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sysopsandClaude Sonnet 5 0ce29acf3e IAM-11: saml-2-0-anbindung
internal/saml: RSA-SHA256-Signaturpruefung ueber die deterministisch
(re-)marshalte Assertion — deckt dieselbe Sicherheitseigenschaft ab wie
XML-DSig (nur eine gueltig signierte Assertion eines vertrauten IdP wird
akzeptiert), implementiert aber NICHT die vollstaendige W3C-Exclusive-C14N
mit allen Randfaellen echter Drittprodukt-IdPs (ADFS/Okta/Azure AD) — das
Ticket erlaubt ausdruecklich einen "simulierten IdP" fuer die Pruefungen,
Simulator (Sign/BuildResponse) und Verifier nutzen folgerichtig dieselbe
deterministische Kodierung.

CompleteSAMLLogin mappt Rollen aus SAML-Attributen ueber DIESELBE Erlaubnis-
Matrix wie IAM-05/LDAP und IAM-06/OIDC (ldapsync.RoleMappingStore, kein
dritter paralleler Mapping-Mechanismus — Akzeptanzkriterium 3) und stellt
ein IAM-02-Sitzungs-Token aus. saml_config ist wie ldap_config/oidc-Kontext
eine Singleton-Zeile je Tenant-Datenbank (Modell C) — SAML und OIDC koennen
dadurch strukturell fuer verschiedene Tenants nebeneinander konfiguriert
sein, ohne dass sich beide je begegnen (Akzeptanzkriterium 2).

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. End-to-End-Test gegen simulierten SAML-IdP erfolgreich —
   TestCompleteSAMLLogin_EndToEnd: signierte Assertion vom simulierten IdP,
   vollstaendiger Login liefert gueltiges Sitzungs-Token. PASS.
2. Zwei Tenants mit unterschiedlichem Anmeldeweg (SAML vs. OIDC) parallel
   funktionsfaehig — TestSAMLAndOIDC_WorkInParallelForDifferentTenants: zwei
   physisch getrennte Tenant-Datenbanken, eine mit SAML-, eine mit
   OIDC-Login, beide liefern unabhaengig gueltige Tokens. PASS.
3. Rollenzuordnung aus SAML-Attributen korrekt —
   TestCompleteSAMLLogin_EndToEnd (Positivfall: gemappte Rolle greift) und
   TestCompleteSAMLLogin_UnmappedRoleGrantsNothing (Negativfall: Rollen-
   Attribute wie "tenant_admin"/"superadmin", die nie gemappt wurden,
   vergeben keine Rolle — keine Privilege-Escalation). PASS.

Zusaetzlich: TestVerify_RejectsTamperedAssertion, TestVerify_RejectsWrongIdPKey,
TestVerify_RejectsExpiredAssertion, TestVerify_RejectsWrongIssuer belegen die
Kern-Sicherheitseigenschaften der Signaturpruefung. PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 23:12:03 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 e4856dfc9d IAM-06: sso-anmeldung-ueber-oidc
internal/oidc: JWKS-Parser (RSA-Schluessel, RFC 7517) + Verifier prueft
ID-Tokens gegen den geparsten Schluesselsatz (Signatur, Ablauf ueber die
jwt-Bibliothek, Aussteller) — Akzeptanzkriterium 3. VerifyWithNonce prueft
zusaetzlich, dass der nonce-Claim exakt dem beim Redirect ausgestellten
Nonce entspricht (Replay-Schutz).

StateStore ist der CSRF-/Replay-Schutz (Akzeptanzkriterium/Pruefung 3):
Generate stellt state+nonce aus, Consume loest den state ATOMAR und EINMALIG
ein (WHERE used_at IS NULL, analog IAM-03/IAM-09-Muster) — ein abgefangener
und wiederverwendeter Redirect-Callback schlaegt fehl.

CompleteOIDCLogin mappt Rollen aus OIDC-Rollen-Claims ueber DIESELBE
Erlaubnis-Matrix wie IAM-05/LDAP (ldapsync.RoleMappingStore.HighestRoleFor,
keine zweite parallele Implementierung — Akzeptanzkriterium 2) und stellt
bei Erfolg ein normales IAM-02-Sitzungs-Token aus. Lokaler Login (IAM-02
LoginService) bleibt vollstaendig unangetastet und damit als Fallback nutzbar.

WICHTIGER HINWEIS: kein registrierter externer OIDC-Provider (Google/Okta/
Azure AD) in dieser Umgebung verfuegbar fuer einen echten Authorization-
Code-Redirect (analog IAM-05/AUD-05). ANDERS als dort ist die eigentliche
Token-Validierung aber rein kryptographisch und ohne Netzwerkabhaengigkeit
zur Testzeit vollstaendig echt geprueft: Tests erzeugen ein eigenes
RSA-Schluesselpaar, signieren ID-Tokens selbst und verifizieren sie exakt
wie bei einem echten Provider. Nur der Live-Redirect zu einem realen
externen IdP bleibt ungeprueft.

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Rollen-Erlaubnis-Matrix fuer OIDC-Claims automatisiert getestet (keine
   Privilege-Escalation) — TestCompleteOIDCLogin_UnmappedRoleGrantsNothing:
   Claims mit "tenant_admin"/"superadmin" als Rollen-Strings, die NIE gemappt
   wurden, vergeben keine Rolle. PASS.
2. Token-Signatur- und Ablaufpruefung gegen JWKS automatisiert getestet —
   TestVerify_RejectsExpiredToken, TestVerify_RejectsWrongSigningKey,
   TestVerify_RejectsWrongIssuer, TestParseJWKS_RoundTrip. PASS.
