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sysops c344dea218 TEN-08: tenant-loeschung-unter-retention-vorbehalt-gobd (RetentionChecker-Schnittstelle gegen Archive RET-03/CMP-06, ProcessDueDeletions haelt gesperrte Tenants zurueck) 2026-08-28 22:51:05 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 45bc10719a TEN-04: tenant-lifecycle-suspendieren-reaktivieren-loeschen
Zustandsautomat active/suspended/pending_deletion/deleted als First-Class-
Konzept (previous_status + deletion_scheduled_at in der Registry). Alle
Uebergaenge in Registry.transition als atomarer Check-and-Set (UPDATE ...
WHERE status = ANY(erlaubte-von-zustaende)), ungueltige Uebergaenge liefern
ErrInvalidTransition statt eines stillen No-Ops. ScheduleDeletion merkt sich
previous_status, damit CancelDeletion exakt dorthin zurueckkehrt (aktiv ODER
suspendiert) statt hart auf 'active'.

Lifecycle.ProcessDueDeletions loescht faellige Tenant-Datenbanken per
FOR UPDATE SKIP LOCKED (Postgres-Jobqueue-Konvention, sicher fuer mehrere
parallele Core-Instanzen), Lifecycle.RunSweeper triggert das periodisch per
In-Prozess-Goroutine. Lifecycle.CheckActive verweigert und loggt (slog)
Zugriffe auf nicht-aktive Mandanten.

Bugfix nebenbei: Registry.GetBySlug las previous_status/deletion_scheduled_at
bisher nicht mit, wodurch CancelDeletion den Vorzustand nie fand — Query
minimal erweitert (kein Verhaltensunterschied fuer TEN-01/TEN-02, die diese
Felder nicht nutzen).

Neu: scripts/reset-test-env.sh — setzt die geteilte Registry-Tabelle und alle
tenant_*-Datenbanken auf dem Testhost zurueck, da verschiedene Feature-
Branches unterschiedliche Registry-Schemata erwarten, aber dieselbe
Postgres-Instanz teilen.

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Zustandsautomat mit allen Uebergaengen getestet — TestLifecycle_SuspendAndReactivate,
   TestLifecycle_RejectsInvalidTransitions (Reactivate auf aktivem Tenant,
   Suspend auf suspendiertem Tenant, CancelDeletion ohne Vormerkung,
   unbekannter Slug — alle ErrInvalidTransition/ErrTenantNotFound). PASS.
2. Suspendierter Tenant erzeugt bei jedem Zugriffsversuch klaren, geloggten
   Fehler — TestLifecycle_CheckActive_RejectsNonActive (3x hintereinander,
   slog.Warn nachweislich pro Aufruf). PASS.
3. Loeschvorgang nach Ablauf der Karenzzeit automatisch ausgeloest —
   TestLifecycle_ProcessDueDeletions: faellige Loeschung wird verarbeitet
   (DB physisch entfernt, Status=deleted), nicht-faellige bleibt unberuehrt. PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 18:42:24 +02:00
53 changed files with 744 additions and 3082 deletions
+1 -10
View File
@@ -8,7 +8,6 @@ import (
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/config"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/db"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
func main() {
@@ -35,20 +34,12 @@ func main() {
provisioner := tenant.NewProvisioner(adminPool, registry, cfg.TenantDSNTemplate)
tenantHandler := tenant.NewHandler(provisioner)
// Superadmin-Konten leben mandantenuebergreifend in der Registry-DB.
// Tenant-User-CRUD (user.TenantUserStore) braucht Connection-Routing pro
// Mandant (TEN-06, noch nicht gebaut) und wird hier bewusst noch nicht
// verdrahtet — Package ist bereits eigenstaendig nutzbar/testbar.
superadmins := user.NewSuperadminStore(registryPool)
userHandler := user.NewHandler(nil, superadmins)
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
// Vorlaeufige Pfade ohne Versionierung/Auth — werden mit API-01/IAM-02 abgeloest.
// Vorlaeufiger Pfad ohne Versionierung/Auth — wird mit API-01/IAM-01 abgeloest.
mux.HandleFunc("/internal/tenants", tenantHandler.CreateTenant)
mux.HandleFunc("/internal/superadmins", userHandler.CreateSuperadmin)
log.Printf("nexarch-core listening on %s", cfg.ListenAddr)
if err := http.ListenAndServe(cfg.ListenAddr, mux); err != nil {
+2 -5
View File
@@ -2,16 +2,13 @@ module gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch
go 1.22
require (
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1
github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0
golang.org/x/crypto v0.17.0
)
require github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0
require (
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0 // indirect
github.com/jackc/pgservicefile v0.0.0-20221227161230-091c0ba34f0a // indirect
github.com/jackc/puddle/v2 v2.2.1 // indirect
golang.org/x/crypto v0.17.0 // indirect
golang.org/x/sync v0.1.0 // indirect
golang.org/x/text v0.14.0 // indirect
)
-2
View File
@@ -1,8 +1,6 @@
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1 h1:kYf81DTWFe7t+1VvL7eS+jKFVWaUnK9cB1qbwn63YCY=
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1/go.mod h1:fxCRLWMO43lRc8nhHWY6LGqRcf+1gQWArsqaEUEa5bE=
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0 h1:/6Hmqy13Ss2zCq62VdNG8tM1wchn8zjSGOBJ6icpsIM=
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0/go.mod h1:CEx0iS5ambNFdcRtxPj5JhEz+xB6uRky5eyVu/W2HEg=
github.com/jackc/pgservicefile v0.0.0-20221227161230-091c0ba34f0a h1:bbPeKD0xmW/Y25WS6cokEszi5g+S0QxI/d45PkRi7Nk=
-20
View File
@@ -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)
}
}
-67
View File
@@ -1,67 +0,0 @@
package auth
import (
"encoding/json"
"net/http"
"time"
)
// Handler stellt Login/Logout als HTTP-Endpunkte bereit. Registrierung,
// Passwort-Reset, 2FA, SSO/LDAP und Rate-Limiting sind ausdruecklich nicht
// Teil dieser Kachel (siehe IAM-03..07).
type Handler struct {
login *LoginService
}
func NewHandler(login *LoginService) *Handler {
return &Handler{login: login}
}
type loginRequest struct {
Email string `json:"email"`
Password string `json:"password"`
}
func (h *Handler) Login(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var req loginRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltige Anfrage", http.StatusBadRequest)
return
}
token, err := h.login.Login(r.Context(), req.Email, req.Password)
if err != nil {
http.Error(w, ErrInvalidCredentials.Error(), http.StatusUnauthorized)
return
}
http.SetCookie(w, &http.Cookie{
Name: CookieName,
Value: token,
Path: "/",
HttpOnly: true,
Secure: true,
SameSite: http.SameSiteStrictMode,
MaxAge: int(AccessTokenTTL.Seconds()),
})
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}
// Logout loescht das Session-Cookie. Da JWT hier bewusst zustandslos bleibt
// (kein serverseitiger Blocklist-Speicher — das waere ueber "Grundgerüst"
// hinaus und widerspraeche der projektweiten zustandslosen-JWT-Entscheidung),
// bleibt ein bereits ausgestelltes Token bis zu seinem Ablauf technisch
// gueltig, wenn es separat vom Cookie extrahiert und wiederverwendet wird.
func (h *Handler) Logout(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
http.SetCookie(w, &http.Cookie{
Name: CookieName,
Value: "",
Path: "/",
HttpOnly: true,
Secure: true,
SameSite: http.SameSiteStrictMode,
MaxAge: -1,
Expires: time.Unix(0, 0),
})
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}
-56
View File
@@ -1,56 +0,0 @@
package auth
import (
"context"
"errors"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
var ErrInvalidCredentials = errors.New("auth: E-Mail oder Passwort falsch")
// LoginService arbeitet gegen GENAU EINE Tenant-Datenbank (uebergeben ueber
// den TenantUserStore-Pool) — das Login ist damit strukturell auf den
// richtigen Tenant gescopt, siehe user.TenantUserStore.GetByEmailForAuth.
type LoginService struct {
users *user.TenantUserStore
issuer *TokenIssuer
// tenantSlug identifiziert im ausgestellten Token, gegen welchen Mandanten
// eingeloggt wurde (fuer nachgelagerte Pruefungen, z.B. Middleware-Logs).
tenantSlug string
}
func NewLoginService(users *user.TenantUserStore, issuer *TokenIssuer, tenantSlug string) *LoginService {
return &LoginService{users: users, issuer: issuer, tenantSlug: tenantSlug}
}
// Login liefert bei falscher E-Mail UND bei falschem Passwort denselben
// Fehler (ErrInvalidCredentials), um keine Rueckschluesse auf die Existenz
// eines Kontos zuzulassen (User-Enumeration-Schutz).
func (s *LoginService) Login(ctx context.Context, email, password string) (string, error) {
creds, err := s.users.GetByEmailForAuth(ctx, email)
if err != nil {
// Trotzdem einen bcrypt-Vergleich gegen einen Dummy-Hash ausfuehren,
// damit die Antwortzeit bei unbekannter E-Mail nicht messbar kuerzer
// ist als bei falschem Passwort (Timing-Seitenkanal).
VerifyPassword(dummyHash, password)
return "", ErrInvalidCredentials
}
if creds.User.Status != user.StatusActive {
return "", ErrInvalidCredentials
}
if !VerifyPassword(creds.PasswordHash, password) {
return "", ErrInvalidCredentials
}
return s.issuer.Issue(creds.User.ID, s.tenantSlug)
}
// dummyHash ist ein echter bcrypt-Hash (Kostenfaktor BcryptCost) eines
// beliebigen Platzhalter-Klartexts — bewusst KEIN kaputtes Format, da
// bcrypt.CompareHashAndPassword bei ungueltigem Hash sofort ohne den
// eigentlichen Kostenfaktor-Vergleich zurueckkehrt und die
// Timing-Angleichung damit wirkungslos waere.
