token})
rec1 := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec1, req1)
if rec1.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("1. anfrage: status = %d, want 200", rec1.Code)
}
req2 := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/limited", nil)
req2.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: token})
rec2 := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec2, req2)
if rec2.Code != http.StatusTooManyRequests {
t.Fatalf("2. anfrage: status = %d, want 429", rec2.Code)
}
if rec2.Header().Get("Retry-After") == "" {
t.Fatal("erwartet gesetzten Retry-After-Header bei 429")
}
if called != 1 {
t.Fatalf("handler wurde %d mal aufgerufen, want genau 1 (2. anfrage haette nicht durchgereicht werden duerfen)", called)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1: das Limit ist pro Tenant konfigurierbar — ein
// anderer Tenant (anderer Key) bleibt von der Ausschoepfung unberuehrt.
func TestMiddleware_DifferentTenantsHaveIndependentLimits(t *testing.T) {
srv, issuer, store, cleanup := setupMiddlewareTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
tenantA := newTestKey()
tenantB := newTestKey()
if err := store.SetLimit(ctx, tenantA, 1, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit a: %v", err)
}
if err := store.SetLimit(ctx, tenantB, 1, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit b: %v", err)
}
srv.HandleV1("/limited2", Middleware(store, KeyByTenant, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}))
tokenA, _ := issuer.Issue("user-a", tenantA)
tokenB, _ := issuer.Issue("user-b", tenantB)
// Tenant A schoepft sein Limit aus.
reqA := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/limited2", nil)
reqA.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: tokenA})
recA := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recA, reqA)
if recA.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("tenant a, 1. anfrage: status = %d, want 200", recA.Code)
}
// Tenant B ist von der Ausschoepfung bei A unberuehrt.
reqB := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/limited2", nil)
reqB.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: tokenB})
recB := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recB, reqB)
if recB.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("tenant b haette trotz ausgeschoepftem limit von tenant a erlaubt sein muessen, status = %d", recB.Code)
}
}
-126
View File
@@ -1,126 +0,0 @@
// Package ratelimit implementiert Core API-03: eine zentrale Rate-Limiting-
// Schicht fuer die gesamte Core-API mit GETEILTEM, EXTERNEM Zustand in
// Postgres — kein In-Process-Zaehler (siehe "Bekannte Fehler vermeiden" im
// Ticket: dasselbe Risiko wie bei IAM-07s In-Memory-Lockout). Fixed-Window-
// Algorithmus: einfach, korrekt unter nebenlaeufigem Zugriff (atomares
// UPSERT wie internal/usage.Store.Increment), und fuer ein API-Gateway
// ausreichend praezise — kein Sliding-Window-Overhead noetig.
package ratelimit
import (
"context"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// DefaultLimit/DefaultWindow gelten fuer jeden Schluessel (Tenant oder
// API-Token), fuer den keine eigene Konfiguration existiert
// (Akzeptanzkriterium 1: "konfigurierbar", nicht "verpflichtend konfiguriert").
const (
DefaultLimit = 100
DefaultWindow = time.Minute
)
// Config ist das je Schluessel konfigurierbare Limit.
type Config struct {
Limit int
Window time.Duration
}
// Store haelt Konfiguration UND Zaehlerstand in Postgres — beides ueber
// dieselbe Verbindung erreichbar, damit mehrere Dienstinstanzen denselben
// Zustand sehen (Akzeptanzkriterium 2).
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// SetLimit setzt die Konfiguration fuer EINEN Schluessel (z.B. einen
// Tenant-Slug oder eine API-Token-ID) — wirkt sich nicht auf andere
// Schluessel aus (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 3).
func (s *Store) SetLimit(ctx context.Context, key string, limit int, window time.Duration) error {
_, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO rate_limit_configs (key, limit_value, window_seconds)
VALUES ($1, $2, $3)
ON CONFLICT (key) DO UPDATE SET limit_value = $2, window_seconds = $3
`, key, limit, int(window.Seconds()))
if err != nil {
return fmt.Errorf("rate-limit-konfiguration speichern: %w", err)
}
return nil
}
func (s *Store) getConfig(ctx context.Context, key string) (Config, error) {
var limit, windowSeconds int
err := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT limit_value, window_seconds FROM rate_limit_configs WHERE key = $1
`, key).Scan(&limit, &windowSeconds)
if err != nil {
if err == pgx.ErrNoRows {
return Config{Limit: DefaultLimit, Window: DefaultWindow}, nil
}
return Config{}, fmt.Errorf("rate-limit-konfiguration lesen: %w", err)
}
return Config{Limit: limit, Window: time.Duration(windowSeconds) * time.Second}, nil
}
// Result ist der Ausgang einer Allow-Pruefung (Akzeptanzkriterium 3).
type Result struct {
Allowed bool
Limit int
Remaining int
RetryAfter time.Duration
}
// Allow erhoeht den Zaehler fuer (key, aktuelles Zeitfenster) ATOMAR ueber
// ein einziges UPSERT (dasselbe Muster wie internal/usage.Store.Increment)
// und vergleicht das Ergebnis gegen die konfigurierte Grenze — kein
// Lesen-Erhoehen-Schreiben in Go, damit zwei Dienstinstanzen, die
// gleichzeitig gegen dieselbe Datenbank inkrementieren, sich niemals
// gegenseitig ueberschreiben (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 1).
func (s *Store) Allow(ctx context.Context, key string) (Result, error) {
cfg, err := s.getConfig(ctx, key)
if err != nil {
return Result{}, err
}
windowSeconds := int64(cfg.Window.Seconds())
if windowSeconds <= 0 {
windowSeconds = int64(DefaultWindow.Seconds())
}
now := time.Now().UTC()
windowStart := time.Unix((now.Unix()/windowSeconds)*windowSeconds, 0).UTC()
windowEnd := windowStart.Add(time.Duration(windowSeconds) * time.Second)
var count int
err = s.pool.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO rate_limit_counters (key, window_start, count)
VALUES ($1, $2, 1)
ON CONFLICT (key, window_start) DO UPDATE
SET count = rate_limit_counters.count + 1
RETURNING count
`, key, windowStart).Scan(&count)
if err != nil {
return Result{}, fmt.Errorf("rate-limit-zaehler erhoehen: %w", err)
}
remaining := cfg.Limit - count
if remaining < 0 {
remaining = 0
}
if count > cfg.Limit {
return Result{
Allowed: false,
Limit: cfg.Limit,
Remaining: 0,
RetryAfter: windowEnd.Sub(now),
}, nil
}
return Result{Allowed: true, Limit: cfg.Limit, Remaining: remaining}, nil
}
-168
View File
@@ -1,168 +0,0 @@
package ratelimit
import (
"context"
"fmt"
"os"
"sync"
"sync/atomic"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func setupTest(t *testing.T) (*pgxpool.Pool, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_configs (
key TEXT PRIMARY KEY, limit_value INT NOT NULL, window_seconds INT NOT NULL
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_counters (
key TEXT NOT NULL, window_start TIMESTAMPTZ NOT NULL, count INT NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (key, window_start)
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return pool, cleanup
}
func newTestKey() string {
return fmt.Sprintf("test-key-%d", time.Now().UnixNano())
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Ueberschreitung des Limits wird
// nachweislich erkannt.