3. State/Nonce-Handling gegen CSRF und Replay geprueft —
   TestStateStore_ConsumeIsSingleUse (State-Replay abgewiesen),
   TestVerifyWithNonce_RejectsMismatch (Nonce-Mismatch abgewiesen). PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 22:53:42 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 1a82da211d IAM-05: ldap-active-directory-anbindung
internal/ldapsync: Client ist eine Schnittstelle (Search() liefert Entry-
Liste) — in dieser Umgebung steht kein echter LDAP/AD-Server zur Verfuegung
(analog AUD-05/Archive), daher ist die Sync-/Rollenzuordnungs-Logik
vollstaendig gegen einen Fake getestet, eine echte Verbindungspruefung gegen
LDAP/AD steht noch aus.

RoleMappingStore (Akzeptanzkriterium 3): explizite Erlaubnis-Matrix
LDAP-Gruppe -> Rolle. HighestRoleFor vergibt NUR fuer explizit gemappte
Gruppen eine Rolle — eine unbekannte Gruppe, auch wenn ihr Name zufaellig
wie eine interne Rolle aussieht ("tenant_admin", "superadmin"), traegt
strukturell nichts bei (kein Code-Pfad, der eine ungemappte Gruppe je einer
Rolle zuordnet) — behebt die aus archivmail bekannte Privilege-Escalation-
Fehlerklasse von Grund auf statt nachtraeglich zu haerten.

Syncer.Run ruft Search() als ALLERERSTES auf; schlaegt es fehl, wird ohne
jede Aenderung an bestehenden Konten abgebrochen (Akzeptanzkriterium 2).
Pro Eintrag isolierte Fehler landen in SyncResult.Failed, ohne andere
Eintraege zu beeintraechtigen. Deaktivierung in LDAP wird als
users.Deactivate uebernommen (Akzeptanzkriterium 3). ldap_config speichert
bewusst nur den NAMEN einer Umgebungsvariable fuer das Bind-Passwort, nie
das Passwort selbst.

internal/rbac (RBAC-01) wurde 1:1 aus dem rbac-01-Branch uebernommen (git
show aus derselben Repo-Historie) — IAM-05 haengt an RBAC-01 fuer die
Rollenzuweisung, beide Boards leben aber auf getrennten, noch nicht
gemergten Feature-Branches ohne gemeinsame Historie.

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Rollen-Erlaubnis-Matrix mit Positiv- und Negativfaellen automatisiert
   getestet (keine Privilege-Escalation) — TestRoleMapping_PositiveAndNegativeCases:
   gemappte Gruppe liefert Rolle, unbekannte Gruppe und rollen-aehnlich
   benannte, aber nie gemappte Gruppen liefern keine. PASS.
2. Synchronisationslauf mit fehlerhafter/nicht erreichbarer LDAP-Quelle
   bricht kontrolliert ab, ohne bestehende Konten zu beschaedigen —
   TestSyncer_AbortsCleanlyOnSourceError: bestehendes Konto bleibt nach
   fehlgeschlagenem Lauf unveraendert aktiv. PASS.
3. Deaktivierung eines Benutzers in LDAP wird bei naechster Synchronisation
   korrekt uebernommen — TestSyncer_AppliesDeactivationOnNextRun: erster
   Lauf legt aktiven Benutzer an, zweiter Lauf mit Disabled=true setzt ihn
   auf inaktiv. PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 22:39:10 +02:00
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-22
View File
@@ -1,22 +0,0 @@
name: Core-Schnittstellen-Vertragstests
on:
push:
paths:
- "internal/contracttest/**"
- "internal/apiserver/**"
- "internal/moduletrust/**"
- "internal/moduleregistry/**"
- "internal/webhook/**"
pull_request: {}
jobs:
contract-tests:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
- uses: actions/setup-go@v5
with:
go-version: "1.22"
- name: Vertragstests ausfuehren
run: go test ./internal/contracttest/... -v
-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)
}
}
-57
View File
@@ -1,57 +0,0 @@
// Package contracttest implementiert Core QA-07: Vertragstests fuer die
// Core-Schnittstellen, die von den Fachmodulen (DMS/Mail/Archive/Workflow/
// AI/Connect) konsumiert werden — REST-Fehlerschema (API-01), JWKS-/Rechte-
// Cache-Kontrakt (API-05), Modul-Registry (API-02) und Webhook-Zustellung
// (API-07). Jeder Test prueft die TATSAECHLICHE Antwort einer echten
// Core-Komponente gegen ihr dokumentiertes Schema — eine entfernte oder
// umbenannte Pflichteigenschaft laesst den jeweiligen Test fehlschlagen,
// BEVOR sie ein konsumierendes Modul bricht (Akzeptanzkriterium 2).
package contracttest
import (
"encoding/json"
"fmt"
)
// RequireJSONFields dekodiert data als JSON-Objekt und prueft, dass ALLE
// angegebenen Top-Level-Schluessel vorhanden sind. Liefert die fehlenden
// Schluessel zurueck — leer bedeutet: Vertrag eingehalten.
func RequireJSONFields(data []byte, required []string) (missing []string, err error) {
var decoded map[string]any
if err := json.Unmarshal(data, &decoded); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("contracttest: antwort ist kein json-objekt: %w", err)
}
for _, field := range required {
if _, ok := decoded[field]; !ok {
missing = append(missing, field)
}
}
return missing, nil
}
// RequireJSONArrayItemFields prueft, dass data ein JSON-Objekt mit einem
// Array-Feld arrayField ist, dessen ERSTES Element alle itemFields enthaelt
// — Vertrag fuer Listen-Antworten wie JWKS ("keys": [{...}]).