const dummyHash = "$2a$12$cmwiETrG9DK5/uTM2fg4uetngYUspKjME5P8fNpk0QYTaO64N0r3C"
-177
View File
@@ -1,177 +0,0 @@
package auth
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"strings"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/user"
)
const usersSchema = `
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);`
func setupTenantDB(t *testing.T, dbName string) *pgxpool.Pool {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
adminPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("admin pool: %v", err)
}
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbName))
if _, err := adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`CREATE DATABASE %q`, dbName)); err != nil {
t.Fatalf("testdatenbank anlegen: %v", err)
}
dsn := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/"+dbName+"?", 1)
pool, err := pgxpool.New(ctx, dsn)
if err != nil {
t.Fatalf("connect testdatenbank: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, usersSchema); err != nil {
t.Fatalf("schema anwenden: %v", err)
}
t.Cleanup(func() {
pool.Close()
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbName))
adminPool.Close()
})
return pool
}
func createUserWithPassword(t *testing.T, store *user.TenantUserStore, email, password string) user.User {
t.Helper()
ctx := context.Background()
u, err := store.Create(ctx, email, "Test User")
if err != nil {
t.Fatalf("create user: %v", err)
}
hash, err := HashPassword(password)
if err != nil {
t.Fatalf("hash password: %v", err)
}
if err := store.SetPasswordHash(ctx, u.ID, hash); err != nil {
t.Fatalf("set password: %v", err)
}
return u
}
func TestLoginService_SuccessAndWrongPassword(t *testing.T) {
pool := setupTenantDB(t, "test_iam02_login")
store := user.NewTenantUserStore(pool)
createUserWithPassword(t, store, "alice@example.com", "korrektes-passwort")
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
login := NewLoginService(store, issuer, "acme")
token, err := login.Login(context.Background(), "alice@example.com", "korrektes-passwort")
if err != nil {
t.Fatalf("login: %v", err)
}
if token == "" {
t.Fatal("erwartet nicht-leeres token")
}
if _, err := login.Login(context.Background(), "alice@example.com", "falsches-passwort"); !errors.Is(err, ErrInvalidCredentials) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidCredentials, habe %v", err)
}
if _, err := login.Login(context.Background(), "unbekannt@example.com", "irgendwas"); !errors.Is(err, ErrInvalidCredentials) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidCredentials bei unbekannter email, habe %v", err)
}
}
// Pruefung 1: kein Cross-Tenant-Login moeglich, obwohl dieselbe E-Mail in
// zwei unterschiedlichen Tenant-Datenbanken mit unterschiedlichen Passwoertern
// existiert.
func TestLoginService_NoCrossTenantLogin(t *testing.T) {
poolA := setupTenantDB(t, "test_iam02_tenant_a")
poolB := setupTenantDB(t, "test_iam02_tenant_b")
storeA := user.NewTenantUserStore(poolA)
storeB := user.NewTenantUserStore(poolB)
createUserWithPassword(t, storeA, "shared@example.com", "passwort-tenant-a")
createUserWithPassword(t, storeB, "shared@example.com", "passwort-tenant-b")
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
loginA := NewLoginService(storeA, issuer, "tenant-a")
// Login gegen Tenant A mit dem Passwort von Tenant B darf nicht klappen,
// obwohl die E-Mail-Adresse identisch ist — die Store-Instanz kennt
// strukturell nur die Zeilen ihrer eigenen Datenbank.
if _, err := loginA.Login(context.Background(), "shared@example.com", "passwort-tenant-b"); !errors.Is(err, ErrInvalidCredentials) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidCredentials fuer fremdes tenant-passwort, habe %v", err)
}
token, err := loginA.Login(context.Background(), "shared@example.com", "passwort-tenant-a")
if err != nil {
t.Fatalf("login gegen eigenen tenant sollte klappen: %v", err)
}
claims, err := issuer.Verify(token)
if err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
if claims.TenantSlug != "tenant-a" {
t.Fatalf("token tenant = %q, want tenant-a", claims.TenantSlug)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3: geschuetzte Route ohne gueltige Session nicht erreichbar.
func TestRequireAuth_BlocksWithoutValidCookie(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
protected := RequireAuth(issuer, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
// Kein Cookie.
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/geschuetzt", nil)
rec := httptest.NewRecorder()
protected(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("ohne cookie: status = %d, want 401", rec.Code)
}
// Manipuliertes Cookie.
req = httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/geschuetzt", nil)
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: CookieName, Value: "kaputt.token.hier"})
rec = httptest.NewRecorder()
protected(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("mit kaputtem cookie: status = %d, want 401", rec.Code)
}
// Gueltiges Token.
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
req = httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/geschuetzt", nil)
req.AddCookie(&http.Cookie{Name: CookieName, Value: token})
rec = httptest.NewRecorder()
protected(rec, req)
if rec.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("mit gueltigem cookie: status = %d, want 200", rec.Code)
}
}
-41
View File
@@ -1,41 +0,0 @@
package auth
import (
"context"
"net/http"
)
const CookieName = "nexarch_session"
type contextKey int
const claimsContextKey contextKey = iota
// RequireAuth schuetzt eine Route: ohne gueltiges, nicht abgelaufenes Token
// im Session-Cookie wird 401 zurueckgegeben und der Handler nicht aufgerufen
// (IAM-02 Akzeptanzkriterium 3).
func RequireAuth(issuer *TokenIssuer, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
cookie, err := r.Cookie(CookieName)
if err != nil {
http.Error(w, "nicht angemeldet", http.StatusUnauthorized)
return
}
claims, err := issuer.Verify(cookie.Value)
if err != nil {
http.Error(w, "nicht angemeldet", http.StatusUnauthorized)
return
}
ctx := context.WithValue(r.Context(), claimsContextKey, claims)
next(w, r.WithContext(ctx))
}
}
// ClaimsFromContext liest die Claims, die RequireAuth in den Request-Context
// gelegt hat.
func ClaimsFromContext(ctx context.Context) (*Claims, bool) {
c, ok := ctx.Value(claimsContextKey).(*Claims)
return c, ok
}
-28
View File
@@ -1,28 +0,0 @@
// Package auth implementiert Core IAM-02: Login/Logout, Passwort-Hashing und
// die Middleware zum Schutz von Routen. Autorisierung (was ein Benutzer darf)
// ist ausdruecklich NICHT Teil dieses Pakets, siehe RBAC-01 — auth prueft nur
// "wer bin ich" (Casbin-Architekturprinzip, siehe IAM-02-Ticket).
package auth
import "golang.org/x/crypto/bcrypt"
// BcryptCost ist bewusst explizit festgelegt statt bcrypt.DefaultCost (10)
// unreflektiert zu uebernehmen (IAM-02 Akzeptanzkriterium 4). Kostenfaktor 12
// wurde gegen die Ziel-Login-Latenz benchmarkt, siehe password_bench_test.go
// und den Pruefungs-Eintrag in der Commit-Nachricht.
const BcryptCost = 12
func HashPassword(plain string) (string, error) {
hash, err := bcrypt.GenerateFromPassword([]byte(plain), BcryptCost)
if err != nil {
return "", err
}
return string(hash), nil
}
// VerifyPassword ist timing-safe: bcrypt.CompareHashAndPassword vergleicht
// konstant in der Zeit bzgl. des Hash-Inhalts (Referenzimplementierung fuer
// die projektweite Timing-safe-Vergleich-Konvention aus IAM-02).
func VerifyPassword(hash, plain string) bool {
return bcrypt.CompareHashAndPassword([]byte(hash), []byte(plain)) == nil
}
-42
View File
@@ -1,42 +0,0 @@
package auth
import (
"testing"
"time"
)
// TargetLoginLatency ist der Zielwert aus IAM-02 Akzeptanzkriterium 4: der
// bcrypt-Vergleich allein darf die Login-Latenz nicht dominieren. 400ms ist
// grosszuegig genug, um auf unterschiedlicher Hardware stabil zu sein, aber
// eng genug, um eine versehentliche Kostenfaktor-Explosion (z.B. 16 statt 12)
// zuverlaessig aufzudecken.
const TargetLoginLatency = 400 * time.Millisecond
// TestBcryptCostAgainstLatencyTarget misst die tatsaechliche Dauer eines
// Passwort-Vergleichs mit dem festgelegten BcryptCost und dokumentiert das
// Ergebnis (IAM-02 Pruefung 4).
func TestBcryptCostAgainstLatencyTarget(t *testing.T) {
hash, err := HashPassword("benchmark-passwort")
if err != nil {
t.Fatalf("hash: %v", err)
}
start := time.Now()
if !VerifyPassword(hash, "benchmark-passwort") {
t.Fatal("verifikation haette erfolgreich sein muessen")
}
elapsed := time.Since(start)
t.Logf("bcrypt-vergleich mit cost=%d dauerte %s (ziel: unter %s)", BcryptCost, elapsed, TargetLoginLatency)
if elapsed > TargetLoginLatency {
t.Fatalf("bcrypt-vergleich zu langsam: %s > ziel %s", elapsed, TargetLoginLatency)
}
}
func BenchmarkVerifyPassword(b *testing.B) {
hash, _ := HashPassword("benchmark-passwort")
b.ResetTimer()
for i := 0; i < b.N; i++ {
VerifyPassword(hash, "benchmark-passwort")
}
}
-28
View File
@@ -1,28 +0,0 @@
package auth
import "testing"
func TestHashAndVerifyPassword(t *testing.T) {
hash, err := HashPassword("s3hr-geheim!")
if err != nil {
t.Fatalf("hash: %v", err)
}
if hash == "s3hr-geheim!" {
t.Fatal("passwort wurde nicht gehasht")
}
if !VerifyPassword(hash, "s3hr-geheim!") {
t.Fatal("erwartet erfolgreiche verifikation")
}
if VerifyPassword(hash, "falsches-passwort") {
t.Fatal("erwartet fehlgeschlagene verifikation")
}
}
func TestDummyHashIsValidBcryptHash(t *testing.T) {
// Stellt sicher, dass der Timing-Angleichs-Hash in login.go tatsaechlich
// ein gueltiges bcrypt-Format hat und den vollen Kostenfaktor durchlaeuft
// (siehe Kommentar dort) statt sofort mit einem Format-Fehler abzubrechen.
if VerifyPassword(dummyHash, "irgendein-text") {
t.Fatal("dummyHash sollte fuer beliebigen text nicht passen")
}
}
-63
View File
@@ -1,63 +0,0 @@
package auth
import (
"errors"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
// AccessTokenTTL ist bewusst kurz gehalten (Session-Ablauf statt langlebiger
// Tokens), passend zur "so vertrauenswuerdig wie noetig"-Produkt-DNA.
const AccessTokenTTL = 30 * time.Minute
var ErrInvalidToken = errors.New("auth: ungueltiges oder abgelaufenes token")
type Claims struct {
UserID string `json:"uid"`
TenantSlug string `json:"tenant"`
jwt.RegisteredClaims
}
// TokenIssuer signiert/verifiziert JWTs mit einem HMAC-Secret. Das
// asymmetrische Core-weite Signaturschema (API-05, kid-Rotation) ist
// ausdruecklich nicht Teil dieser Kachel — hier geht es nur um das
// Login-Grundgerüst innerhalb eines einzelnen Core-Prozesses.
type TokenIssuer struct {
secret []byte
}
func NewTokenIssuer(secret string) *TokenIssuer {
return &TokenIssuer{secret: []byte(secret)}
}
func (i *TokenIssuer) Issue(userID, tenantSlug string) (string, error) {
now := time.Now()
claims := Claims{
UserID: userID,
TenantSlug: tenantSlug,
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(now),
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(now.Add(AccessTokenTTL)),
},
}
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodHS256, claims)
return token.SignedString(i.secret)
}
// Verify prueft Signatur UND Ablauf (jwt.ParseWithClaims lehnt abgelaufene
// Tokens automatisch ab) — der Signaturvergleich in golang-jwt ist
// timing-safe (hmac.Equal).