func TestAllow_RejectsAfterLimitExceeded(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
store := NewStore(pool)
ctx := context.Background()
key := newTestKey()
if err := store.SetLimit(ctx, key, 3, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit: %v", err)
}
for i := 0; i < 3; i++ {
res, err := store.Allow(ctx, key)
if err != nil {
t.Fatalf("allow %d: %v", i, err)
}
if !res.Allowed {
t.Fatalf("anfrage %d haette erlaubt sein muessen, limit=3", i)
}
}
res, err := store.Allow(ctx, key)
if err != nil {
t.Fatalf("allow (4.): %v", err)
}
if res.Allowed {
t.Fatal("4. anfrage haette abgelehnt werden muessen (limit=3)")
}
if res.RetryAfter <= 0 {
t.Fatalf("erwartet positive retry-after-dauer, habe %v", res.RetryAfter)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 3: Konfigurationsaenderung wirkt sich
// NICHT auf andere Schluessel (Tenants) aus.
func TestSetLimit_DoesNotAffectOtherKeys(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
store := NewStore(pool)
ctx := context.Background()
keyA := newTestKey()
keyB := newTestKey()
if err := store.SetLimit(ctx, keyA, 1, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit a: %v", err)
}
resA1, _ := store.Allow(ctx, keyA)
resA2, _ := store.Allow(ctx, keyA)
if !resA1.Allowed || resA2.Allowed {
t.Fatalf("key a: erwartet erlaubt,abgelehnt, habe %v,%v", resA1.Allowed, resA2.Allowed)
}
// keyB hat keine eigene Konfiguration -> DefaultLimit, unbeeinflusst von keyA.
resB, err := store.Allow(ctx, keyB)
if err != nil {
t.Fatalf("allow b: %v", err)
}
if !resB.Allowed {
t.Fatal("key b haette trotz limit-ueberschreitung bei key a erlaubt sein muessen")
}
if resB.Limit != DefaultLimit {
t.Fatalf("key b limit = %d, want default %d", resB.Limit, DefaultLimit)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: zwei "Dienstinstanzen" (zwei
// unabhaengige Pools/Store-Objekte) gegen dieselbe Datenbank setzen
// dasselbe Limit korrekt durch — kein In-Process-Zustand kann das leisten.
func TestAllow_TwoInstancesShareStateCorrectly(t *testing.T) {
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
pool2, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("zweiter pool (simuliert zweite instanz): %v", err)
}
defer pool2.Close()
storeInstance1 := NewStore(pool)
storeInstance2 := NewStore(pool2)
key := newTestKey()
const limit = 20
if err := storeInstance1.SetLimit(ctx, key, limit, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit: %v", err)
}
const totalRequests = 50
var allowedCount int64
var wg sync.WaitGroup
for i := 0; i < totalRequests; i++ {
wg.Add(1)
store := storeInstance1
if i%2 == 0 {
store = storeInstance2 // Haelfte der Anfragen "kommt" von der zweiten Instanz
}
go func(s *Store) {
defer wg.Done()
res, err := s.Allow(ctx, key)
if err != nil {
t.Errorf("allow: %v", err)
return
}
if res.Allowed {
atomic.AddInt64(&allowedCount, 1)
}
}(store)
}
wg.Wait()
if allowedCount != limit {
t.Fatalf("erlaubte anfragen ueber beide instanzen = %d, want exakt %d (geteilter zustand)", allowedCount, limit)
}
}
-71
View File
@@ -1,71 +0,0 @@
// Package rbac implementiert Core RBAC-01: das Rollenmodell mit
// Grundrollen/-rechten, Hierarchie und Zuweisung. Die eigentliche
// Durchsetzung (erlaubt/verboten je Request) ist RBAC-02, dieses Paket
// liefert nur Modell + Zuweisung (Casbin-Prinzip: Policy-Modell getrennt
// von der Entscheidungsfunktion).
package rbac
// Role ist eine der drei Grundrollen. Superadmin lebt mandantenuebergreifend
// (siehe internal/user.SuperadminStore aus IAM-01) und wird deshalb NICHT
// ueber Store (tenant-gescoped) zugewiesen — die Existenz eines Superadmin-
// Kontos IST die Rollenzuweisung.
type Role string
const (
RoleSuperadmin Role = "superadmin"
RoleTenantAdmin Role = "tenant_admin"
RoleUser Role = "user"
)
type Permission string
const (
PermSelfRead Permission = "self.read"
PermSelfUpdate Permission = "self.update"
PermManageUsers Permission = "tenant.manage_users"
PermManageSettings Permission = "tenant.manage_settings"
PermManageTenants Permission = "platform.manage_tenants"
)
// parent bildet die Rollenhierarchie ab (Akzeptanzkriterium 2): eine Rolle
// erbt alle Rechte ihrer Elternrolle. tenant_admin erbt von user,
// superadmin erbt von tenant_admin.
var parent = map[Role]Role{
RoleTenantAdmin: RoleUser,
RoleSuperadmin: RoleTenantAdmin,
}
// direct sind die einer Rolle direkt (ohne Vererbung) zugeordneten Rechte.
var direct = map[Role][]Permission{
RoleUser: {PermSelfRead, PermSelfUpdate},
RoleTenantAdmin: {PermManageUsers, PermManageSettings},
RoleSuperadmin: {PermManageTenants},
}
// EffectivePermissions liefert die vollstaendige, ueber die Hierarchie
// aufgeloeste Rechtemenge einer Rolle (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 2).
func EffectivePermissions(role Role) []Permission {
seen := make(map[Permission]bool)
var out []Permission
for r, ok := role, true; ok; r, ok = parent[r] {
for _, p := range direct[r] {
if !seen[p] {
seen[p] = true
out = append(out, p)
}
}
}
return out
}
// HasPermission prueft, ob eine Rolle (inklusive geerbter Rechte) ein
// bestimmtes Recht besitzt.
func HasPermission(role Role, perm Permission) bool {
for _, p := range EffectivePermissions(role) {
if p == perm {
return true
}
}
return false
}
-48
View File
@@ -1,48 +0,0 @@
package rbac
import "testing"
func contains(perms []Permission, p Permission) bool {
for _, x := range perms {
if x == p {
return true
}
}
return false
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: Rollenhierarchie liefert die erwartete
// effektive Rechtemenge.