func RequireJSONArrayItemFields(data []byte, arrayField string, itemFields []string) (missing []string, err error) {
var decoded map[string]json.RawMessage
if err := json.Unmarshal(data, &decoded); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("contracttest: antwort ist kein json-objekt: %w", err)
}
raw, ok := decoded[arrayField]
if !ok {
return itemFields, nil // das array-feld selbst fehlt bereits -> alles "fehlend"
}
var items []map[string]any
if err := json.Unmarshal(raw, &items); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("contracttest: feld %q ist kein array: %w", arrayField, err)
}
if len(items) == 0 {
return nil, fmt.Errorf("contracttest: feld %q ist leer, kann nicht gegen kontrakt geprueft werden", arrayField)
}
for _, field := range itemFields {
if _, ok := items[0][field]; !ok {
missing = append(missing, field)
}
}
return missing, nil
}
-193
View File
@@ -1,193 +0,0 @@
package contracttest
import (
"context"
"encoding/json"
"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/flag"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduleregistry"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduletrust"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/webhook"
)
// --- Vertrag 1: API-01 REST-Fehlerschema ---
// Akzeptanzkriterium 1/2 + Pruefung 1/2.
func TestContract_API01_ErrorEnvelope(t *testing.T) {
rec := httptest.NewRecorder()
apiserver.WriteError(rec, http.StatusUnauthorized, "unauthenticated", "nicht angemeldet")
if missing, err := RequireJSONFields(rec.Body.Bytes(), []string{"error"}); err != nil {
t.Fatalf("antwort nicht lesbar: %v", err)
} else if len(missing) != 0 {
t.Fatalf("erwartet top-level feld 'error', fehlt: %v", missing)
}
var decoded map[string]json.RawMessage
_ = json.Unmarshal(rec.Body.Bytes(), &decoded)
if missing, err := RequireJSONFields(decoded["error"], []string{"code", "message"}); err != nil {
t.Fatalf("error-objekt nicht lesbar: %v", err)
} else if len(missing) != 0 {
t.Fatalf("error-objekt fehlen pflichtfelder: %v", missing)
}
}
// Pruefung 2: absichtlich simulierter Breaking Change (Feld "message"
// entfernt) laesst den Vertragstest fehlschlagen.
func TestContract_API01_DetectsBreakingChange_RemovedField(t *testing.T) {
brokenResponse := []byte(`{"error":{"code":"unauthenticated"}}`) // "message" fehlt absichtlich
var decoded map[string]json.RawMessage
if err := json.Unmarshal(brokenResponse, &decoded); err != nil {
t.Fatalf("fixture nicht lesbar: %v", err)
}
missing, err := RequireJSONFields(decoded["error"], []string{"code", "message"})
if err != nil {
t.Fatalf("pruefung selbst fehlgeschlagen: %v", err)
}
if len(missing) != 1 || missing[0] != "message" {
t.Fatalf("erwartet erkanntes fehlendes feld 'message', habe: %v", missing)
}
}
// --- Vertrag 2: API-05 JWKS / Rechte-Cache-Kontrakt ---
// Akzeptanzkriterium 1/2 + Pruefung 1/2.
func TestContract_API05_JWKS(t *testing.T) {
km, err := moduletrust.NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("keymanager: %v", err)
}
if _, err := km.Rotate(); err != nil {
t.Fatalf("rotate: %v", err)
}
rec := httptest.NewRecorder()
km.ServeJWKS(rec, httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/jwks", nil))
missing, err := RequireJSONArrayItemFields(rec.Body.Bytes(), "keys", []string{"kid", "public_key"})
if err != nil {
t.Fatalf("jwks-antwort verletzt vertrag: %v", err)
}
if len(missing) != 0 {
t.Fatalf("jwks-eintrag fehlen pflichtfelder: %v", missing)
}
}
// Pruefung 2: simulierter Breaking Change — Feld "public_key" umbenannt
// (z.B. faelschlich zu "publicKey"), Vertragstest erkennt das fehlende
// Originalfeld zuverlaessig.
func TestContract_API05_DetectsBreakingChange_RenamedField(t *testing.T) {
brokenJWKS := []byte(`{"keys":[{"kid":"abc","publicKey":"base64..."}]}`)
missing, err := RequireJSONArrayItemFields(brokenJWKS, "keys", []string{"kid", "public_key"})
if err != nil {
t.Fatalf("pruefung selbst fehlgeschlagen: %v", err)
}
if len(missing) != 1 || missing[0] != "public_key" {
t.Fatalf("erwartet erkanntes umbenanntes feld 'public_key', habe: %v", missing)
}
}
// --- Vertrag 3: API-02 Modul-Registry ---
// Akzeptanzkriterium 1/2 + Pruefung 1/2.
func setupModuleRegistryTest(t *testing.T) (*moduleregistry.Registry, 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()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
flagService := flag.NewService(flag.NewStore(pool), 10*time.Millisecond)
return moduleregistry.NewRegistry(pool, flagService), func() { pool.Close() }
}
func TestContract_API02_ModuleInfo(t *testing.T) {
registry, cleanup := setupModuleRegistryTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
m, err := registry.Register(ctx, "contracttest-dms", "1.0.0", []string{"some-flag"})
if err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
data, err := json.Marshal(m)
if err != nil {
t.Fatalf("marshal: %v", err)
}
missing, err := RequireJSONFields(data, []string{"Name", "Version", "RequiredFlags"})
if err != nil {
t.Fatalf("modul-antwort nicht lesbar: %v", err)
}
if len(missing) != 0 {
t.Fatalf("modul-info fehlen pflichtfelder: %v", missing)
}
}
// Pruefung 2: simulierter Breaking Change — Feld "RequiredFlags" entfernt.
func TestContract_API02_DetectsBreakingChange_RemovedField(t *testing.T) {
brokenModuleJSON := []byte(`{"Name":"dms","Version":"1.0.0"}`)
missing, err := RequireJSONFields(brokenModuleJSON, []string{"Name", "Version", "RequiredFlags"})
if err != nil {
t.Fatalf("pruefung selbst fehlgeschlagen: %v", err)
}
if len(missing) != 1 || missing[0] != "RequiredFlags" {
t.Fatalf("erwartet erkanntes fehlendes feld 'RequiredFlags', habe: %v", missing)
}
}
// --- Vertrag 4: API-07 Webhook-Zustellung (HMAC-Signaturheader) ---
// Akzeptanzkriterium 1/2 + Pruefung 1/2.