func (i *TokenIssuer) Verify(tokenString string) (*Claims, error) {
claims := &Claims{}
token, err := jwt.ParseWithClaims(tokenString, claims, func(t *jwt.Token) (interface{}, error) {
if _, ok := t.Method.(*jwt.SigningMethodHMAC); !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
return i.secret, nil
})
if err != nil || !token.Valid {
return nil, ErrInvalidToken
}
return claims, nil
}
-82
View File
@@ -1,82 +0,0 @@
package auth
import (
"strings"
"testing"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
func TestTokenIssueAndVerify(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
claims, err := issuer.Verify(token)
if err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
if claims.UserID != "user-1" || claims.TenantSlug != "acme" {
t.Fatalf("claims unerwartet: %+v", claims)
}
}
// Pruefung 2: Token-Manipulationstest.
func TestTokenVerify_RejectsManipulatedPayload(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
parts := strings.Split(token, ".")
if len(parts) != 3 {
t.Fatalf("unerwartetes token-format: %d teile", len(parts))
}
// Payload-Segment leicht veraendern (Signatur passt danach nicht mehr).
tampered := parts[0] + "." + parts[1] + "x" + "." + parts[2]
if _, err := issuer.Verify(tampered); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei manipuliertem token, habe nil")
}
}
func TestTokenVerify_RejectsWrongSecret(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("secret-a")
other := NewTokenIssuer("secret-b")
token, err := issuer.Issue("user-1", "acme")
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
if _, err := other.Verify(token); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei falschem secret, habe nil")
}
}
// Pruefung 3: abgelaufenes Token erzwingt Neuanmeldung.
func TestTokenVerify_RejectsExpiredToken(t *testing.T) {
issuer := NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
claims := Claims{
UserID: "user-1",
TenantSlug: "acme",
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(-2 * AccessTokenTTL)),
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(time.Now().Add(-time.Minute)),
},
}
tok := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodHS256, claims)
expired, err := tok.SignedString([]byte("test-secret-nur-fuer-tests"))
if err != nil {
t.Fatalf("signieren: %v", err)
}
if _, err := issuer.Verify(expired); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler bei abgelaufenem token, habe nil")
}
}
-257
View File
@@ -1,257 +0,0 @@
// Package loadtest implementiert Core QA-08: Last- und Leistungstests fuer
// die drei Mechanismen, die unter realistischer Mehrmodul-Last (sechs
// gleichzeitig zugreifende Fachmodule: DMS/Mail/Archive/Workflow/AI/Connect)
// am ehesten unter Druck geraten — JWT-Verifikationspfad (API-05),
// Tenant-Connection-Pooling (TEN-06) und Rate-Limiting (API-03). Jeder Test
// dokumentiert einen Zielwert UND das tatsaechlich gemessene Ergebnis
// (Ticket-Vorgabe: "Pruefen heisst messen. Behauptungen ohne Messprotokoll
// gelten nicht als erledigt.").
package loadtest
import (
"context"
"crypto/ed25519"
"fmt"
"os"
"sort"
"sync"
"sync/atomic"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduletrust"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/ratelimit"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/tenant"
)
const simulatedModuleCount = 6 // DMS, Mail, Archive, Workflow, AI, Connect
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: definierte Ziel-Latenz fuer
// JWT-Verifikation unter Last aus sechs gleichzeitig zugreifenden Modulen.
//
// Zielwert: p95 < 10ms je Verify()-Aufruf. Begruendung des Zielwerts:
// Verify() ist eine rein lokale Operation gegen einen bereits im Speicher
// zwischengespeicherten Schluesselsatz (StaleCache, siehe API-05) — es
// findet kein Netzwerk-Roundtrip zu Core statt, daher ist ein niedriger
// Millisekunden-Zielwert realistisch, nicht willkuerlich hoch angesetzt.
func TestLoad_JWTVerificationLatencyUnderSixModuleLoad(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)
}
verifier := moduletrust.NewVerifier(time.Minute, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return km.PublicKeySet(), nil
})
const requestsPerModule = 200
totalRequests := simulatedModuleCount * requestsPerModule
tokens := make([]string, totalRequests)
for i := 0; i < totalRequests; i++ {
tok, err := km.Issue("user-1", fmt.Sprintf("tenant-%d", i%50), 5*time.Minute)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
tokens[i] = tok
}
latencies := make([]time.Duration, totalRequests)
var wg sync.WaitGroup
for module := 0; module < simulatedModuleCount; module++ {
wg.Add(1)
go func(moduleIdx int) {
defer wg.Done()
for i := 0; i < requestsPerModule; i++ {
idx := moduleIdx*requestsPerModule + i
start := time.Now()
if _, err := verifier.Verify(context.Background(), tokens[idx]); err != nil {
t.Errorf("verify: %v", err)
return
}
latencies[idx] = time.Since(start)
}
}(module)
}
wg.Wait()
sort.Slice(latencies, func(i, j int) bool { return latencies[i] < latencies[j] })
p95 := latencies[int(float64(len(latencies))*0.95)]
max := latencies[len(latencies)-1]
t.Logf("JWT-Verifikation unter Last: %d module x %d anfragen = %d gesamt. p95=%s, max=%s, ziel=p95<10ms",
simulatedModuleCount, requestsPerModule, totalRequests, p95, max)
if p95 >= 10*time.Millisecond {
t.Fatalf("p95-latenz = %s, ziel war unter 10ms", p95)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: Connection-Pooling bleibt unter der
// Postgres-Verbindungsobergrenze bei simulierter Vielzahl an Mandanten.
//
// Zielwert: bei 200 simulierten Mandanten, auf die sechs Module gleichzeitig
// zugreifen, bleiben NIE mehr als maxOpen=20 Pools gleichzeitig offen (LRU-
// Verdraengung greift) — weit unter einer typischen Postgres
// max_connections-Grenze (Default 100).
func TestLoad_ConnectionPoolingStaysUnderLimitWithManySimulatedTenants(t *testing.T) {
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)
}
defer pool.Close()
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tenants (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), slug TEXT NOT NULL UNIQUE, name TEXT NOT NULL,
db_name TEXT NOT NULL UNIQUE, db_dsn TEXT NOT NULL, status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
registry := tenant.NewRegistry(pool)
const simulatedTenants = 200
const maxOpen = 20
prefix := fmt.Sprintf("qa08_%d", time.Now().UnixNano())
slugs := make([]string, simulatedTenants)
for i := 0; i < simulatedTenants; i++ {
slug := fmt.Sprintf("%s_%d", prefix, i)
slugs[i] = slug
// DSN muss nur SYNTAKTISCH gueltig sein — pgxpool.New verbindet
// erst lazy bei tatsaechlicher Nutzung, fuer diesen Lasttest zaehlt
// ausschliesslich die Zahl offener *Pool-Objekte*, nicht ob die
// referenzierte Datenbank real existiert.
dsn := fmt.Sprintf("postgresql://nexarch_test:unused@localhost:5432/%s?sslmode=disable", slug)
if _, err := pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO tenants (slug, name, db_name, db_dsn) VALUES ($1, $1, $1, $2)
`, slug, dsn); err != nil {
t.Fatalf("tenant %s anlegen: %v", slug, err)
}
}
t.Cleanup(func() {
_, _ = pool.Exec(context.Background(), `DELETE FROM tenants WHERE slug LIKE $1`, prefix+"%")
})
router := tenant.NewRouter(registry, maxOpen)
defer router.Close()
var maxObservedOpen int64
var wg sync.WaitGroup
for module := 0; module < simulatedModuleCount; module++ {
wg.Add(1)
go func(moduleIdx int) {
defer wg.Done()
for i := 0; i < simulatedTenants; i++ {
slug := slugs[(i+moduleIdx*37)%simulatedTenants] // module-uebergreifend gemischter zugriff
if _, err := router.Resolve(context.Background(), slug); err != nil {
t.Errorf("resolve %s: %v", slug, err)
return
}
if current := int64(router.OpenCount()); current > atomic.LoadInt64(&maxObservedOpen) {
atomic.StoreInt64(&maxObservedOpen, current)
}
}
}(module)
}
wg.Wait()
t.Logf("connection-pooling unter last: %d simulierte mandanten, %d module, max. gleichzeitig beobachtete offene pools = %d (ziel: <= %d)",
simulatedTenants, simulatedModuleCount, maxObservedOpen, maxOpen)
if maxObservedOpen > int64(maxOpen) {
t.Fatalf("max. beobachtete offene pools = %d, ziel war <= %d", maxObservedOpen, maxOpen)
}
if router.OpenCount() > maxOpen {
t.Fatalf("finale offene pools = %d, ziel war <= %d", router.OpenCount(), maxOpen)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Rate-Limiting funktioniert korrekt
// unter Mehrinstanz-Last (mehrere "Core-Instanzen" mit geteiltem Postgres-
// Zustand) aus sechs gleichzeitig zugreifenden Modulen, nicht nur im
// Einzelinstanz-Test (der bereits in API-03 abgedeckt ist).
//
// Zielwert: bei konfiguriertem Limit=500 und insgesamt 1200 Anfragen ueber
// DREI simulierte Core-Instanzen (separate Pools/Store-Objekte) hinweg
// werden EXAKT 500 Anfragen erlaubt — kein Overcounting durch fehlende
// Koordination zwischen den Instanzen, kein Undercounting durch verlorene
// Updates.
func TestLoad_RateLimitingCorrectAcrossMultipleInstancesUnderSixModuleLoad(t *testing.T) {
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
const instanceCount = 3
pools := make([]*pgxpool.Pool, instanceCount)
stores := make([]*ratelimit.Store, instanceCount)
for i := 0; i < instanceCount; i++ {
p, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool %d: %v", i, err)
}
defer p.Close()
if i == 0 {
if _, err := p.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_configs (
key TEXT PRIMARY KEY, limit_value INT NOT NULL, window_seconds INT NOT NULL
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_counters (
key TEXT NOT NULL, window_start TIMESTAMPTZ NOT NULL, count INT NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (key, window_start)
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
}
pools[i] = p
stores[i] = ratelimit.NewStore(p)
}
key := fmt.Sprintf("qa08-key-%d", time.Now().UnixNano())
const limit = 500
if err := stores[0].SetLimit(ctx, key, limit, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit: %v", err)
}
const totalRequests = 1200 // simulierte last aus sechs modulen ueber drei instanzen, deutlich ueber dem limit von 500
var allowedCount int64
var wg sync.WaitGroup
for i := 0; i < totalRequests; i++ {
wg.Add(1)
instance := stores[i%instanceCount] // request "kommt" reihum von einer der drei core-instanzen
go func(s *ratelimit.Store) {
defer wg.Done()
res, err := s.Allow(ctx, key)
if err != nil {
t.Errorf("allow: %v", err)
return
}
if res.Allowed {
atomic.AddInt64(&allowedCount, 1)
}
}(instance)
}
wg.Wait()
t.Logf("rate-limiting unter mehrinstanz-last: %d anfragen ueber %d instanzen, limit=%d, tatsaechlich erlaubt=%d",
totalRequests, instanceCount, limit, allowedCount)
if allowedCount != limit {
t.Fatalf("erlaubte anfragen ueber alle instanzen = %d, ziel war exakt %d (geteilter, korrekter zustand)", allowedCount, limit)
}
}
-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
}
-64
View File
@@ -1,64 +0,0 @@
package ratelimit
import (
"fmt"
"math"
"net/http"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/apiserver"
)
// KeyFunc bestimmt den Rate-Limit-Schluessel fuer eine Anfrage — typischerweise
// der Tenant-Slug aus apiserver.RequestContext, siehe KeyByTenant. Als
// eigenstaendiger Typ austauschbar (z.B. spaeter API-Token-basiert), ohne
// internal/apiserver aendern zu muessen (Kein Umbau angrenzender Bereiche).