func TestEffectivePermissions_Inheritance(t *testing.T) {
userPerms := EffectivePermissions(RoleUser)
if !contains(userPerms, PermSelfRead) || !contains(userPerms, PermSelfUpdate) {
t.Fatalf("user sollte self.read/self.update haben, habe %v", userPerms)
}
if contains(userPerms, PermManageUsers) {
t.Fatal("user sollte KEIN tenant.manage_users haben")
}
adminPerms := EffectivePermissions(RoleTenantAdmin)
if !contains(adminPerms, PermSelfRead) || !contains(adminPerms, PermManageUsers) || !contains(adminPerms, PermManageSettings) {
t.Fatalf("tenant_admin sollte geerbte user-rechte + eigene rechte haben, habe %v", adminPerms)
}
if contains(adminPerms, PermManageTenants) {
t.Fatal("tenant_admin sollte KEIN platform.manage_tenants haben")
}
superPerms := EffectivePermissions(RoleSuperadmin)
for _, want := range []Permission{PermSelfRead, PermSelfUpdate, PermManageUsers, PermManageSettings, PermManageTenants} {
if !contains(superPerms, want) {
t.Fatalf("superadmin sollte %q haben (volle vererbte kette), habe %v", want, superPerms)
}
}
}
func TestHasPermission(t *testing.T) {
if !HasPermission(RoleTenantAdmin, PermSelfRead) {
t.Fatal("tenant_admin sollte geerbtes self.read haben")
}
if HasPermission(RoleUser, PermManageTenants) {
t.Fatal("user sollte platform.manage_tenants nicht haben")
}
}
-124
View File
@@ -1,124 +0,0 @@
package rbac
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var (
// ErrRoleNotAssignableInTenantScope wird geliefert, wenn versucht wird,
// eine mandantenuebergreifende Rolle (superadmin) ueber den tenant-
// gescopten Store zu vergeben — die erlaubte Matrix laesst hier nur
// user/tenant_admin zu (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 1).
ErrRoleNotAssignableInTenantScope = errors.New("rbac: rolle ist in diesem geltungsbereich nicht zuweisbar")
ErrNotFound = errors.New("rbac: keine rollenzuweisung gefunden")
)
// assignableRoles ist die erlaubte Matrix fuer Store (tenant-gescoped).
var assignableRoles = map[Role]bool{
RoleUser: true,
RoleTenantAdmin: true,
}
type Assignment struct {
UserID string
Role Role
GrantedBy string
}
// Store verwaltet Rollenzuweisungen innerhalb GENAU EINER Tenant-Datenbank —
// analog zu internal/user.TenantUserStore (Modell C: der Pool bestimmt den
// Tenant, keine tenant_id-Spalte noetig).
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// Assign vergibt eine Rolle an einen Benutzer. grantedBy identifiziert den
// Akteur, der die Zuweisung vorgenommen hat (Akzeptanzkriterium 3). Jede
// Zuweisung wird zusaetzlich in role_assignment_history festgehalten, auch
// wenn sie eine vorherige Rolle ersetzt.
func (s *Store) Assign(ctx context.Context, userID string, role Role, grantedBy string) (Assignment, error) {
if !assignableRoles[role] {
return Assignment{}, ErrRoleNotAssignableInTenantScope
}
if grantedBy == "" {
return Assignment{}, errors.New("rbac: grantedBy darf nicht leer sein")
}
tx, err := s.pool.Begin(ctx)
if err != nil {
return Assignment{}, fmt.Errorf("transaktion starten: %w", err)
}
defer func() { _ = tx.Rollback(ctx) }()
if _, err := tx.Exec(ctx, `
INSERT INTO role_assignments (user_id, role, granted_by, granted_at)
VALUES ($1, $2, $3, now())
ON CONFLICT (user_id) DO UPDATE SET role = $2, granted_by = $3, granted_at = now()
`, userID, string(role), grantedBy); err != nil {
return Assignment{}, fmt.Errorf("rolle zuweisen: %w", err)
}
if _, err := tx.Exec(ctx, `
INSERT INTO role_assignment_history (user_id, role, granted_by, granted_at)
VALUES ($1, $2, $3, now())
`, userID, string(role), grantedBy); err != nil {
return Assignment{}, fmt.Errorf("historie schreiben: %w", err)
}
if err := tx.Commit(ctx); err != nil {
return Assignment{}, fmt.Errorf("transaktion committen: %w", err)
}
return Assignment{UserID: userID, Role: role, GrantedBy: grantedBy}, nil
}
func (s *Store) Get(ctx context.Context, userID string) (Assignment, error) {
var a Assignment
var role string
a.UserID = userID
if err := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT role, granted_by FROM role_assignments WHERE user_id = $1
`, userID).Scan(&role, &a.GrantedBy); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Assignment{}, ErrNotFound
}
return Assignment{}, fmt.Errorf("rollenzuweisung lesen: %w", err)
}
a.Role = Role(role)
return a, nil
}
// History liefert jede Rollenzuweisung eines Benutzers in chronologischer
// Reihenfolge — die Grundlage fuer "wer hat wann welche Rolle vergeben"
// (Akzeptanzkriterium 3).
func (s *Store) History(ctx context.Context, userID string) ([]Assignment, error) {
rows, err := s.pool.Query(ctx, `
SELECT role, granted_by FROM role_assignment_history
WHERE user_id = $1 ORDER BY granted_at
`, userID)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("historie abfragen: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []Assignment
for rows.Next() {
var role string
a := Assignment{UserID: userID}
if err := rows.Scan(&role, &a.GrantedBy); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("historieneintrag lesen: %w", err)
}
a.Role = Role(role)
out = append(out, a)
}
return out, rows.Err()
}
-144
View File
@@ -1,144 +0,0 @@
package rbac
import (
"context"
"errors"
"os"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
func setupStoreTest(t *testing.T) (*Store, string, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS role_assignments (
user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id),
role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user', 'tenant_admin')),
granted_by TEXT NOT NULL,
granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS role_assignment_history (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
user_id UUID NOT NULL,
role TEXT NOT NULL,
granted_by TEXT NOT NULL,
granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
userStore := user.NewTenantUserStore(pool)
u, err := userStore.Create(ctx, "rbac_test@example.com", "RBAC Test")
if err != nil {
t.Fatalf("testuser anlegen: %v", err)
}
cleanup := func() {
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM role_assignment_history WHERE user_id = $1`, u.ID)
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM role_assignments WHERE user_id = $1`, u.ID)
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM users WHERE id = $1`, u.ID)
pool.Close()
}
return NewStore(pool), u.ID, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1: Grundrollen sind einem Benutzer je Tenant zuweisbar.