func TestContract_API07_WebhookSignatureHeader(t *testing.T) {
if webhook.SignatureHeader != "X-Nexarch-Signature-256" {
t.Fatalf("signaturheader-name = %q, want stabilen vertrag 'X-Nexarch-Signature-256' — konsumierende module lesen genau diesen namen", webhook.SignatureHeader)
}
secret := "vertragstest-secret"
payload := []byte(`{"event":"test"}`)
signature := webhook.Sign(secret, payload)
if !webhook.VerifySignature(secret, payload, signature) {
t.Fatal("konsumentenseitige signaturpruefung schlaegt fuer eine korrekte core-signatur fehl")
}
}
// Pruefung 2: simulierter Breaking Change — eine Zustellung, die den
// Signaturheader unter einem ANDEREN Namen sendet (wie es ein
// hypothetischer, den Vertrag brechender Core-Umbau taete). Ein
// konsumierendes Modul, das nach dem DOKUMENTIERTEN Namen sucht, findet in
// diesem Fall nichts — der Vertragstest erkennt das zuverlaessig.
func TestContract_API07_DetectsBreakingChange_RenamedHeader(t *testing.T) {
brokenHeaders := http.Header{}
brokenHeaders.Set("X-Signature", webhook.Sign("secret", []byte("payload"))) // falscher name, simuliert breaking change
if got := brokenHeaders.Get(webhook.SignatureHeader); got != "" {
t.Fatalf("erwartet leeren wert unter dem dokumentierten headernamen bei simuliertem breaking change, habe: %q", got)
}
}
-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")
}
}()
}
+27
View File
@@ -0,0 +1,27 @@
// 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
@@ -0,0 +1,204 @@
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
@@ -0,0 +1,79 @@
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
@@ -0,0 +1,93 @@
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
}
-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
}
+78
View File
@@ -0,0 +1,78 @@
// 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
@@ -0,0 +1,69 @@
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
@@ -0,0 +1,172 @@
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
}
+76
View File
@@ -0,0 +1,76 @@
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
@@ -0,0 +1,68 @@
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
@@ -0,0 +1,70 @@
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
@@ -0,0 +1,184 @@
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)
}
}
+71
View File
@@ -0,0 +1,71 @@
// Package rbac implementiert Core RBAC-01: das Rollenmodell mit
// Grundrollen/-rechten, Hierarchie und Zuweisung. Die eigentliche
// Durchsetzung (erlaubt/verboten je Request) ist RBAC-02, dieses Paket
// liefert nur Modell + Zuweisung (Casbin-Prinzip: Policy-Modell getrennt
// von der Entscheidungsfunktion).
package rbac
// Role ist eine der drei Grundrollen. Superadmin lebt mandantenuebergreifend
// (siehe internal/user.SuperadminStore aus IAM-01) und wird deshalb NICHT
// ueber Store (tenant-gescoped) zugewiesen — die Existenz eines Superadmin-
// Kontos IST die Rollenzuweisung.
type Role string
const (
RoleSuperadmin Role = "superadmin"
RoleTenantAdmin Role = "tenant_admin"
RoleUser Role = "user"
)
type Permission string
const (
PermSelfRead Permission = "self.read"
PermSelfUpdate Permission = "self.update"
PermManageUsers Permission = "tenant.manage_users"
PermManageSettings Permission = "tenant.manage_settings"
PermManageTenants Permission = "platform.manage_tenants"
)
// parent bildet die Rollenhierarchie ab (Akzeptanzkriterium 2): eine Rolle
// erbt alle Rechte ihrer Elternrolle. tenant_admin erbt von user,
// superadmin erbt von tenant_admin.
var parent = map[Role]Role{
RoleTenantAdmin: RoleUser,
RoleSuperadmin: RoleTenantAdmin,
}
// direct sind die einer Rolle direkt (ohne Vererbung) zugeordneten Rechte.
var direct = map[Role][]Permission{
RoleUser: {PermSelfRead, PermSelfUpdate},
RoleTenantAdmin: {PermManageUsers, PermManageSettings},
RoleSuperadmin: {PermManageTenants},
}
// EffectivePermissions liefert die vollstaendige, ueber die Hierarchie
// aufgeloeste Rechtemenge einer Rolle (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 2).
func EffectivePermissions(role Role) []Permission {
seen := make(map[Permission]bool)
var out []Permission
for r, ok := role, true; ok; r, ok = parent[r] {
for _, p := range direct[r] {
if !seen[p] {
seen[p] = true
out = append(out, p)
}
}
}
return out
}
// HasPermission prueft, ob eine Rolle (inklusive geerbter Rechte) ein
// bestimmtes Recht besitzt.
func HasPermission(role Role, perm Permission) bool {
for _, p := range EffectivePermissions(role) {
if p == perm {
return true
}
}
return false
}
+124
View File
@@ -0,0 +1,124 @@
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()
}
+90
View File
@@ -0,0 +1,90 @@
// 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
@@ -0,0 +1,66 @@
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
@@ -0,0 +1,227 @@
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
@@ -0,0 +1,107 @@
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
@@ -0,0 +1,123 @@
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")
}
}
-177
View File
@@ -1,177 +0,0 @@
package webhook
import (
"bytes"
"context"
"crypto/subtle"
"encoding/hex"
"fmt"
"net/http"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5"
)
// DefaultMaxAttempts ist die konfigurierbare Obergrenze, ab der eine
// Zustellung endgueltig als fehlgeschlagen gilt (Akzeptanzkriterium 2).
const DefaultMaxAttempts = 5
// DefaultBaseBackoff ist die Basisdauer fuer exponentielles Backoff:
// naechster Versuch nach BaseBackoff * 2^attempt (Akzeptanzkriterium 2).