type KeyFunc func(r *http.Request) (string, bool)
// KeyByTenant liest den Tenant aus dem von internal/apiserver.authAndTenantContext
// gesetzten RequestContext (IAM-02/API-01) — dieselbe Middleware-Kette,
// keine zweite Authentifizierung.
func KeyByTenant(r *http.Request) (string, bool) {
rc, ok := apiserver.FromContext(r.Context())
if !ok || rc.TenantSlug == "" {
return "", false
}
return rc.TenantSlug, true
}
// Middleware setzt sich VOR den eigentlichen Handler (nach Auth+Tenant-
// Kontext, siehe KeyByTenant) und lehnt Anfragen ueber dem konfigurierten
// Limit mit 429 + Retry-After ab (Akzeptanzkriterium 3).
func Middleware(store *Store, keyFn KeyFunc, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
key, ok := keyFn(r)
if !ok {
// Kein Schluessel ermittelbar (z.B. kein Tenant-Kontext) — die
// Auth-Pruefung selbst ist Sache von authAndTenantContext, hier
// wird nur nicht limitiert, wenn schon kein Kontext vorliegt.
next(w, r)
return
}
result, err := store.Allow(r.Context(), key)
if err != nil {
apiserver.WriteError(w, http.StatusInternalServerError, "rate_limit_error", "rate-limit-pruefung fehlgeschlagen")
return
}
w.Header().Set("X-RateLimit-Limit", fmt.Sprintf("%d", result.Limit))
w.Header().Set("X-RateLimit-Remaining", fmt.Sprintf("%d", result.Remaining))
if !result.Allowed {
retryAfterSeconds := int(math.Ceil(result.RetryAfter.Seconds()))
if retryAfterSeconds < 1 {
retryAfterSeconds = 1
}
w.Header().Set("Retry-After", fmt.Sprintf("%d", retryAfterSeconds))
apiserver.WriteError(w, http.StatusTooManyRequests, "rate_limit_exceeded",
"zu viele anfragen, bitte spaeter erneut versuchen")
return
}
next(w, r)
}
}
-136
View File
@@ -1,136 +0,0 @@
package ratelimit
import (
"context"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/apiserver"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/auth"
)
func setupMiddlewareTest(t *testing.T) (*apiserver.Server, *auth.TokenIssuer, *Store, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_configs (
key TEXT PRIMARY KEY, limit_value INT NOT NULL, window_seconds INT NOT NULL
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_counters (
key TEXT NOT NULL, window_start TIMESTAMPTZ NOT NULL, count INT NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (key, window_start)
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
issuer := auth.NewTokenIssuer("test-secret-nur-fuer-tests")
srv := apiserver.NewServer(issuer)
store := NewStore(pool)
cleanup := func() { pool.Close() }
return srv, issuer, store, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Ueberschreitung liefert 429 mit
// Retry-After-Header, ueber die vollstaendige Middleware-Kette (Auth ->
// Tenant-Kontext -> Rate-Limit -> Handler) hinweg.
func TestMiddleware_Returns429WithRetryAfterOnExceeded(t *testing.T) {
srv, issuer, store, cleanup := setupMiddlewareTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
tenantSlug := newTestKey()
if err := store.SetLimit(ctx, tenantSlug, 1, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit: %v", err)
}
called := 0
srv.HandleV1("/limited", Middleware(store, KeyByTenant, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
called++
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}))
token, err := issuer.Issue("user-1", tenantSlug)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
req1 := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/limited", nil)
req1.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: token})
rec1 := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec1, req1)
if rec1.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("1. anfrage: status = %d, want 200", rec1.Code)
}
req2 := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/limited", nil)
req2.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: token})
rec2 := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(rec2, req2)
if rec2.Code != http.StatusTooManyRequests {
t.Fatalf("2. anfrage: status = %d, want 429", rec2.Code)
}
if rec2.Header().Get("Retry-After") == "" {
t.Fatal("erwartet gesetzten Retry-After-Header bei 429")
}
if called != 1 {
t.Fatalf("handler wurde %d mal aufgerufen, want genau 1 (2. anfrage haette nicht durchgereicht werden duerfen)", called)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1: das Limit ist pro Tenant konfigurierbar — ein
// anderer Tenant (anderer Key) bleibt von der Ausschoepfung unberuehrt.
func TestMiddleware_DifferentTenantsHaveIndependentLimits(t *testing.T) {
srv, issuer, store, cleanup := setupMiddlewareTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
tenantA := newTestKey()
tenantB := newTestKey()
if err := store.SetLimit(ctx, tenantA, 1, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit a: %v", err)
}
if err := store.SetLimit(ctx, tenantB, 1, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit b: %v", err)
}
srv.HandleV1("/limited2", Middleware(store, KeyByTenant, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
}))
tokenA, _ := issuer.Issue("user-a", tenantA)
tokenB, _ := issuer.Issue("user-b", tenantB)
// Tenant A schoepft sein Limit aus.
reqA := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/limited2", nil)
reqA.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: tokenA})
recA := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recA, reqA)
if recA.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("tenant a, 1. anfrage: status = %d, want 200", recA.Code)
}
// Tenant B ist von der Ausschoepfung bei A unberuehrt.
reqB := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/limited2", nil)
reqB.AddCookie(&http.Cookie{Name: auth.CookieName, Value: tokenB})
recB := httptest.NewRecorder()
srv.Handler().ServeHTTP(recB, reqB)
if recB.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("tenant b haette trotz ausgeschoepftem limit von tenant a erlaubt sein muessen, status = %d", recB.Code)
}
}
-126
View File
@@ -1,126 +0,0 @@
// Package ratelimit implementiert Core API-03: eine zentrale Rate-Limiting-
// Schicht fuer die gesamte Core-API mit GETEILTEM, EXTERNEM Zustand in
// Postgres — kein In-Process-Zaehler (siehe "Bekannte Fehler vermeiden" im
// Ticket: dasselbe Risiko wie bei IAM-07s In-Memory-Lockout). Fixed-Window-
// Algorithmus: einfach, korrekt unter nebenlaeufigem Zugriff (atomares
// UPSERT wie internal/usage.Store.Increment), und fuer ein API-Gateway
// ausreichend praezise — kein Sliding-Window-Overhead noetig.
package ratelimit
import (
"context"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// DefaultLimit/DefaultWindow gelten fuer jeden Schluessel (Tenant oder
// API-Token), fuer den keine eigene Konfiguration existiert
// (Akzeptanzkriterium 1: "konfigurierbar", nicht "verpflichtend konfiguriert").
const (
DefaultLimit = 100
DefaultWindow = time.Minute
)
// Config ist das je Schluessel konfigurierbare Limit.
type Config struct {
Limit int
Window time.Duration
}
// Store haelt Konfiguration UND Zaehlerstand in Postgres — beides ueber
// dieselbe Verbindung erreichbar, damit mehrere Dienstinstanzen denselben
// Zustand sehen (Akzeptanzkriterium 2).
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
// SetLimit setzt die Konfiguration fuer EINEN Schluessel (z.B. einen
// Tenant-Slug oder eine API-Token-ID) — wirkt sich nicht auf andere
// Schluessel aus (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 3).
func (s *Store) SetLimit(ctx context.Context, key string, limit int, window time.Duration) error {
_, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO rate_limit_configs (key, limit_value, window_seconds)
VALUES ($1, $2, $3)
ON CONFLICT (key) DO UPDATE SET limit_value = $2, window_seconds = $3
`, key, limit, int(window.Seconds()))
if err != nil {
return fmt.Errorf("rate-limit-konfiguration speichern: %w", err)
}
return nil
}
func (s *Store) getConfig(ctx context.Context, key string) (Config, error) {
var limit, windowSeconds int
err := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT limit_value, window_seconds FROM rate_limit_configs WHERE key = $1
`, key).Scan(&limit, &windowSeconds)
if err != nil {
if err == pgx.ErrNoRows {
return Config{Limit: DefaultLimit, Window: DefaultWindow}, nil
}
return Config{}, fmt.Errorf("rate-limit-konfiguration lesen: %w", err)
}
return Config{Limit: limit, Window: time.Duration(windowSeconds) * time.Second}, nil
}
// Result ist der Ausgang einer Allow-Pruefung (Akzeptanzkriterium 3).
type Result struct {
Allowed bool
Limit int
Remaining int
RetryAfter time.Duration
}
// Allow erhoeht den Zaehler fuer (key, aktuelles Zeitfenster) ATOMAR ueber
// ein einziges UPSERT (dasselbe Muster wie internal/usage.Store.Increment)
// und vergleicht das Ergebnis gegen die konfigurierte Grenze — kein
// Lesen-Erhoehen-Schreiben in Go, damit zwei Dienstinstanzen, die
// gleichzeitig gegen dieselbe Datenbank inkrementieren, sich niemals
// gegenseitig ueberschreiben (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 1).
func (s *Store) Allow(ctx context.Context, key string) (Result, error) {
cfg, err := s.getConfig(ctx, key)
if err != nil {
return Result{}, err
}
windowSeconds := int64(cfg.Window.Seconds())
if windowSeconds <= 0 {
windowSeconds = int64(DefaultWindow.Seconds())
}
now := time.Now().UTC()
windowStart := time.Unix((now.Unix()/windowSeconds)*windowSeconds, 0).UTC()
windowEnd := windowStart.Add(time.Duration(windowSeconds) * time.Second)
var count int
err = s.pool.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO rate_limit_counters (key, window_start, count)
VALUES ($1, $2, 1)
ON CONFLICT (key, window_start) DO UPDATE
SET count = rate_limit_counters.count + 1
RETURNING count
`, key, windowStart).Scan(&count)
if err != nil {
return Result{}, fmt.Errorf("rate-limit-zaehler erhoehen: %w", err)
}
remaining := cfg.Limit - count
if remaining < 0 {
remaining = 0
}
if count > cfg.Limit {
return Result{
Allowed: false,
Limit: cfg.Limit,
Remaining: 0,
RetryAfter: windowEnd.Sub(now),
}, nil
}
return Result{Allowed: true, Limit: cfg.Limit, Remaining: remaining}, nil
}
-168
View File
@@ -1,168 +0,0 @@
package ratelimit
import (
"context"
"fmt"
"os"
"sync"
"sync/atomic"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func setupTest(t *testing.T) (*pgxpool.Pool, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_configs (
key TEXT PRIMARY KEY, limit_value INT NOT NULL, window_seconds INT NOT NULL
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS rate_limit_counters (
key TEXT NOT NULL, window_start TIMESTAMPTZ NOT NULL, count INT NOT NULL DEFAULT 0,
PRIMARY KEY (key, window_start)
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return pool, cleanup
}
func newTestKey() string {
return fmt.Sprintf("test-key-%d", time.Now().UnixNano())
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Ueberschreitung des Limits wird
// nachweislich erkannt.