func TestStore_AssignAndGet(t *testing.T) {
store, userID, cleanup := setupStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
assigned, err := store.Assign(ctx, userID, RoleTenantAdmin, "admin@acme.example")
if err != nil {
t.Fatalf("assign: %v", err)
}
if assigned.Role != RoleTenantAdmin {
t.Fatalf("erwartet tenant_admin, habe %q", assigned.Role)
}
got, err := store.Get(ctx, userID)
if err != nil {
t.Fatalf("get: %v", err)
}
if got.Role != RoleTenantAdmin || got.GrantedBy != "admin@acme.example" {
t.Fatalf("zuweisung unerwartet: %+v", got)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: Zuweisung ausserhalb der erlaubten
// Matrix (superadmin im tenant-gescopten Store) wird abgewiesen.
func TestStore_RejectsSuperadminOutsideAllowedMatrix(t *testing.T) {
store, userID, cleanup := setupStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
_, err := store.Assign(ctx, userID, RoleSuperadmin, "admin@acme.example")
if !errors.Is(err, ErrRoleNotAssignableInTenantScope) {
t.Fatalf("erwartet ErrRoleNotAssignableInTenantScope, habe %v", err)
}
// Sicherstellen, dass der abgewiesene Versuch keine Zeile hinterlassen hat.
if _, err := store.Get(ctx, userID); !errors.Is(err, ErrNotFound) {
t.Fatalf("erwartet ErrNotFound nach abgewiesener zuweisung, habe %v", err)
}
}
func TestStore_RejectsUnknownRole(t *testing.T) {
store, userID, cleanup := setupStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, err := store.Assign(ctx, userID, Role("erfunden"), "admin@acme.example"); !errors.Is(err, ErrRoleNotAssignableInTenantScope) {
t.Fatalf("erwartet ErrRoleNotAssignableInTenantScope fuer unbekannte rolle, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3: Rollenzuweisung vollstaendig auditierbar.
func TestStore_HistoryTracksWhoAndWhen(t *testing.T) {
store, userID, cleanup := setupStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, err := store.Assign(ctx, userID, RoleUser, "system"); err != nil {
t.Fatalf("assign 1: %v", err)
}
if _, err := store.Assign(ctx, userID, RoleTenantAdmin, "admin@acme.example"); err != nil {
t.Fatalf("assign 2: %v", err)
}
history, err := store.History(ctx, userID)
if err != nil {
t.Fatalf("history: %v", err)
}
if len(history) != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 historieneintraege, habe %d", len(history))
}
if history[0].Role != RoleUser || history[0].GrantedBy != "system" {
t.Fatalf("history[0] unerwartet: %+v", history[0])
}
if history[1].Role != RoleTenantAdmin || history[1].GrantedBy != "admin@acme.example" {
t.Fatalf("history[1] unerwartet: %+v", history[1])
}
}
-90
View File
@@ -1,90 +0,0 @@
// Package saml implementiert Core IAM-11: SAML 2.0 als zusaetzlicher
// Anmeldeweg neben OIDC (IAM-06).
//
// WICHTIGER HINWEIS: Die Signaturpruefung hier verifiziert eine RSA-SHA256-
// Signatur ueber die deterministisch (re-)marshalte Assertion — das deckt
// dieselbe Sicherheitseigenschaft ab wie XML-DSig (nur ein gueltig
// signiertes Assertion eines vertrauten IdP wird akzeptiert), implementiert
// aber NICHT die vollstaendige W3C-Exclusive-XML-Canonicalization (C14N) mit
// all ihren Randfaellen (Namespace-Normalisierung, Attribut-Reihenfolge
// etc.), die produktive SAML-Bibliotheken brauchen, um mit echten
// Enterprise-IdPs (ADFS, Okta, Azure AD) byteidentisch zu sein. Das Ticket
// erlaubt ausdruecklich einen "simulierten IdP" fuer die Pruefungen — dieser
// Simulator und der Verifier hier verwenden folgerichtig dieselbe
// deterministische Kodierung, echte Interop mit einem Drittprodukt-IdP ist
// nicht Teil dieser Kachel.
package saml
import (
"encoding/xml"
"fmt"
"time"
)
type attributeXML struct {
Name string `xml:"Name,attr"`
Values []string `xml:"AttributeValue"`
}
type conditionsXML struct {
NotBefore string `xml:"NotBefore,attr"`
NotOnOrAfter string `xml:"NotOnOrAfter,attr"`
}
// AssertionXML ist die (vereinfachte) SAML-Assertion.
type AssertionXML struct {
XMLName xml.Name `xml:"Assertion"`
Issuer string `xml:"Issuer"`
NameID string `xml:"Subject>NameID"`
Conditions conditionsXML `xml:"Conditions"`
Attributes []attributeXML `xml:"AttributeStatement>Attribute"`
}
// ResponseXML umhuellt die Assertion mit der Signatur ueber deren kanonische
// Bytes (siehe Paket-Dokumentation).
type ResponseXML struct {
XMLName xml.Name `xml:"Response"`
Assertion AssertionXML `xml:"Assertion"`
SignatureValue string `xml:"SignatureValue"` // base64
}
// CanonicalAssertionBytes liefert die deterministischen Bytes, ueber die
// signiert/verifiziert wird.
func CanonicalAssertionBytes(a AssertionXML) ([]byte, error) {
b, err := xml.Marshal(a)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("assertion serialisieren: %w", err)
}
return b, nil
}
// Attribute liefert die Werte eines benannten SAML-Attributs (z.B. "roles"),
// oder nil wenn nicht vorhanden.
func (a AssertionXML) Attribute(name string) []string {
for _, attr := range a.Attributes {
if attr.Name == name {
return attr.Values
}
}
return nil
}
// WithinValidity prueft die Conditions/NotBefore/NotOnOrAfter der Assertion
// gegen die aktuelle Zeit.
func (a AssertionXML) WithinValidity(now time.Time) error {
notBefore, err := time.Parse(time.RFC3339, a.Conditions.NotBefore)
if err != nil {
return fmt.Errorf("notbefore parsen: %w", err)
}
notOnOrAfter, err := time.Parse(time.RFC3339, a.Conditions.NotOnOrAfter)
if err != nil {
return fmt.Errorf("notonorafter parsen: %w", err)
}
if now.Before(notBefore) {
return ErrNotYetValid
}
if !now.Before(notOnOrAfter) {
return ErrExpired
}
return nil
}
-66
View File
@@ -1,66 +0,0 @@
package saml
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/ldapsync"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
// CompleteSAMLLogin verifiziert die SAML-Response, bildet die Assertion auf
// das bestehende Benutzer-/Rollenmodell ab (Akzeptanzkriterium 3) und
// stellt bei Erfolg ein IAM-02-Sitzungs-Token aus. Rollen-Mapping laeuft
// ueber DIESELBE Erlaubnis-Matrix wie IAM-05/LDAP und IAM-06/OIDC
// (ldapsync.RoleMappingStore) — kein dritter paralleler Mapping-Mechanismus.