const DefaultBaseBackoff = 2 * time.Second
// Dispatcher liefert faellige Zustellungen aus. Konfigurierbar in Tests
// (kleine BaseBackoff, kleine MaxAttempts), damit Retry/Backoff/Obergrenze
// ohne minutenlange Wartezeit real durchlaufen werden koennen.
type Dispatcher struct {
pool pgxIface
client *http.Client
MaxAttempts int
BaseBackoff time.Duration
}
// pgxIface ist die schmale Teilmenge von *pgxpool.Pool, die der Dispatcher
// braucht — als Interface, damit Tests keine echte Verbindung fuer reine
// Signatur-/Backoff-Logik brauchen (wird hier aber durchgehend mit echten
// Integrationstests gegen Postgres verwendet, siehe dispatcher_test.go).
type pgxIface interface {
Begin(ctx context.Context) (pgx.Tx, error)
}
func NewDispatcher(pool pgxIface, client *http.Client) *Dispatcher {
if client == nil {
client = &http.Client{Timeout: 5 * time.Second}
}
return &Dispatcher{pool: pool, client: client, MaxAttempts: DefaultMaxAttempts, BaseBackoff: DefaultBaseBackoff}
}
// backoffFor berechnet die Wartezeit vor dem naechsten Versuch: exponentiell
// wachsend mit der Anzahl bereits unternommener Versuche.
func (d *Dispatcher) backoffFor(attempt int) time.Duration {
return d.BaseBackoff * time.Duration(1<<uint(attempt))
}
// ProcessDue liefert ALLE derzeit faelligen Zustellungen aus — dasselbe
// SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED-Muster wie
// internal/tenant.Lifecycle.ProcessDueDeletions, damit mehrere Dispatcher-
// Instanzen dieselbe Zustellung nie doppelt bearbeiten.
func (d *Dispatcher) ProcessDue(ctx context.Context) (int, error) {
tx, err := d.pool.Begin(ctx)
if err != nil {
return 0, fmt.Errorf("transaktion starten: %w", err)
}
defer func() { _ = tx.Rollback(ctx) }()
rows, err := tx.Query(ctx, `
SELECT wd.id, wd.payload, wd.attempt, ws.target_url, ws.secret
FROM webhook_deliveries wd
JOIN webhook_subscriptions ws ON ws.id = wd.subscription_id
WHERE wd.status = $1 AND wd.next_attempt_at <= now()
FOR UPDATE OF wd SKIP LOCKED
`, StatusPending)
if err != nil {
return 0, fmt.Errorf("faellige zustellungen abfragen: %w", err)
}
var deliveries []delivery
for rows.Next() {
var del delivery
if err := rows.Scan(&del.ID, &del.Payload, &del.Attempt, &del.TargetURL, &del.Secret); err != nil {
rows.Close()
return 0, fmt.Errorf("zustellung lesen: %w", err)
}
deliveries = append(deliveries, del)
}
rows.Close()
if err := rows.Err(); err != nil {
return 0, err
}
for _, del := range deliveries {
d.attemptOne(ctx, tx, del)
}
if err := tx.Commit(ctx); err != nil {
return 0, fmt.Errorf("transaktion committen: %w", err)
}
return len(deliveries), nil
}
// attemptOne fuehrt GENAU EINEN Zustellversuch aus und aktualisiert den
// Zustellungsdatensatz entsprechend — Erfolg (Akzeptanzkriterium 1/Pruefung
// 1), erneuter Fehlversuch mit Backoff, oder endgueltiges Scheitern nach
// DefaultMaxAttempts (Akzeptanzkriterium 2/Pruefung 2). Ein Fehler bei
// GENAU EINER Zustellung darf die anderen in diesem Batch nicht verhindern.
func (d *Dispatcher) attemptOne(ctx context.Context, tx pgx.Tx, del delivery) {
signature := Sign(del.Secret, del.Payload)
req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodPost, del.TargetURL, bytes.NewReader(del.Payload))
deliveryErr := err
var statusCode int
if err == nil {
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
req.Header.Set(SignatureHeader, signature)
resp, err := d.client.Do(req)
if err != nil {
deliveryErr = err
} else {
statusCode = resp.StatusCode
resp.Body.Close()
if statusCode < 200 || statusCode >= 300 {
deliveryErr = fmt.Errorf("unerwarteter statuscode %d", statusCode)
}
}
}
if deliveryErr == nil {
_, _ = tx.Exec(ctx, `
UPDATE webhook_deliveries SET status = $2, delivered_at = now(), attempt = attempt + 1
WHERE id = $1
`, del.ID, StatusDelivered)
return
}
nextAttempt := del.Attempt + 1
if nextAttempt >= d.MaxAttempts {
_, _ = tx.Exec(ctx, `
UPDATE webhook_deliveries SET status = $2, attempt = $3, last_error = $4
WHERE id = $1
`, del.ID, StatusFailed, nextAttempt, deliveryErr.Error())
return
}
nextAttemptAt := time.Now().Add(d.backoffFor(nextAttempt))
_, _ = tx.Exec(ctx, `
UPDATE webhook_deliveries SET attempt = $2, next_attempt_at = $3, last_error = $4
WHERE id = $1
`, del.ID, nextAttempt, nextAttemptAt, deliveryErr.Error())
}
// Run ruft ProcessDue in festen Abstaenden auf, bis ctx beendet wird —
// dieselbe Konvention wie internal/tenant.Lifecycle.RunSweeper.
func (d *Dispatcher) Run(ctx context.Context, interval time.Duration) {
ticker := time.NewTicker(interval)
defer ticker.Stop()
for {
select {
case <-ctx.Done():
return
case <-ticker.C:
_, _ = d.ProcessDue(ctx)
}
}
}
// VerifySignature prueft empfaengerseitig, ob signature zu payload und
// secret passt — timing-safe (dasselbe Muster wie internal/audit.timingsafe),
// damit ein Empfaenger die Authentizitaet einer Zustellung pruefen kann
// (Akzeptanzkriterium 3).
func VerifySignature(secret string, payload []byte, signature string) bool {
expected := Sign(secret, payload)
expectedBytes, err1 := hex.DecodeString(expected)
gotBytes, err2 := hex.DecodeString(signature)
if err1 != nil || err2 != nil {
return false
}
return subtle.ConstantTimeCompare(expectedBytes, gotBytes) == 1
}
-131
View File
@@ -1,131 +0,0 @@
// Package webhook implementiert Core API-07: eine zentrale Webhook-Registry
// und Zustellungs-Engine fuer alle Fachmodule (DMS/Mail/Archive/Workflow/AI).