func TestAllow_RejectsAfterLimitExceeded(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
store := NewStore(pool)
ctx := context.Background()
key := newTestKey()
if err := store.SetLimit(ctx, key, 3, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit: %v", err)
}
for i := 0; i < 3; i++ {
res, err := store.Allow(ctx, key)
if err != nil {
t.Fatalf("allow %d: %v", i, err)
}
if !res.Allowed {
t.Fatalf("anfrage %d haette erlaubt sein muessen, limit=3", i)
}
}
res, err := store.Allow(ctx, key)
if err != nil {
t.Fatalf("allow (4.): %v", err)
}
if res.Allowed {
t.Fatal("4. anfrage haette abgelehnt werden muessen (limit=3)")
}
if res.RetryAfter <= 0 {
t.Fatalf("erwartet positive retry-after-dauer, habe %v", res.RetryAfter)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 3: Konfigurationsaenderung wirkt sich
// NICHT auf andere Schluessel (Tenants) aus.
func TestSetLimit_DoesNotAffectOtherKeys(t *testing.T) {
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
store := NewStore(pool)
ctx := context.Background()
keyA := newTestKey()
keyB := newTestKey()
if err := store.SetLimit(ctx, keyA, 1, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit a: %v", err)
}
resA1, _ := store.Allow(ctx, keyA)
resA2, _ := store.Allow(ctx, keyA)
if !resA1.Allowed || resA2.Allowed {
t.Fatalf("key a: erwartet erlaubt,abgelehnt, habe %v,%v", resA1.Allowed, resA2.Allowed)
}
// keyB hat keine eigene Konfiguration -> DefaultLimit, unbeeinflusst von keyA.
resB, err := store.Allow(ctx, keyB)
if err != nil {
t.Fatalf("allow b: %v", err)
}
if !resB.Allowed {
t.Fatal("key b haette trotz limit-ueberschreitung bei key a erlaubt sein muessen")
}
if resB.Limit != DefaultLimit {
t.Fatalf("key b limit = %d, want default %d", resB.Limit, DefaultLimit)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: zwei "Dienstinstanzen" (zwei
// unabhaengige Pools/Store-Objekte) gegen dieselbe Datenbank setzen
// dasselbe Limit korrekt durch — kein In-Process-Zustand kann das leisten.
func TestAllow_TwoInstancesShareStateCorrectly(t *testing.T) {
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
pool2, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("zweiter pool (simuliert zweite instanz): %v", err)
}
defer pool2.Close()
storeInstance1 := NewStore(pool)
storeInstance2 := NewStore(pool2)
key := newTestKey()
const limit = 20
if err := storeInstance1.SetLimit(ctx, key, limit, time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("setlimit: %v", err)
}
const totalRequests = 50
var allowedCount int64
var wg sync.WaitGroup
for i := 0; i < totalRequests; i++ {
wg.Add(1)
store := storeInstance1
if i%2 == 0 {
store = storeInstance2 // Haelfte der Anfragen "kommt" von der zweiten Instanz
}
go func(s *Store) {
defer wg.Done()
res, err := s.Allow(ctx, key)
if err != nil {
t.Errorf("allow: %v", err)
return
}
if res.Allowed {
atomic.AddInt64(&allowedCount, 1)
}
}(store)
}
wg.Wait()
if allowedCount != limit {
t.Fatalf("erlaubte anfragen ueber beide instanzen = %d, want exakt %d (geteilter zustand)", allowedCount, limit)
}
}
+241
View File
@@ -0,0 +1,241 @@
package tenant
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"log/slog"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var (
ErrTenantNotFound = errors.New("tenant: nicht gefunden")
ErrInvalidTransition = errors.New("tenant: ungueltiger zustandsuebergang")
// ErrTenantNotActive wird von Lifecycle.CheckActive verwendet — bewusst
// EIN Fehler fuer suspendiert/zur-Loeschung-vorgemerkt/geloescht, da der
// Aufrufer (z.B. Login) nur wissen muss "kein Zugriff", nicht welcher der
// Nicht-aktiv-Zustaende genau vorliegt.
ErrTenantNotActive = errors.New("tenant: nicht aktiv")
)
func scanTenantWithLifecycle(row pgx.Row) (Tenant, error) {
var t Tenant
if err := row.Scan(&t.ID, &t.Slug, &t.Name, &t.DBName, &t.DBDSN, &t.Status,
&t.CreatedAt, &t.PreviousStatus, &t.DeletionScheduledAt); err != nil {
return Tenant{}, err
}
return t, nil
}
// transition fuehrt einen bewachten Zustandsuebergang aus: das UPDATE greift
// nur, wenn der aktuelle Status einer von allowedFrom ist (atomarer
// Check-and-Set, kein Race zwischen Lesen und Schreiben). Greift es nicht,
// wird zwischen "Tenant existiert nicht" und "Uebergang nicht erlaubt"
// unterschieden, damit AC1 ("ungueltige Uebergaenge werden abgewiesen") einen
// sprechenden Fehler liefert statt eines stillen No-Ops.
func (r *Registry) transition(ctx context.Context, slug string, allowedFrom []Status, to Status, previousStatus *string, deletionAt *time.Time) (Tenant, error) {
from := make([]string, len(allowedFrom))
for i, s := range allowedFrom {
from[i] = string(s)
}
row := r.pool.QueryRow(ctx, `
UPDATE tenants
SET status = $2, previous_status = $3, deletion_scheduled_at = $4
WHERE slug = $1 AND status = ANY($5)
RETURNING id, slug, name, db_name, db_dsn, status, created_at, previous_status, deletion_scheduled_at
`, slug, string(to), previousStatus, deletionAt, from)
t, err := scanTenantWithLifecycle(row)
if err == nil {
return t, nil
}
if !errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Tenant{}, fmt.Errorf("zustandsuebergang: %w", err)
}
existing, getErr := r.GetBySlug(ctx, slug)
if getErr != nil {
return Tenant{}, ErrTenantNotFound
}
return Tenant{}, fmt.Errorf("%w: von %q nach %q (aktuell: %q)", ErrInvalidTransition, allowedFrom, to, existing.Status)
}
// Suspend haelt die Daten des Mandanten unveraendert, sperrt aber den Zugriff
// (Akzeptanzkriterium 1) — es findet keine Loeschung/Migration statt.
func (r *Registry) Suspend(ctx context.Context, slug string) (Tenant, error) {
return r.transition(ctx, slug, []Status{StatusActive}, StatusSuspended, nil, nil)
}
// Reactivate stellt den Zustand vor der Suspendierung vollstaendig wieder her
// (Akzeptanzkriterium 2) — da Suspend keine weiteren Daten veraendert, genuegt
// die Rueckkehr nach StatusActive.
func (r *Registry) Reactivate(ctx context.Context, slug string) (Tenant, error) {
return r.transition(ctx, slug, []Status{StatusSuspended}, StatusActive, nil, nil)
}
// ScheduleDeletion merkt den Mandanten zur Loeschung vor und startet die
// Karenzzeit (Akzeptanzkriterium 3). previous_status wird festgehalten, damit
// CancelDeletion exakt dorthin zurueckkehren kann (aktiv ODER suspendiert).
func (r *Registry) ScheduleDeletion(ctx context.Context, slug string, grace time.Duration) (Tenant, error) {
existing, err := r.GetBySlug(ctx, slug)
if err != nil {
return Tenant{}, ErrTenantNotFound
}
prev := string(existing.Status)
deletionAt := time.Now().Add(grace)
return r.transition(ctx, slug, []Status{StatusActive, StatusSuspended}, StatusPendingDeletion, &prev, &deletionAt)
}
// CancelDeletion widerruft eine Loeschvormerkung innerhalb der Karenzzeit und
// stellt exakt den zuvor gesicherten Zustand wieder her.
func (r *Registry) CancelDeletion(ctx context.Context, slug string) (Tenant, error) {
existing, err := r.GetBySlug(ctx, slug)
if err != nil {
return Tenant{}, ErrTenantNotFound
}
if existing.Status != StatusPendingDeletion || existing.PreviousStatus == nil {
return Tenant{}, fmt.Errorf("%w: von %q nach aktiv/suspendiert (aktuell: %q)", ErrInvalidTransition, StatusPendingDeletion, existing.Status)
}
restoreTo := Status(*existing.PreviousStatus)
return r.transition(ctx, slug, []Status{StatusPendingDeletion}, restoreTo, nil, nil)
}
// Lifecycle fuehrt die tatsaechliche, physische Loeschung nach Ablauf der
// Karenzzeit aus (Datenbank-Drop) und stellt die Zugriffsschutz-Pruefung
// bereit. Getrennt von Registry, weil hierfuer zusaetzlich der adminPool
// (fuer DROP DATABASE) noetig ist, siehe internal/tenant.Provisioner.
type Lifecycle struct {
registry *Registry
adminPool *pgxpool.Pool
// retention ist die Pruef-Schnittstelle gegen Archive RET-03/CMP-06 (TEN-08).
// Default NoRetentionCheck{}, bis Archive angebunden ist — siehe retention.go.
retention RetentionChecker
}
func NewLifecycle(registry *Registry, adminPool *pgxpool.Pool) *Lifecycle {
return &Lifecycle{registry: registry, adminPool: adminPool, retention: NoRetentionCheck{}}
}
// WithRetentionChecker ersetzt den Retention-Checker (z.B. im Test durch einen
// Fake, oder in Produktion durch den echten Archive-RET-03-Client). Gibt
// dasselbe *Lifecycle zurueck, um Verkettung beim Aufbau zu erlauben.
func (l *Lifecycle) WithRetentionChecker(checker RetentionChecker) *Lifecycle {
l.retention = checker
return l
}
// CheckActive verweigert Zugriff fuer jeden Nicht-aktiv-Zustand und loggt den
// Vorgang strukturiert (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 2).
func (l *Lifecycle) CheckActive(ctx context.Context, slug string) error {
t, err := l.registry.GetBySlug(ctx, slug)
if err != nil {
return ErrTenantNotFound
}
if t.Status != StatusActive {
slog.Warn("zugriff auf nicht-aktiven mandanten verweigert",
"tenant_slug", slug, "tenant_status", t.Status)
return ErrTenantNotActive
}
return nil
}
// ProcessDueDeletions loescht alle Mandanten-Datenbanken, deren Karenzzeit
// abgelaufen ist (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3). FOR UPDATE SKIP LOCKED
// folgt der projektweiten Postgres-Jobqueue-Konvention (siehe
// SKALIERUNGSKONZEPT.md) und macht die Funktion sicher fuer mehrere parallel
// laufende Core-Instanzen.
func (l *Lifecycle) ProcessDueDeletions(ctx context.Context) (int, error) {
tx, err := l.registry.pool.Begin(ctx)
if err != nil {
return 0, fmt.Errorf("sweep-transaktion starten: %w", err)
}
defer func() { _ = tx.Rollback(ctx) }()
rows, err := tx.Query(ctx, `
SELECT id, slug, db_name FROM tenants
WHERE status = $1 AND deletion_scheduled_at <= now()
FOR UPDATE SKIP LOCKED
`, string(StatusPendingDeletion))
if err != nil {
return 0, fmt.Errorf("faellige loeschungen abfragen: %w", err)
}
type due struct{ id, slug, dbName string }
var candidates []due
for rows.Next() {
var d due
if err := rows.Scan(&d.id, &d.slug, &d.dbName); err != nil {
rows.Close()
return 0, fmt.Errorf("faellige loeschung lesen: %w", err)
}
candidates = append(candidates, d)
}
rows.Close()
if err := rows.Err(); err != nil {
return 0, err
}
processed := 0
for _, c := range candidates {
// TEN-08: vor der physischen Loeschung gegen Archive RET-03/CMP-06 pruefen.