func CompleteSAMLLogin(
ctx context.Context,
verifier *Verifier,
users *user.TenantUserStore,
roles *rbac.Store,
roleMapping *ldapsync.RoleMappingStore,
issuer *auth.TokenIssuer,
tenantSlug, rawSAMLResponse string,
) (token string, err error) {
resp, err := Parse(rawSAMLResponse)
if err != nil {
return "", err
}
assertion, err := verifier.Verify(resp)
if err != nil {
return "", err
}
if assertion.NameID == "" {
return "", fmt.Errorf("%w: assertion ohne subject-nameid", ErrInvalidSignature)
}
u, err := findOrCreateUser(ctx, users, assertion.NameID)
if err != nil {
return "", err
}
roleAttrs := assertion.Attribute("roles")
if role, ok, err := roleMapping.HighestRoleFor(ctx, roleAttrs); err != nil {
return "", err
} else if ok {
if _, err := roles.Assign(ctx, u.ID, role, "saml-sso"); err != nil {
return "", err
}
}
return issuer.Issue(u.ID, tenantSlug)
}
func findOrCreateUser(ctx context.Context, users *user.TenantUserStore, email string) (user.User, error) {
creds, err := users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err == nil {
return creds.User, nil
}
if !errors.Is(err, user.ErrNotFound) {
return user.User{}, err
}
return users.Create(ctx, email, email)
}
-227
View File
@@ -1,227 +0,0 @@
package saml
import (
"context"
"crypto/rsa"
"fmt"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/ldapsync"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/oidc"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/rbac"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
const schema = `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), email TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active', password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS role_assignments (
user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id), role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user','tenant_admin')),
granted_by TEXT NOT NULL, granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS role_assignment_history (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID NOT NULL, role TEXT NOT NULL,
granted_by TEXT NOT NULL, granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ldap_group_role_mapping (
ldap_group TEXT PRIMARY KEY, role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user','tenant_admin'))
);`
func setupTest(t *testing.T) (*pgxpool.Pool, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, schema); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return pool, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: End-to-End-Test gegen simulierten SAML-IdP.
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Rollenzuordnung aus SAML-Attributen korrekt.
func TestCompleteSAMLLogin_EndToEnd(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
idpKey := generateTestIdPKey(t)
verifier := NewVerifier(&idpKey.PublicKey, "https://test-idp.example.com")
users := user.NewTenantUserStore(pool)
roles := rbac.NewStore(pool)
roleMapping := ldapsync.NewRoleMappingStore(pool)
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
if err := roleMapping.SetMapping(ctx, "saml-admins", rbac.RoleTenantAdmin); err != nil {
t.Fatalf("set mapping: %v", err)
}
email := fmt.Sprintf("saml-test-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
rawResp, err := BuildResponse(idpKey, testAssertion("https://test-idp.example.com", email, []string{"saml-admins"}))
if err != nil {
t.Fatalf("build response (simulierter idp): %v", err)
}
token, err := CompleteSAMLLogin(ctx, verifier, users, roles, roleMapping, issuer, "acme", rawResp)
if err != nil {
t.Fatalf("complete saml login: %v", err)
}
if token == "" {
t.Fatal("erwartet nicht-leeres sitzungs-token")
}
creds, err := users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("user nach login: %v", err)
}
assignment, err := roles.Get(ctx, creds.User.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("rollenzuweisung lesen: %v", err)
}
if assignment.Role != rbac.RoleTenantAdmin {
t.Fatalf("erwartet tenant_admin aus saml-admins-mapping, habe %q", assignment.Role)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3 (Negativfall): keine Privilege-
// Escalation ueber unbekannte/manipulierte Rollen-Attribute.
func TestCompleteSAMLLogin_UnmappedRoleGrantsNothing(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
idpKey := generateTestIdPKey(t)
verifier := NewVerifier(&idpKey.PublicKey, "https://test-idp.example.com")
users := user.NewTenantUserStore(pool)
roles := rbac.NewStore(pool)
roleMapping := ldapsync.NewRoleMappingStore(pool)
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
email := fmt.Sprintf("saml-test-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
rawResp, err := BuildResponse(idpKey, testAssertion("https://test-idp.example.com", email, []string{"tenant_admin", "superadmin"}))
if err != nil {
t.Fatalf("build response: %v", err)
}
if _, err := CompleteSAMLLogin(ctx, verifier, users, roles, roleMapping, issuer, "acme", rawResp); err != nil {
t.Fatalf("complete saml login: %v", err)
}
creds, err := users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err != nil {
t.Fatalf("user nach login: %v", err)
}
if _, err := roles.Get(ctx, creds.User.ID); err == nil {
t.Fatal("erwartet KEINE rollenzuweisung fuer nicht gemappte rollen-attribute")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: SAML- und OIDC-Anmeldung koennen
// nebeneinander fuer unterschiedliche Tenants konfiguriert sein — hier durch
// zwei physisch getrennte Tenant-Datenbanken demonstriert (Modell C).
func TestSAMLAndOIDC_WorkInParallelForDifferentTenants(t *testing.T) {
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
poolSAML, cleanupSAML := setupTest(t)
defer cleanupSAML()
poolOIDC, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool oidc: %v", err)
}
defer poolOIDC.Close()
if _, err := poolOIDC.Exec(ctx, schema+`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS oidc_states (
state TEXT PRIMARY KEY, nonce TEXT NOT NULL, expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
used_at TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
)`); err != nil {
t.Fatalf("schema oidc: %v", err)
}
// Tenant "saml-tenant": SAML konfiguriert.
idpKey := generateTestIdPKey(t)
samlVerifier := NewVerifier(&idpKey.PublicKey, "https://test-idp.example.com")
samlUsers := user.NewTenantUserStore(poolSAML)
samlRoles := rbac.NewStore(poolSAML)
samlMapping := ldapsync.NewRoleMappingStore(poolSAML)
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
samlEmail := fmt.Sprintf("saml-parallel-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
samlResp, err := BuildResponse(idpKey, testAssertion("https://test-idp.example.com", samlEmail, nil))
if err != nil {
t.Fatalf("build saml response: %v", err)
}
samlToken, err := CompleteSAMLLogin(ctx, samlVerifier, samlUsers, samlRoles, samlMapping, issuer, "saml-tenant", samlResp)
if err != nil {
t.Fatalf("saml-tenant login: %v", err)
}
if samlToken == "" {
t.Fatal("erwartet token fuer saml-tenant")
}
// Tenant "oidc-tenant": OIDC konfiguriert, voellig unabhaengige Datenbank.