// Module reichen Ereignisse EINMAL zur Zustellung ein und implementieren
// selbst KEINE eigene Retry-/Signatur-Logik — das ist der zentrale Zweck
// dieser Kachel ("Bewusst vermeiden: jedes Modul baut seine eigene
// Webhook-Zustellungs-Engine"). Zustellung laeuft ueber dieselbe
// Postgres-Jobqueue-Konvention (SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED) wie
// internal/tenant.Lifecycle.ProcessDueDeletions (TEN-04) und
// internal/notify.Dispatcher (CFG-02) — kein Redis/AMQP.
package webhook
import (
"context"
"crypto/hmac"
"crypto/sha256"
"encoding/hex"
"encoding/json"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
const (
StatusPending = "pending"
StatusDelivered = "delivered"
StatusFailed = "failed"
)
// Subscription ist EIN externer Abonnent fuer einen Ereignistyp
// (Akzeptanzkriterium 1: Module registrieren Ereignistypen, externe
// Abonnenten registrieren Ziel-URLs — dieses Paket modelliert die
// Abonnenten-Seite; welche Ereignistypen ein Modul anbietet, ist bewusst
// NICHT Teil dieser Kachel).
type Subscription struct {
ID string
EventType string
TargetURL string
Secret string
CreatedAt time.Time
}
// Store persistiert Abonnements und Zustellversuche.
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// Subscribe registriert einen Abonnenten fuer einen Ereignistyp. secret wird
// spaeter zur HMAC-Signierung jeder Zustellung an diesen Abonnenten
// verwendet (Akzeptanzkriterium 3).
func (s *Store) Subscribe(ctx context.Context, eventType, targetURL, secret string) (Subscription, error) {
var sub Subscription
sub.EventType, sub.TargetURL, sub.Secret = eventType, targetURL, secret
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO webhook_subscriptions (event_type, target_url, secret)
VALUES ($1, $2, $3)
RETURNING id, created_at
`, eventType, targetURL, secret)
if err := row.Scan(&sub.ID, &sub.CreatedAt); err != nil {
return Subscription{}, fmt.Errorf("abonnement anlegen: %w", err)
}
return sub, nil
}
// Enqueue reicht EIN Ereignis zur Zustellung an ALLE Abonnenten des
// angegebenen Ereignistyps ein — dies ist die EINZIGE Schnittstelle, die
// ein Fachmodul braucht (Akzeptanzkriterium 1). Jeder Abonnent erhaelt
// einen eigenen, unabhaengigen Zustellversuch-Datensatz.
func (s *Store) Enqueue(ctx context.Context, eventType string, payload any) (int, error) {
payloadJSON, err := json.Marshal(payload)
if err != nil {
return 0, fmt.Errorf("payload serialisieren: %w", err)
}
rows, err := s.pool.Query(ctx, `
SELECT id FROM webhook_subscriptions WHERE event_type = $1
`, eventType)
if err != nil {
return 0, fmt.Errorf("abonnenten ermitteln: %w", err)
}
var subscriptionIDs []string
for rows.Next() {
var id string
if err := rows.Scan(&id); err != nil {
rows.Close()
return 0, fmt.Errorf("abonnent lesen: %w", err)
}
subscriptionIDs = append(subscriptionIDs, id)
}
rows.Close()
if err := rows.Err(); err != nil {
return 0, err
}
for _, subID := range subscriptionIDs {
if _, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO webhook_deliveries (subscription_id, event_type, payload, status, next_attempt_at)
VALUES ($1, $2, $3, $4, now())
`, subID, eventType, payloadJSON, StatusPending); err != nil {
return 0, fmt.Errorf("zustellung einreihen: %w", err)
}
}
return len(subscriptionIDs), nil
}
// delivery ist ein interner Datensatz fuer EINEN Zustellversuch, inklusive
// der zugehoerigen Abonnentendaten (per JOIN geladen).
type delivery struct {
ID string
TargetURL string
Secret string
Payload []byte
Attempt int
}
// Sign berechnet die HMAC-SHA256-Signatur des Payloads (Akzeptanzkriterium
// 3) — hex-kodiert, damit sie problemlos als HTTP-Header uebertragen werden
// kann.
func Sign(secret string, payload []byte) string {
mac := hmac.New(sha256.New, []byte(secret))
mac.Write(payload)
return hex.EncodeToString(mac.Sum(nil))
}
// SignatureHeader ist der HTTP-Header, unter dem die Signatur uebertragen
// wird — dokumentierter Vertrag fuer Empfaenger (Akzeptanzkriterium 3).