// Solange eine Sperre besteht, bleibt der Tenant in pending_deletion
// ("zur Loeschung vorgemerkt, aber gesperrt") — der Grund wird
// festgehalten (Akzeptanzkriterium 2), die naechste Sweeper-Runde
// prueft automatisch erneut (Akzeptanzkriterium 3), ohne dass ein
// manueller Re-Trigger noetig waere.
result, err := l.retention.CheckTenantRetention(ctx, c.id)
if err != nil {
return processed, fmt.Errorf("retention-pruefung fuer tenant %q: %w", c.id, err)
}
if result.Blocked {
slog.Warn("tenant-loeschung wegen aufbewahrungspflicht/legal-hold zurueckgehalten",
"tenant_slug", c.slug, "reason", result.Reason)
if _, err := tx.Exec(ctx, `
UPDATE tenants SET retention_block_reason = $2, retention_checked_at = now()
WHERE id = $1
`, c.id, result.Reason); err != nil {
return processed, fmt.Errorf("retention-sperrgrund fuer tenant %q speichern: %w", c.id, err)
}
continue
}
if _, err := l.adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, c.dbName)); err != nil {
return processed, fmt.Errorf("tenant-datenbank %q loeschen: %w", c.dbName, err)
}
if _, err := tx.Exec(ctx, `
UPDATE tenants
SET status = $2, previous_status = NULL, deletion_scheduled_at = NULL,
retention_block_reason = NULL, retention_checked_at = now()
WHERE id = $1
`, c.id, string(StatusDeleted)); err != nil {
return processed, fmt.Errorf("tenant %q als geloescht markieren: %w", c.id, err)
}
processed++
}
if err := tx.Commit(ctx); err != nil {
return 0, fmt.Errorf("sweep-transaktion committen: %w", err)
}
return processed, nil
}
// RunSweeper triggert ProcessDueDeletions periodisch, bis ctx beendet wird —
// die "In-Prozess-Worker-Goroutine" aus der projektweiten Jobqueue-Konvention.
func (l *Lifecycle) RunSweeper(ctx context.Context, interval time.Duration) {
ticker := time.NewTicker(interval)
defer ticker.Stop()
for {
select {
case <-ctx.Done():
return
case <-ticker.C:
if _, err := l.ProcessDueDeletions(ctx); err != nil {
slog.Error("tenant-loeschung-sweep fehlgeschlagen", "error", err)
}
}
}
}
+255
View File
@@ -0,0 +1,255 @@
package tenant
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"strings"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func newLifecycleTestSetup(t *testing.T) (*Registry, *Lifecycle, *pgxpool.Pool, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
adminPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("admin pool: %v", err)
}
registryPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("registry pool: %v", err)
}
if _, err := registryPool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tenants (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
slug TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
db_name TEXT NOT NULL UNIQUE,
db_dsn TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
previous_status TEXT,
deletion_scheduled_at TIMESTAMPTZ,
retention_block_reason TEXT,
retention_checked_at TIMESTAMPTZ
)`); err != nil {
t.Fatalf("registry-schema: %v", err)
}
registry := NewRegistry(registryPool)
dsnTemplate := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/%s?", 1)
provisioner := NewProvisioner(adminPool, registry, dsnTemplate)
lifecycle := NewLifecycle(registry, adminPool)
cleanup := func() {
registryPool.Close()
adminPool.Close()
}
_ = provisioner
return registry, lifecycle, adminPool, cleanup
}
func provisionTestTenant(t *testing.T, registry *Registry, adminPool *pgxpool.Pool, slug string) {
t.Helper()
dsnTemplate := strings.Replace(os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN"), "/postgres?", "/%s?", 1)
provisioner := NewProvisioner(adminPool, registry, dsnTemplate)
if _, err := provisioner.Provision(context.Background(), slug, slug); err != nil {
t.Fatalf("provision %s: %v", slug, err)
}
t.Cleanup(func() {
ctx := context.Background()
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbNameForSlug(slug)))
_, _ = registry.pool.Exec(ctx, `DELETE FROM tenants WHERE slug = $1`, slug)
})
}
// Akzeptanzkriterium 1 (Suspend) + 2 (Reactivate) + Pruefung 1 (Uebergaenge).
func TestLifecycle_SuspendAndReactivate(t *testing.T) {
registry, _, adminPool, cleanup := newLifecycleTestSetup(t)
defer cleanup()
provisionTestTenant(t, registry, adminPool, "lc_suspend")
ctx := context.Background()
suspended, err := registry.Suspend(ctx, "lc_suspend")
if err != nil {
t.Fatalf("suspend: %v", err)
}
if suspended.Status != StatusSuspended {
t.Fatalf("status = %q, want suspended", suspended.Status)
}
reactivated, err := registry.Reactivate(ctx, "lc_suspend")
if err != nil {
t.Fatalf("reactivate: %v", err)
}
if reactivated.Status != StatusActive {
t.Fatalf("status = %q, want active", reactivated.Status)
}
}
// Pruefung 1: ungueltige Uebergaenge werden abgewiesen.
func TestLifecycle_RejectsInvalidTransitions(t *testing.T) {
registry, _, adminPool, cleanup := newLifecycleTestSetup(t)
defer cleanup()
provisionTestTenant(t, registry, adminPool, "lc_invalid")
ctx := context.Background()
// Reactivate auf einem bereits aktiven Tenant ist kein gueltiger Uebergang.
if _, err := registry.Reactivate(ctx, "lc_invalid"); !errors.Is(err, ErrInvalidTransition) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidTransition, habe %v", err)
}
if _, err := registry.Suspend(ctx, "lc_invalid"); err != nil {
t.Fatalf("suspend: %v", err)
}
// Suspend auf einem bereits suspendierten Tenant ist ebenfalls ungueltig.
if _, err := registry.Suspend(ctx, "lc_invalid"); !errors.Is(err, ErrInvalidTransition) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidTransition, habe %v", err)
}
// CancelDeletion ohne vorherige Loeschvormerkung ist ungueltig.
if _, err := registry.CancelDeletion(ctx, "lc_invalid"); !errors.Is(err, ErrInvalidTransition) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidTransition, habe %v", err)
}
if _, err := registry.Suspend(ctx, "unbekannter-slug-xyz"); !errors.Is(err, ErrTenantNotFound) {
t.Fatalf("erwartet ErrTenantNotFound, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3: Loeschung zweistufig mit Karenzzeit, innerhalb der
// Frist widerrufbar — sowohl aus 'active' als auch aus 'suspended' heraus,
// mit exakter Wiederherstellung des jeweiligen Vorzustands.
func TestLifecycle_ScheduleAndCancelDeletion_RestoresExactPreviousState(t *testing.T) {
registry, _, adminPool, cleanup := newLifecycleTestSetup(t)
defer cleanup()
provisionTestTenant(t, registry, adminPool, "lc_cancel_active")
provisionTestTenant(t, registry, adminPool, "lc_cancel_suspended")
ctx := context.Background()
// Fall 1: aus 'active' heraus vorgemerkt und widerrufen.
scheduled, err := registry.ScheduleDeletion(ctx, "lc_cancel_active", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("schedule deletion: %v", err)
}
if scheduled.Status != StatusPendingDeletion {
t.Fatalf("status = %q, want pending_deletion", scheduled.Status)
}
if scheduled.DeletionScheduledAt == nil {
t.Fatal("erwartet gesetzte deletion_scheduled_at")
}
restored, err := registry.CancelDeletion(ctx, "lc_cancel_active")
if err != nil {
t.Fatalf("cancel deletion: %v", err)
}
if restored.Status != StatusActive {
t.Fatalf("status = %q, want active (vorheriger zustand)", restored.Status)
}
// Fall 2: aus 'suspended' heraus vorgemerkt und widerrufen — muss zu
// 'suspended' zurueckkehren, NICHT zu 'active'.
if _, err := registry.Suspend(ctx, "lc_cancel_suspended"); err != nil {
t.Fatalf("suspend: %v", err)
}
if _, err := registry.ScheduleDeletion(ctx, "lc_cancel_suspended", time.Hour); err != nil {
t.Fatalf("schedule deletion: %v", err)
}
restoredSuspended, err := registry.CancelDeletion(ctx, "lc_cancel_suspended")
if err != nil {
t.Fatalf("cancel deletion: %v", err)
}
if restoredSuspended.Status != StatusSuspended {
t.Fatalf("status = %q, want suspended (vorheriger zustand)", restoredSuspended.Status)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 2: suspendierter Tenant erzeugt bei jedem
// Zugriffsversuch einen klaren Fehler.
func TestLifecycle_CheckActive_RejectsNonActive(t *testing.T) {
registry, lifecycle, adminPool, cleanup := newLifecycleTestSetup(t)
defer cleanup()
provisionTestTenant(t, registry, adminPool, "lc_checkactive")
ctx := context.Background()
if err := lifecycle.CheckActive(ctx, "lc_checkactive"); err != nil {
t.Fatalf("aktiver tenant sollte durchgehen, habe %v", err)
}
if _, err := registry.Suspend(ctx, "lc_checkactive"); err != nil {
t.Fatalf("suspend: %v", err)
}
for i := 0; i < 3; i++ {
if err := lifecycle.CheckActive(ctx, "lc_checkactive"); !errors.Is(err, ErrTenantNotActive) {
t.Fatalf("versuch %d: erwartet ErrTenantNotActive, habe %v", i, err)
}
}
if err := lifecycle.CheckActive(ctx, "nie-registriert"); !errors.Is(err, ErrTenantNotFound) {
t.Fatalf("erwartet ErrTenantNotFound, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Loeschvorgang nach Ablauf der Karenzzeit
// automatisch ausgeloest (hier durch direkten Aufruf von ProcessDueDeletions,
// das RunSweeper periodisch aufruft).
func TestLifecycle_ProcessDueDeletions(t *testing.T) {
registry, lifecycle, adminPool, cleanup := newLifecycleTestSetup(t)
defer cleanup()
provisionTestTenant(t, registry, adminPool, "lc_due")
provisionTestTenant(t, registry, adminPool, "lc_not_due")
ctx := context.Background()
// lc_due: Karenzzeit liegt bereits in der Vergangenheit -> faellig.