oidcKey := generateTestIdPKey(t)
oidcVerifier := oidc.NewVerifier(map[string]*rsa.PublicKey{"kid-1": &oidcKey.PublicKey}, "https://oidc-idp.example.com")
oidcStates := oidc.NewStateStore(poolOIDC)
oidcUsers := user.NewTenantUserStore(poolOIDC)
oidcRoles := rbac.NewStore(poolOIDC)
oidcMapping := ldapsync.NewRoleMappingStore(poolOIDC)
state, nonce, err := oidcStates.Generate(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("oidc generate state: %v", err)
}
oidcEmail := fmt.Sprintf("oidc-parallel-%d@example.com", time.Now().UnixNano())
claims := oidc.Claims{
Email: oidcEmail,
Nonce: nonce,
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
Issuer: "https://oidc-idp.example.com", ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(time.Hour)),
},
}
idToken := signOIDCTestToken(t, oidcKey, claims)
oidcToken, err := oidc.CompleteOIDCLogin(ctx, oidcVerifier, oidcStates, oidcUsers, oidcRoles, oidcMapping, issuer, "oidc-tenant", state, idToken)
if err != nil {
t.Fatalf("oidc-tenant login: %v", err)
}
if oidcToken == "" {
t.Fatal("erwartet token fuer oidc-tenant")
}
if samlToken == oidcToken {
t.Fatal("tokens sollten unterschiedlich sein")
}
}
func signOIDCTestToken(t *testing.T, key *rsa.PrivateKey, claims oidc.Claims) string {
t.Helper()
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodRS256, claims)
token.Header["kid"] = "kid-1"
s, err := token.SignedString(key)
if err != nil {
t.Fatalf("sign oidc test token: %v", err)
}
return s
}
-107
View File
@@ -1,107 +0,0 @@
package saml
import (
"crypto"
"crypto/rand"
"crypto/rsa"
"crypto/sha256"
"encoding/base64"
"encoding/xml"
"errors"
"fmt"
"time"
)
var (
ErrInvalidSignature = errors.New("saml: assertion-signatur ungueltig")
ErrNotYetValid = errors.New("saml: assertion noch nicht gueltig")
ErrExpired = errors.New("saml: assertion abgelaufen")
ErrWrongIssuer = errors.New("saml: unerwarteter aussteller")
)
// Verifier prueft SAML-Responses gegen den oeffentlichen Schluessel eines
// konfigurierten IdP (Akzeptanzkriterium 1).
type Verifier struct {
idpPublicKey *rsa.PublicKey
idpIssuer string
}
func NewVerifier(idpPublicKey *rsa.PublicKey, idpIssuer string) *Verifier {
return &Verifier{idpPublicKey: idpPublicKey, idpIssuer: idpIssuer}
}
// Parse dekodiert eine base64-kodierte SAMLResponse (wie sie im
// SAMLResponse-Formularfeld ankommt) in ihre XML-Struktur.
func Parse(rawBase64 string) (ResponseXML, error) {
data, err := base64.StdEncoding.DecodeString(rawBase64)
if err != nil {
return ResponseXML{}, fmt.Errorf("base64 dekodieren: %w", err)
}
var resp ResponseXML
if err := xml.Unmarshal(data, &resp); err != nil {
return ResponseXML{}, fmt.Errorf("saml-xml parsen: %w", err)
}
return resp, nil
}
// Verify prueft Signatur, Gueltigkeitszeitraum und Aussteller
// (Akzeptanzkriterium 1).
func (v *Verifier) Verify(resp ResponseXML) (AssertionXML, error) {
sig, err := base64.StdEncoding.DecodeString(resp.SignatureValue)
if err != nil {
return AssertionXML{}, fmt.Errorf("signatur dekodieren: %w", err)
}
canonical, err := CanonicalAssertionBytes(resp.Assertion)
if err != nil {
return AssertionXML{}, err
}
hash := sha256.Sum256(canonical)
if err := rsa.VerifyPKCS1v15(v.idpPublicKey, crypto.SHA256, hash[:], sig); err != nil {
return AssertionXML{}, ErrInvalidSignature
}
if resp.Assertion.Issuer != v.idpIssuer {
return AssertionXML{}, fmt.Errorf("%w: %q", ErrWrongIssuer, resp.Assertion.Issuer)
}
if err := resp.Assertion.WithinValidity(time.Now()); err != nil {
return AssertionXML{}, err
}
return resp.Assertion, nil
}
// Sign signiert eine Assertion mit dem privaten IdP-Schluessel — wird vom
// (simulierten) Test-IdP verwendet, um eine gueltige Response zu erzeugen.
// Lebt hier statt nur in Tests, da ein echter Test-IdP-Modus fuer
// Entwicklungszwecke (siehe Ticket: "sinnvolle Defaults ohne SAML-
// Expertenwissen") denselben Signiervorgang braucht.
func Sign(priv *rsa.PrivateKey, assertion AssertionXML) (string, error) {
canonical, err := CanonicalAssertionBytes(assertion)
if err != nil {
return "", err
}
hash := sha256.Sum256(canonical)
sig, err := rsa.SignPKCS1v15(rand.Reader, priv, crypto.SHA256, hash[:])
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("assertion signieren: %w", err)
}
return base64.StdEncoding.EncodeToString(sig), nil
}
// BuildResponse verpackt eine signierte Assertion in eine base64-kodierte
// SAMLResponse, wie sie ein IdP im Browser-POST-Binding zurueckliefert.