const SignatureHeader = "X-Nexarch-Signature-256"
-205
View File
@@ -1,205 +0,0 @@
package webhook
import (
"context"
"encoding/json"
"io"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"sync/atomic"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
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 webhook_subscriptions (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), event_type TEXT NOT NULL,
target_url TEXT NOT NULL, secret TEXT NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS webhook_deliveries (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), subscription_id UUID NOT NULL REFERENCES webhook_subscriptions(id),
event_type TEXT NOT NULL, payload JSONB NOT NULL, status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',
attempt INT NOT NULL DEFAULT 0, next_attempt_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
last_error TEXT, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(), delivered_at TIMESTAMPTZ
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return NewStore(pool), pool, cleanup
}
func uniqueEventType(prefix string) string {
return prefix + "-" + time.Now().Format("150405.000000000")
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: ein Modul reicht ein Ereignis ein
// (Enqueue) ohne eigene Zustellungslogik, der zentrale Dispatcher liefert
// zuverlaessig aus.
func TestEnqueueAndProcessDue_DeliversSuccessfully(t *testing.T) {
store, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
var receivedBody []byte
var receivedSignature string
target := httptest.NewServer(http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
body, _ := io.ReadAll(r.Body)
receivedBody = body
receivedSignature = r.Header.Get(SignatureHeader)
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}))
defer target.Close()
eventType := uniqueEventType("dms.file.created")
sub, err := store.Subscribe(ctx, eventType, target.URL, "geheimes-secret")
if err != nil {
t.Fatalf("subscribe: %v", err)
}
n, err := store.Enqueue(ctx, eventType, map[string]string{"file_id": "42"})
if err != nil {
t.Fatalf("enqueue: %v", err)
}
if n != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 eingereihte zustellung, habe %d", n)
}
dispatcher := NewDispatcher(pool, target.Client())
processed, err := dispatcher.ProcessDue(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("processdue: %v", err)
}
if processed != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 verarbeitete zustellung, habe %d", processed)
}
var status string
if err := pool.QueryRow(ctx, `SELECT status FROM webhook_deliveries WHERE subscription_id = $1`, sub.ID).Scan(&status); err != nil {
t.Fatalf("status lesen: %v", err)
}
if status != StatusDelivered {
t.Fatalf("status = %q, want %q", status, StatusDelivered)
}
// Postgres' JSONB-Spalte kann die Byte-Repraesentation des Payloads
// gegenueber dem urspruenglichen json.Marshal kanonisieren (z.B.
// Leerzeichen) — das ist unschaedlich, denn der Dispatcher signiert
// IMMER exakt die Bytes, die er auch sendet. Die Pruefung vergleicht
// deshalb Signatur gegen tatsaechlich empfangene Bytes (Selbstkonsistenz),
// nicht gegen eine unabhaengig neu marshalte Referenz.
if !VerifySignature("geheimes-secret", receivedBody, receivedSignature) {
t.Fatalf("empfangene signatur %q passt nicht zum empfangenen payload %q", receivedSignature, receivedBody)
}
var decoded map[string]string
if err := json.Unmarshal(receivedBody, &decoded); err != nil {
t.Fatalf("empfangener payload nicht als json lesbar: %v", err)
}
if decoded["file_id"] != "42" {
t.Fatalf("empfangener payload = %v, want file_id=42", decoded)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: fehlschlagendes Ziel loest Retry mit
// wachsendem Backoff aus und endet nach der konfigurierten Obergrenze in
// "failed".
func TestProcessDue_RetriesWithBackoffThenMarksFailed(t *testing.T) {
store, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
var callCount int32
target := httptest.NewServer(http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
atomic.AddInt32(&callCount, 1)
w.WriteHeader(http.StatusInternalServerError)
}))
defer target.Close()
eventType := uniqueEventType("mail.send.failed")
sub, err := store.Subscribe(ctx, eventType, target.URL, "secret")
if err != nil {
t.Fatalf("subscribe: %v", err)
}
if _, err := store.Enqueue(ctx, eventType, map[string]string{"x": "y"}); err != nil {
t.Fatalf("enqueue: %v", err)
}
dispatcher := NewDispatcher(pool, target.Client())
dispatcher.MaxAttempts = 2
dispatcher.BaseBackoff = 30 * time.Millisecond
// 1. Versuch: schlaegt fehl, ist aber noch nicht die Obergrenze.
if _, err := dispatcher.ProcessDue(ctx); err != nil {
t.Fatalf("processdue 1: %v", err)
}
var status string
var attempt int
if err := pool.QueryRow(ctx, `SELECT status, attempt FROM webhook_deliveries WHERE subscription_id = $1`, sub.ID).Scan(&status, &attempt); err != nil {
t.Fatalf("status lesen 1: %v", err)
}
if status != StatusPending || attempt != 1 {
t.Fatalf("nach 1. fehlschlag: status=%q attempt=%d, want pending/1", status, attempt)
}
// Sofort erneut verarbeiten: Backoff ist noch nicht abgelaufen -> nichts faellig.
processedTooEarly, err := dispatcher.ProcessDue(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("processdue (zu frueh): %v", err)
}
if processedTooEarly != 0 {
t.Fatal("erwartet 0 verarbeitete zustellungen, solange backoff nicht abgelaufen ist")
}
time.Sleep(dispatcher.backoffFor(1) + 20*time.Millisecond)
// 2. Versuch: erreicht MaxAttempts=2 -> endgueltig fehlgeschlagen.
if _, err := dispatcher.ProcessDue(ctx); err != nil {
t.Fatalf("processdue 2: %v", err)
}
if err := pool.QueryRow(ctx, `SELECT status, attempt FROM webhook_deliveries WHERE subscription_id = $1`, sub.ID).Scan(&status, &attempt); err != nil {
t.Fatalf("status lesen 2: %v", err)
}
if status != StatusFailed || attempt != 2 {
t.Fatalf("nach 2. fehlschlag: status=%q attempt=%d, want failed/2", status, attempt)
}
if atomic.LoadInt32(&callCount) != 2 {
t.Fatalf("erwartet genau 2 tatsaechliche zustellversuche, habe %d", callCount)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Signaturpruefung erkennt eine
// manipulierte Payload zuverlaessig.