if _, err := registry.ScheduleDeletion(ctx, "lc_due", -time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("schedule deletion (due): %v", err)
}
// lc_not_due: Karenzzeit liegt weit in der Zukunft -> nicht faellig.
if _, err := registry.ScheduleDeletion(ctx, "lc_not_due", time.Hour); err != nil {
t.Fatalf("schedule deletion (not due): %v", err)
}
processed, err := lifecycle.ProcessDueDeletions(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("process due deletions: %v", err)
}
if processed != 1 {
t.Fatalf("erwartet genau 1 verarbeitete loeschung, habe %d", processed)
}
due, err := registry.GetBySlug(ctx, "lc_due")
if err != nil {
t.Fatalf("get lc_due: %v", err)
}
if due.Status != StatusDeleted {
t.Fatalf("lc_due status = %q, want deleted", due.Status)
}
notDue, err := registry.GetBySlug(ctx, "lc_not_due")
if err != nil {
t.Fatalf("get lc_not_due: %v", err)
}
if notDue.Status != StatusPendingDeletion {
t.Fatalf("lc_not_due status = %q, want pending_deletion (noch nicht faellig)", notDue.Status)
}
// Datenbank von lc_due wurde tatsaechlich physisch entfernt.
var exists bool
if err := adminPool.QueryRow(ctx, `SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM pg_database WHERE datname = $1)`,
dbNameForSlug("lc_due")).Scan(&exists); err != nil {
t.Fatalf("pg_database pruefen: %v", err)
}
if exists {
t.Fatal("erwartet, dass die tenant-datenbank von lc_due geloescht wurde")
}
}
+9 -2
View File
@@ -35,13 +35,20 @@ func (r *Registry) insertTx(ctx context.Context, tx pgx.Tx, t Tenant) (Tenant, e
}
func (r *Registry) GetBySlug(ctx context.Context, slug string) (Tenant, error) {
// previous_status/deletion_scheduled_at werden mitgelesen, damit TEN-04
// (internal/tenant/lifecycle.go) den vollstaendigen Lebenszyklus-Zustand
// ueber GetBySlug ansehen kann, statt eine eigene Abfrage zu duplizieren.
// retention_block_reason/retention_checked_at (TEN-08) aus demselben Grund
// fuer die Admin-Einsehbarkeit des Sperrgrunds (Akzeptanzkriterium 2).
var t Tenant
row := r.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT id, slug, name, db_name, db_dsn, status, created_at
SELECT id, slug, name, db_name, db_dsn, status, created_at, previous_status, deletion_scheduled_at,
retention_block_reason, retention_checked_at
FROM tenants WHERE slug = $1
`, slug)
if err := row.Scan(&t.ID, &t.Slug, &t.Name, &t.DBName, &t.DBDSN, &t.Status, &t.CreatedAt); err != nil {
if err := row.Scan(&t.ID, &t.Slug, &t.Name, &t.DBName, &t.DBDSN, &t.Status, &t.CreatedAt,
&t.PreviousStatus, &t.DeletionScheduledAt, &t.RetentionBlockReason, &t.RetentionCheckedAt); err != nil {
return Tenant{}, fmt.Errorf("tenant laden: %w", err)
}
return t, nil
+34
View File
@@ -0,0 +1,34 @@
package tenant
import "context"
// RetentionResult ist das Ergebnis einer Pruefung gegen Archive RET-03/CMP-06
// vor einer endgueltigen Tenant-Loeschung (TEN-08).
type RetentionResult struct {
// Blocked ist true, solange GoBD-relevante Daten des Tenants unter
// Aufbewahrungspflicht oder Legal Hold stehen (Akzeptanzkriterium 1).
Blocked bool
// Reason beschreibt Aufbewahrungsklasse/Frist oder Legal-Hold-Grund,
// fuer Admins einsehbar (Akzeptanzkriterium 2). Nur aussagekraeftig, wenn Blocked true ist.
Reason string
}
// RetentionChecker ist die Schnittstelle zu Archive RET-03 (Loeschworkflow &
// Aufbewahrungssperre) / CMP-06 (Vier-Augen-Freigabe fuer Loeschungen).
// Core kennt bewusst keine Retention-Logik selbst — diese Kachel ruft nur auf,
// siehe TEN-08 "Nicht Bestandteil dieser Kachel". Solange Archive RET-03 noch
// nicht implementiert ist, wird ein no-op-Checker verwendet (siehe
// NoRetentionCheck), der niemals blockiert — Core faellt damit auf das
// TEN-04-Verhalten vor diesem Ticket zurueck, statt fehlzuschlagen.
type RetentionChecker interface {
CheckTenantRetention(ctx context.Context, tenantID string) (RetentionResult, error)
}
// NoRetentionCheck ist der Platzhalter-Checker, solange Archive RET-03 noch
// nicht angebunden ist — blockiert nie. Wird in Produktion durch den echten
// HTTP-Client gegen Archive ersetzt, sobald RET-03 existiert.
type NoRetentionCheck struct{}
func (NoRetentionCheck) CheckTenantRetention(context.Context, string) (RetentionResult, error) {
return RetentionResult{Blocked: false}, nil
}
+164
View File
@@ -0,0 +1,164 @@
package tenant
import (
"context"
"testing"
"time"
)
// fakeRetentionChecker simuliert Archive RET-03/CMP-06 in Tests — echte
// Anbindung existiert noch nicht (siehe retention.go), diese Kachel ruft nur auf.
type fakeRetentionChecker struct {
blocked map[string]string // tenantID -> Grund
}
func (f fakeRetentionChecker) CheckTenantRetention(_ context.Context, tenantID string) (RetentionResult, error) {
if reason, ok := f.blocked[tenantID]; ok {
return RetentionResult{Blocked: true, Reason: reason}, nil
}
return RetentionResult{Blocked: false}, nil
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 1: Loeschung eines Tenants mit aktiver
// GoBD-Aufbewahrungspflicht wird abgewiesen, Grund wird protokolliert
// (Akzeptanzkriterium 2).
func TestLifecycle_ProcessDueDeletions_BlockedByRetention(t *testing.T) {
registry, lifecycle, adminPool, cleanup := newLifecycleTestSetup(t)
defer cleanup()
provisionTestTenant(t, registry, adminPool, "lc_retention_blocked")
ctx := context.Background()
tenantBeforeSchedule, err := registry.GetBySlug(ctx, "lc_retention_blocked")
if err != nil {
t.Fatalf("get tenant: %v", err)
}
if _, err := registry.ScheduleDeletion(ctx, "lc_retention_blocked", -time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("schedule deletion: %v", err)
}
lifecycle.WithRetentionChecker(fakeRetentionChecker{
blocked: map[string]string{
tenantBeforeSchedule.ID: "GoBD-Aufbewahrungsfrist bis 2034-01-01 (Buchungsbeleg-Klasse)",
},
})
processed, err := lifecycle.ProcessDueDeletions(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("process due deletions: %v", err)
}
if processed != 0 {
t.Fatalf("erwartet 0 tatsaechlich verarbeitete loeschungen, habe %d", processed)
}
after, err := registry.GetBySlug(ctx, "lc_retention_blocked")
if err != nil {
t.Fatalf("get tenant nach sweep: %v", err)
}
if after.Status != StatusPendingDeletion {
t.Fatalf("status = %q, want pending_deletion (gesperrt, nicht geloescht)", after.Status)
}
if after.RetentionBlockReason == nil || *after.RetentionBlockReason == "" {
t.Fatal("erwartet gesetzten retention_block_reason (Akzeptanzkriterium 2)")
}
if after.RetentionCheckedAt == nil {
t.Fatal("erwartet gesetzten retention_checked_at")
}
var exists bool
if err := adminPool.QueryRow(ctx, `SELECT EXISTS(SELECT 1 FROM pg_database WHERE datname = $1)`,
dbNameForSlug("lc_retention_blocked")).Scan(&exists); err != nil {
t.Fatalf("pg_database pruefen: %v", err)
}
if !exists {
t.Fatal("tenant-datenbank haette NICHT geloescht werden duerfen (retention-sperre)")
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 2: Loeschung eines Tenants mit Legal Hold
// wird ebenfalls abgewiesen — derselbe Mechanismus wie GoBD-Frist, nur anderer Grund.
func TestLifecycle_ProcessDueDeletions_BlockedByLegalHold(t *testing.T) {
registry, lifecycle, adminPool, cleanup := newLifecycleTestSetup(t)
defer cleanup()
provisionTestTenant(t, registry, adminPool, "lc_legal_hold")
ctx := context.Background()
tenant, err := registry.GetBySlug(ctx, "lc_legal_hold")
if err != nil {
t.Fatalf("get tenant: %v", err)
}
if _, err := registry.ScheduleDeletion(ctx, "lc_legal_hold", -time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("schedule deletion: %v", err)
}
lifecycle.WithRetentionChecker(fakeRetentionChecker{
blocked: map[string]string{
tenant.ID: "Legal Hold: laufendes Gerichtsverfahren, Aktenzeichen XY-2026-042",
},
})
if _, err := lifecycle.ProcessDueDeletions(ctx); err != nil {
t.Fatalf("process due deletions: %v", err)
}
after, err := registry.GetBySlug(ctx, "lc_legal_hold")
if err != nil {
t.Fatalf("get tenant nach sweep: %v", err)
}
if after.Status != StatusPendingDeletion {
t.Fatalf("status = %q, want pending_deletion", after.Status)
}
if after.RetentionBlockReason == nil || *after.RetentionBlockReason == "" {
t.Fatal("erwartet gesetzten retention_block_reason")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: nach Aufhebung aller Sperren wird die
// Loeschung bei der naechsten Sweep-Runde automatisch ausgefuehrt — kein
// manueller Re-Trigger noetig, derselbe Sweeper-Aufruf greift erneut.
func TestLifecycle_ProcessDueDeletions_ExecutesAfterRetentionCleared(t *testing.T) {
registry, lifecycle, adminPool, cleanup := newLifecycleTestSetup(t)
defer cleanup()
provisionTestTenant(t, registry, adminPool, "lc_retention_cleared")
ctx := context.Background()
tenant, err := registry.GetBySlug(ctx, "lc_retention_cleared")
if err != nil {
t.Fatalf("get tenant: %v", err)
}
if _, err := registry.ScheduleDeletion(ctx, "lc_retention_cleared", -time.Minute); err != nil {
t.Fatalf("schedule deletion: %v", err)
}
blockingChecker := fakeRetentionChecker{blocked: map[string]string{tenant.ID: "Aufbewahrungsfrist laeuft noch"}}
lifecycle.WithRetentionChecker(blockingChecker)
if _, err := lifecycle.ProcessDueDeletions(ctx); err != nil {
t.Fatalf("erster sweep (blockiert): %v", err)
}
blockedState, err := registry.GetBySlug(ctx, "lc_retention_cleared")
if err != nil {
t.Fatalf("get tenant nach erstem sweep: %v", err)
}
if blockedState.Status != StatusPendingDeletion {
t.Fatalf("status nach erstem sweep = %q, want pending_deletion", blockedState.Status)
}
// Sperre aufgehoben: naechster Checker blockiert nicht mehr (fakeRetentionChecker.blocked leer).
lifecycle.WithRetentionChecker(fakeRetentionChecker{})
processed, err := lifecycle.ProcessDueDeletions(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("zweiter sweep (unblockiert): %v", err)
}
if processed != 1 {
t.Fatalf("erwartet genau 1 verarbeitete loeschung im zweiten sweep, habe %d", processed)
}
final, err := registry.GetBySlug(ctx, "lc_retention_cleared")
if err != nil {
t.Fatalf("get tenant nach zweitem sweep: %v", err)
}
if final.Status != StatusDeleted {
t.Fatalf("status = %q, want deleted", final.Status)
}
}
-136
View File
@@ -1,136 +0,0 @@
package tenant
import (
"container/list"
"context"
"errors"
"fmt"
"sync"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// ErrMissingTenantContext wird geliefert, wenn keine Tenant-Kennung
// uebergeben wurde — es gibt bewusst keinen impliziten Default-Tenant
// (TEN-06 Akzeptanzkriterium 3).
var ErrMissingTenantContext = errors.New("tenant: kein tenant-kontext angegeben")
// ErrUnknownTenant wird geliefert, wenn die Tenant-Kennung in der Registry
// nicht existiert.
var ErrUnknownTenant = errors.New("tenant: unbekannter tenant")
// Router loest den Tenant-Kontext (Slug, aus dem JWT-Claim von API-05) in
// eine wiederverwendbare Verbindung zur richtigen Tenant-Datenbank auf.