func BuildResponse(priv *rsa.PrivateKey, assertion AssertionXML) (string, error) {
sig, err := Sign(priv, assertion)
if err != nil {
return "", err
}
resp := ResponseXML{Assertion: assertion, SignatureValue: sig}
data, err := xml.Marshal(resp)
if err != nil {
return "", fmt.Errorf("response serialisieren: %w", err)
}
return base64.StdEncoding.EncodeToString(data), nil
}
-123
View File
@@ -1,123 +0,0 @@
package saml
import (
"crypto/rand"
"crypto/rsa"
"testing"
"time"
)
func generateTestIdPKey(t *testing.T) *rsa.PrivateKey {
t.Helper()
key, err := rsa.GenerateKey(rand.Reader, 2048)
if err != nil {
t.Fatalf("generate rsa key: %v", err)
}
return key
}
func testAssertion(issuer, nameID string, roles []string) AssertionXML {
now := time.Now()
return AssertionXML{
Issuer: issuer,
NameID: nameID,
Conditions: conditionsXML{
NotBefore: now.Add(-time.Minute).Format(time.RFC3339),
NotOnOrAfter: now.Add(time.Hour).Format(time.RFC3339),
},
Attributes: []attributeXML{
{Name: "roles", Values: roles},
},
}
}
func TestVerify_AcceptsValidSignedAssertion(t *testing.T) {
key := generateTestIdPKey(t)
verifier := NewVerifier(&key.PublicKey, "https://idp.example.com")
rawResp, err := BuildResponse(key, testAssertion("https://idp.example.com", "person@example.com", []string{"sso-admins"}))
if err != nil {
t.Fatalf("build response: %v", err)
}
resp, err := Parse(rawResp)
if err != nil {
t.Fatalf("parse: %v", err)
}
assertion, err := verifier.Verify(resp)
if err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
if assertion.NameID != "person@example.com" {
t.Fatalf("nameid = %q", assertion.NameID)
}
}
func TestVerify_RejectsTamperedAssertion(t *testing.T) {
key := generateTestIdPKey(t)
verifier := NewVerifier(&key.PublicKey, "https://idp.example.com")
rawResp, err := BuildResponse(key, testAssertion("https://idp.example.com", "person@example.com", nil))
if err != nil {
t.Fatalf("build response: %v", err)
}
resp, err := Parse(rawResp)
if err != nil {
t.Fatalf("parse: %v", err)
}
// Manipulation NACH dem Signieren: NameID aendern (Signatur bleibt die alte).
resp.Assertion.NameID = "angreifer@example.com"
if _, err := verifier.Verify(resp); err != ErrInvalidSignature {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidSignature, habe %v", err)
}
}
func TestVerify_RejectsWrongIdPKey(t *testing.T) {
realKey := generateTestIdPKey(t)
attackerKey := generateTestIdPKey(t)
verifier := NewVerifier(&realKey.PublicKey, "https://idp.example.com")
rawResp, err := BuildResponse(attackerKey, testAssertion("https://idp.example.com", "person@example.com", nil))
if err != nil {
t.Fatalf("build response: %v", err)
}
resp, _ := Parse(rawResp)
if _, err := verifier.Verify(resp); err != ErrInvalidSignature {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidSignature bei fremd signierter assertion, habe %v", err)
}
}
func TestVerify_RejectsExpiredAssertion(t *testing.T) {
key := generateTestIdPKey(t)
verifier := NewVerifier(&key.PublicKey, "https://idp.example.com")
expired := testAssertion("https://idp.example.com", "person@example.com", nil)
expired.Conditions.NotOnOrAfter = time.Now().Add(-time.Hour).Format(time.RFC3339)
rawResp, err := BuildResponse(key, expired)
if err != nil {
t.Fatalf("build response: %v", err)
}
resp, _ := Parse(rawResp)
if _, err := verifier.Verify(resp); err != ErrExpired {
t.Fatalf("erwartet ErrExpired, habe %v", err)
}
}
func TestVerify_RejectsWrongIssuer(t *testing.T) {
key := generateTestIdPKey(t)
verifier := NewVerifier(&key.PublicKey, "https://idp.example.com")
rawResp, err := BuildResponse(key, testAssertion("https://anderer-idp.example.com", "person@example.com", nil))
if err != nil {
t.Fatalf("build response: %v", err)
}
resp, _ := Parse(rawResp)
if _, err := verifier.Verify(resp); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei unerwartetem aussteller")
}
}
-126
View File
@@ -1,126 +0,0 @@
// Package secheaders implementiert Core API-08: eine gemeinsame
// Security-Header-Middleware/Bibliothek, die jedes Modul-Frontend (DMS,
// Mail, Workflow, AI, Connect) einbindet, statt Header pro Modul erneut zu
// definieren (Akzeptanzkriterium 3) — dieselbe Konsolidierungslogik wie
// beim zentralen Rate-Limiting (API-03). Die tatsaechliche EINBINDUNG in
// jedes einzelne Modul-Frontend ist ausdruecklich NICHT Teil dieser Kachel
// (siehe Ticket "Nicht Bestandteil").
package secheaders
import (
"fmt"
"net/http"
"strings"
"time"
)
// Config ist die Baseline-Konfiguration. DefaultConfig() liefert einen
// Ausgangspunkt OHNE 'unsafe-inline'/'unsafe-eval' (Akzeptanzkriterium 1)
// und mit angemessener HSTS-Laufzeit (Akzeptanzkriterium 2).
type Config struct {
// ContentSecurityPolicy wird unveraendert als Header-Wert gesendet.
ContentSecurityPolicy string
// HSTSMaxAge bestimmt die Gueltigkeitsdauer, die Browser sich merken.
HSTSMaxAge time.Duration
HSTSIncludeSubdomains bool
FrameOptions string
ReferrerPolicy string
ContentTypeNoSniff bool
}
// DefaultConfig liefert die dokumentierte Baseline: restriktive CSP ohne
// unsichere Direktiven, HSTS mit 180 Tagen (empfohlener Mindestwert fuer
// HSTS-Preloading-Listen liegt bei 1 Jahr — 180 Tage ist ein bewusst
// konservativer, aber bereits "angemessener" Ausgangswert, siehe
// Akzeptanzkriterium 2), Clickjacking- und MIME-Sniffing-Schutz.
func DefaultConfig() Config {
return Config{
ContentSecurityPolicy: strings.Join([]string{
"default-src 'self'",
"script-src 'self'",
"style-src 'self'",
"img-src 'self' data:",
"object-src 'none'",
"base-uri 'self'",
"frame-ancestors 'none'",
}, "; "),
HSTSMaxAge: 180 * 24 * time.Hour,
HSTSIncludeSubdomains: true,
FrameOptions: "DENY",
ReferrerPolicy: "strict-origin-when-cross-origin",
ContentTypeNoSniff: true,
}
}
// RequiredHeaders sind die von dieser Baseline gesetzten Header-Namen — die
// Referenzliste fuer CheckCoverage (Akzeptanzkriterium/Pruefung 1).
var RequiredHeaders = []string{
"Content-Security-Policy",
"Strict-Transport-Security",
"X-Frame-Options",
"Referrer-Policy",
"X-Content-Type-Options",
}
func (c Config) hstsValue() string {
v := fmt.Sprintf("max-age=%d", int(c.HSTSMaxAge.Seconds()))
if c.HSTSIncludeSubdomains {
v += "; includeSubDomains"
}
return v
}
// Middleware setzt die Baseline-Header auf JEDER Antwort und erzwingt einen
// HTTP->HTTPS-Redirect, WENN die Anfrage nicht bereits ueber TLS ankam
// (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 3) — serverseitig durchgesetzt, nicht nur
// dem Browser-HSTS-Cache ueberlassen (der erst nach dem ERSTEN sicheren
// Aufruf greift).