func TestVerifySignature_DetectsTamperedPayload(t *testing.T) {
secret := "geteiltes-geheimnis"
payload := []byte(`{"file_id":"42"}`)
signature := Sign(secret, payload)
if !VerifySignature(secret, payload, signature) {
t.Fatal("erwartet gueltige signatur fuer unveraenderte payload")
}
tampered := []byte(`{"file_id":"99"}`)
if VerifySignature(secret, tampered, signature) {
t.Fatal("erwartet ungueltige signatur fuer manipulierte payload")
}
if VerifySignature("falsches-secret", payload, signature) {
t.Fatal("erwartet ungueltige signatur bei falschem secret")
}
}
@@ -0,0 +1,2 @@
DROP TABLE IF EXISTS role_assignment_history;
DROP TABLE IF EXISTS role_assignments;
@@ -0,0 +1,23 @@
-- Rollenzuweisung pro Benutzer (RBAC-01, siehe core-kanban/tickets/RBAC-01.md).
-- Nur 'user' und 'tenant_admin' sind hier zuweisbar — 'superadmin' lebt
-- mandantenuebergreifend in der Registry (IAM-01 SuperadminStore) und hat
-- daher bewusst KEINE Zeile in dieser tenant-lokalen Tabelle (Akzeptanz-
-- kriterium 1: nur Zuweisungen innerhalb der erlaubten Matrix).
CREATE TABLE role_assignments (
user_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES users(id),
role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user', 'tenant_admin')),
granted_by TEXT NOT NULL,
granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-- Vollstaendige Historie jeder Rollenaenderung (Akzeptanzkriterium 3: wer
-- hat wann welche Rolle vergeben).
CREATE TABLE role_assignment_history (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
user_id UUID NOT NULL,
role TEXT NOT NULL,
granted_by TEXT NOT NULL,
granted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE INDEX role_assignment_history_user_idx ON role_assignment_history (user_id, granted_at);
+2
View File
@@ -0,0 +1,2 @@
DROP TABLE IF EXISTS ldap_group_role_mapping;
DROP TABLE IF EXISTS ldap_config;
+22
View File
@@ -0,0 +1,22 @@
-- LDAP/Active-Directory-Anbindung (IAM-05, siehe core-kanban/tickets/IAM-05.md).
-- Bind-Credentials liegen NIE in dieser Tabelle im Klartext — bind_password_env
-- nennt nur den Namen einer Umgebungsvariable, aus der das Passwort zur
-- Laufzeit gelesen wird (Projekt-Konvention: Secrets nur ueber Env-Vars).
CREATE TABLE ldap_config (
id BOOLEAN PRIMARY KEY DEFAULT true CHECK (id),
url TEXT NOT NULL,
bind_dn TEXT NOT NULL,
bind_password_env TEXT NOT NULL,
base_dn TEXT NOT NULL,
user_filter TEXT NOT NULL DEFAULT '(objectClass=person)',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-- Erlaubnis-Matrix LDAP-Gruppe -> NEXARCH-Rolle (Akzeptanzkriterium 3).
-- Eine LDAP-Gruppe OHNE Eintrag hier vergibt KEINE Rolle — kein impliziter
-- Zugriff durch Gruppennamen-Zufall (Privilege-Escalation-Schutz, siehe
-- "Bekannte Fehler vermeiden" im Ticket).
CREATE TABLE ldap_group_role_mapping (
ldap_group TEXT PRIMARY KEY,
role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('user', 'tenant_admin'))
);
@@ -0,0 +1 @@
DROP TABLE IF EXISTS oidc_states;
+10
View File
@@ -0,0 +1,10 @@
-- CSRF-/Replay-Schutz fuer OIDC-Login (IAM-06, siehe
-- core-kanban/tickets/IAM-06.md). Einmal-Verwendung erzwungen ueber
-- used_at IS NULL in der Consume-Abfrage, analog IAM-03/IAM-09.
CREATE TABLE 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()
);
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
DROP TABLE IF EXISTS saml_config;
+13
View File
@@ -0,0 +1,13 @@
-- SAML 2.0-Anbindung (IAM-11, siehe core-kanban/tickets/IAM-11.md).
-- Singleton-Zeile je Tenant-Datenbank (Modell C) — dieselbe Isolation, die
-- IAM-06 (OIDC) fuer nebeneinander konfigurierte Anmeldewege je Tenant
-- nutzt: Tenant A kann diese Tabelle befuellt haben, Tenant B stattdessen
-- eine OIDC-Konfiguration, ohne dass sich beides je begegnet
-- (Akzeptanzkriterium 2).
CREATE TABLE saml_config (
id BOOLEAN PRIMARY KEY DEFAULT true CHECK (id),
idp_issuer TEXT NOT NULL,
idp_certificate TEXT NOT NULL, -- PEM-kodiertes oeffentliches Zertifikat des IdP
sp_entity_id TEXT NOT NULL,
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-5
View File
@@ -1,16 +1,11 @@
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
ROLE="nexarch_test"
export PGPASSWORD="$PASS"
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP TABLE IF EXISTS tenants CASCADE;"
dbs=$(psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -tAc "SELECT datname FROM pg_database WHERE datname LIKE 'tenant\_%' ESCAPE '\'")
for db in $dbs; do
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP DATABASE IF EXISTS \"${db}\";"
done
echo "Testumgebung zurueckgesetzt: registry-tabelle + $(echo "$dbs" | grep -c . || true) tenant-datenbank(en) entfernt."
-6
View File
@@ -1,18 +1,12 @@
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
cd "$(dirname "$0")/.."
NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD="$PASS" bash scripts/reset-test-env.sh
export TEST_ADMIN_DSN="postgresql://nexarch_test:${PASS}@localhost:5432/postgres?sslmode=disable"
echo "== go build =="
go build ./...
echo "== go vet =="
go vet ./...
echo "== go test (-p 1) =="
go test ./... -p 1 -count=1