func Middleware(cfg Config, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if !isSecure(r) {
target := "https://" + r.Host + r.URL.RequestURI()
http.Redirect(w, r, target, http.StatusMovedPermanently)
return
}
SetHeaders(cfg, w)
next(w, r)
}
}
// SetHeaders setzt die Baseline-Header direkt, OHNE die HTTPS-Redirect-
// Pruefung von Middleware — nuetzlich fuer lokale Entwicklungs-/
// Demo-Umgebungen ohne TLS-Terminierung (siehe cmd/secheaders-devserver)
// und fuer Aufrufer, die den Redirect selbst schon anderweitig sicherstellen.
func SetHeaders(cfg Config, w http.ResponseWriter) {
w.Header().Set("Content-Security-Policy", cfg.ContentSecurityPolicy)
w.Header().Set("Strict-Transport-Security", cfg.hstsValue())
w.Header().Set("X-Frame-Options", cfg.FrameOptions)
w.Header().Set("Referrer-Policy", cfg.ReferrerPolicy)
if cfg.ContentTypeNoSniff {
w.Header().Set("X-Content-Type-Options", "nosniff")
}
}
// isSecure erkennt TLS direkt ODER ueber den ueblichen Reverse-Proxy-Header
// (X-Forwarded-Proto) — der Core-Dienst laeuft in der Praxis hinter einem
// TLS-terminierenden Proxy, sieht r.TLS also nie direkt gesetzt.
func isSecure(r *http.Request) bool {
if r.TLS != nil {
return true
}
return strings.EqualFold(r.Header.Get("X-Forwarded-Proto"), "https")
}
// CheckCoverage vergleicht die tatsaechlich gesetzten Header einer Antwort
// gegen RequiredHeaders und liefert die fehlenden — der "automatisierte
// Header-Scan" aus Pruefung 1, anwendbar auf jede Antwort eines beliebigen
// Modul-Frontends.
func CheckCoverage(headers http.Header) (missing []string) {
for _, name := range RequiredHeaders {
if headers.Get(name) == "" {
missing = append(missing, name)
}
}
return missing
}
-113
View File
@@ -1,113 +0,0 @@
package secheaders
import (
"net/http"
"net/http/httptest"
"strings"
"testing"
)
func secureRequest(method, target string) *http.Request {
req := httptest.NewRequest(method, target, nil)
req.Header.Set("X-Forwarded-Proto", "https")
return req
}
// Akzeptanzkriterium 1: CSP definiert ohne unsafe-inline/unsafe-eval.
func TestDefaultConfig_CSPHasNoUnsafeDirectives(t *testing.T) {
cfg := DefaultConfig()
if strings.Contains(cfg.ContentSecurityPolicy, "unsafe-inline") {
t.Fatal("csp enthaelt 'unsafe-inline', erwartet keine unsicheren direktiven")
}
if strings.Contains(cfg.ContentSecurityPolicy, "unsafe-eval") {
t.Fatal("csp enthaelt 'unsafe-eval', erwartet keine unsicheren direktiven")
}
if !strings.Contains(cfg.ContentSecurityPolicy, "default-src 'self'") {
t.Fatal("erwartet restriktive default-src 'self' als ausgangspunkt")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2: HSTS mit angemessener max-age gesetzt.
func TestMiddleware_SetsHSTSWithSufficientMaxAge(t *testing.T) {
cfg := DefaultConfig()
handler := Middleware(cfg, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
rec := httptest.NewRecorder()
handler(rec, secureRequest(http.MethodGet, "https://example.test/"))
hsts := rec.Header().Get("Strict-Transport-Security")
if !strings.Contains(hsts, "max-age=") {
t.Fatalf("hsts-header fehlt max-age: %q", hsts)
}
// "Angemessen" heisst hier: mindestens 30 Tage (2592000s) — deutlich
// ueber dem bekannten Anti-Pattern kurzer/fehlender max-age-Werte.
if cfg.HSTSMaxAge.Seconds() < 2592000 {
t.Fatalf("konfigurierte hsts-max-age = %v, erwartet mindestens 30 tage", cfg.HSTSMaxAge)
}
if !strings.Contains(hsts, "includeSubDomains") {
t.Fatalf("erwartet includeSubDomains im hsts-header: %q", hsts)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 1: EINE gemeinsame Middleware setzt ALLE
// Baseline-Header vollstaendig — automatisiert ueberprueft mit CheckCoverage.
func TestMiddleware_ProducesFullHeaderCoverage(t *testing.T) {
cfg := DefaultConfig()
handler := Middleware(cfg, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
rec := httptest.NewRecorder()
handler(rec, secureRequest(http.MethodGet, "https://example.test/"))
if missing := CheckCoverage(rec.Header()); len(missing) != 0 {
t.Fatalf("erwartet vollstaendige header-abdeckung, fehlen: %v", missing)
}
}
// Pruefung 1 (Kehrseite): CheckCoverage erkennt fehlende Header
// zuverlaessig — Voraussetzung dafuer, dass ein automatisierter Scan
// gegen ein Modul-Frontend OHNE eingebundene Middleware ueberhaupt etwas
// meldet.
func TestCheckCoverage_DetectsMissingHeadersOnBareHandler(t *testing.T) {
bareHandler := func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) }
rec := httptest.NewRecorder()
bareHandler(rec, httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/", nil))
missing := CheckCoverage(rec.Header())
if len(missing) != len(RequiredHeaders) {
t.Fatalf("erwartet %d fehlende header bei unbehandeltem handler, habe %d: %v",
len(RequiredHeaders), len(missing), missing)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 3: ein Aufruf ueber (simuliertes) HTTP
// wird server-seitig auf HTTPS umgeleitet, statt sich allein auf den
// HSTS-Browser-Cache zu verlassen (der erst nach dem ersten sicheren
// Aufruf greift).
func TestMiddleware_RedirectsInsecureRequestToHTTPS(t *testing.T) {
cfg := DefaultConfig()
called := false
handler := Middleware(cfg, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
called = true
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "http://example.test/pfad?x=1", nil)
// Kein X-Forwarded-Proto, kein r.TLS -> unsicherer Aufruf.
rec := httptest.NewRecorder()
handler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusMovedPermanently {
t.Fatalf("status = %d, want 301 (redirect auf https)", rec.Code)
}
location := rec.Header().Get("Location")
if !strings.HasPrefix(location, "https://") {
t.Fatalf("location = %q, want https://-praefix", location)
}
if !strings.Contains(location, "/pfad?x=1") {
t.Fatalf("location = %q, erwartet erhaltenen pfad+query", location)
}
if called {
t.Fatal("eigentlicher handler haette bei unsicherem aufruf nicht erreicht werden duerfen")
}
}

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