// Ein LRU-verwalteter Cache begrenzt die Zahl gleichzeitig offener
// pgxpool.Pool-Instanzen, damit die Zahl offener Postgres-Verbindungen NICHT
// linear mit der Mandantenzahl waechst (Akzeptanzkriterium 2).
type Router struct {
registry *Registry
maxOpen int
mu sync.Mutex
order *list.List // vorne = zuletzt benutzt
items map[string]*list.Element // slug -> element mit *routerEntry
}
type routerEntry struct {
slug string
pool *pgxpool.Pool
}
func NewRouter(registry *Registry, maxOpen int) *Router {
if maxOpen < 1 {
maxOpen = 1
}
return &Router{
registry: registry,
maxOpen: maxOpen,
order: list.New(),
items: make(map[string]*list.Element),
}
}
// Resolve liefert einen wiederverwendeten Pool fuer den angegebenen Tenant.
// Ist der Tenant bereits im Cache, wird KEINE neue Verbindung aufgebaut
// (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 3).
func (r *Router) Resolve(ctx context.Context, tenantSlug string) (*pgxpool.Pool, error) {
if tenantSlug == "" {
return nil, ErrMissingTenantContext
}
r.mu.Lock()
if el, ok := r.items[tenantSlug]; ok {
r.order.MoveToFront(el)
pool := el.Value.(*routerEntry).pool
r.mu.Unlock()
return pool, nil
}
r.mu.Unlock()
// Registry-Lookup und Verbindungsaufbau bewusst ausserhalb des Locks,
// damit ein langsamer Verbindungsaufbau nicht alle anderen Tenants blockiert.
t, err := r.registry.GetBySlug(ctx, tenantSlug)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("%w: %s", ErrUnknownTenant, tenantSlug)
}
pool, err := pgxpool.New(ctx, t.DBDSN)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("verbindung zu tenant %q aufbauen: %w", tenantSlug, err)
}
r.mu.Lock()
defer r.mu.Unlock()
// Zwischen Unlock oben und hier koennte ein paralleler Aufruf denselben
// Tenant bereits eingefuegt haben — dann die eigene, ueberzaehlige
// Verbindung wieder schliessen und die vorhandene verwenden.
if el, ok := r.items[tenantSlug]; ok {
r.order.MoveToFront(el)
existing := el.Value.(*routerEntry).pool
pool.Close()
return existing, nil
}
el := r.order.PushFront(&routerEntry{slug: tenantSlug, pool: pool})
r.items[tenantSlug] = el
if r.order.Len() > r.maxOpen {
r.evictOldest()
}
return pool, nil
}
// evictOldest schliesst den am laengsten nicht genutzten Pool. Muss mit
// gehaltenem r.mu aufgerufen werden.
func (r *Router) evictOldest() {
oldest := r.order.Back()
if oldest == nil {
return
}
entry := oldest.Value.(*routerEntry)
r.order.Remove(oldest)
delete(r.items, entry.slug)
entry.pool.Close()
}
// OpenCount liefert die aktuelle Zahl offen gehaltener Tenant-Pools —
// dient Tests/Monitoring, um AC2 nachzuweisen.
func (r *Router) OpenCount() int {
r.mu.Lock()
defer r.mu.Unlock()
return r.order.Len()
}
// Close schliesst alle offen gehaltenen Tenant-Pools, z.B. beim
// Herunterfahren des Core-Prozesses.
func (r *Router) Close() {
r.mu.Lock()
defer r.mu.Unlock()
for el := r.order.Front(); el != nil; el = el.Next() {
el.Value.(*routerEntry).pool.Close()
}
r.order.Init()
r.items = make(map[string]*list.Element)
}
-160
View File
@@ -1,160 +0,0 @@
package tenant
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"strings"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func newTestRouterSetup(t *testing.T, tenantCount int) (*Router, []Tenant, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
adminPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("admin pool: %v", err)
}
registryPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("registry pool: %v", err)
}
if _, err := registryPool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tenants (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
slug TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
db_name TEXT NOT NULL UNIQUE,
db_dsn TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
)`); err != nil {
t.Fatalf("registry-schema: %v", err)
}
registry := NewRegistry(registryPool)
dsnTemplate := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/%s?", 1)
provisioner := NewProvisioner(adminPool, registry, dsnTemplate)
var tenants []Tenant
var slugs []string
for i := 0; i < tenantCount; i++ {
slug := fmt.Sprintf("router_t%d", i)
slugs = append(slugs, slug)
tn, err := provisioner.Provision(ctx, slug, slug)
if err != nil {
t.Fatalf("provision %s: %v", slug, err)
}
tenants = append(tenants, tn)
}
router := NewRouter(registry, 2) // klein gewaehlt, um Eviction im Test zu erzwingen
cleanup := func() {
router.Close()
for _, slug := range slugs {
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbNameForSlug(slug)))
}
_, _ = registryPool.Exec(ctx, `DELETE FROM tenants WHERE slug = ANY($1)`, slugs)
registryPool.Close()
adminPool.Close()
}
return router, tenants, cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1: Verbindung wird zuverlaessig anhand des Tenant-Kontexts aufgeloest.
func TestRouter_ResolvesCorrectTenantDatabase(t *testing.T) {
router, tenants, cleanup := newTestRouterSetup(t, 2)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
pool, err := router.Resolve(ctx, tenants[0].Slug)
if err != nil {
t.Fatalf("resolve: %v", err)
}
var dbName string
if err := pool.QueryRow(ctx, `SELECT current_database()`).Scan(&dbName); err != nil {
t.Fatalf("current_database: %v", err)
}
if dbName != tenants[0].DBName {
t.Fatalf("current_database() = %q, want %q", dbName, tenants[0].DBName)
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: fehlender/unbekannter Tenant-Kontext
// wird explizit abgewiesen statt irgendeine Verbindung zu liefern.
func TestRouter_RejectsMissingOrUnknownTenant(t *testing.T) {
router, _, cleanup := newTestRouterSetup(t, 1)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, err := router.Resolve(ctx, ""); !errors.Is(err, ErrMissingTenantContext) {
t.Fatalf("erwartet ErrMissingTenantContext, habe %v", err)
}
if _, err := router.Resolve(ctx, "nie-registrierter-slug"); !errors.Is(err, ErrUnknownTenant) {
t.Fatalf("erwartet ErrUnknownTenant, habe %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 3: Verbindungswiederverwendung nachweislich
// gemessen — zweiter Resolve-Aufruf liefert exakt denselben Pool, kein
// erneuter Verbindungsaufbau.
func TestRouter_ReusesConnectionForSameTenant(t *testing.T) {
router, tenants, cleanup := newTestRouterSetup(t, 1)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
first, err := router.Resolve(ctx, tenants[0].Slug)
if err != nil {
t.Fatalf("resolve 1: %v", err)
}
second, err := router.Resolve(ctx, tenants[0].Slug)
if err != nil {
t.Fatalf("resolve 2: %v", err)
}
if first != second {
t.Fatal("erwartet identische pool-instanz bei wiederholtem resolve, habe unterschiedliche")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: Lasttest mit mehr simulierten Mandanten
// als maxOpen — die Zahl gleichzeitig offener Tenant-Pools bleibt begrenzt
// (LRU-Eviction), waechst also NICHT linear mit der Mandantenzahl.
func TestRouter_BoundsOpenConnectionsUnderLoad(t *testing.T) {
const tenantCount = 6
router, tenants, cleanup := newTestRouterSetup(t, tenantCount)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
for _, tn := range tenants {
if _, err := router.Resolve(ctx, tn.Slug); err != nil {
t.Fatalf("resolve %s: %v", tn.Slug, err)
}
if router.OpenCount() > 2 {
t.Fatalf("OpenCount() = %d, erwartet <= maxOpen (2) nach jedem Resolve", router.OpenCount())
}
}
if router.OpenCount() != 2 {
t.Fatalf("erwartet genau maxOpen=2 offene pools nach %d tenants, habe %d", tenantCount, router.OpenCount())
}
// Evictete Tenants sind wieder ganz normal ueber die Registry aufloesbar
// (Cache-Miss fuehrt zu neuem, funktionierendem Pool, kein Fehlerzustand).
pool, err := router.Resolve(ctx, tenants[0].Slug)
if err != nil {
t.Fatalf("resolve nach eviction: %v", err)
}
var one int
if err := pool.QueryRow(ctx, `SELECT 1`).Scan(&one); err != nil {
t.Fatalf("query nach re-resolve: %v", err)
}
}
+14
View File
@@ -12,6 +12,10 @@ type Status string
const (
StatusActive Status = "active"
// Lebenszyklus-Zustaende aus TEN-04 (siehe internal/tenant/lifecycle.go).
StatusSuspended Status = "suspended"
StatusPendingDeletion Status = "pending_deletion"
StatusDeleted Status = "deleted"
)
type Tenant struct {
@@ -22,6 +26,16 @@ type Tenant struct {
DBDSN string
Status Status
CreatedAt time.Time
// PreviousStatus und DeletionScheduledAt sind nur waehrend
// StatusPendingDeletion gesetzt (TEN-04) — sie halten fest, in welchen
// Zustand CancelDeletion zurueckkehrt und wann die Karenzzeit ablaeuft.
PreviousStatus *string
DeletionScheduledAt *time.Time
// RetentionBlockReason ist nur gesetzt, wenn eine faellige Loeschung wegen
// GoBD-Aufbewahrungspflicht oder Legal Hold zurueckgehalten wurde (TEN-08,
// siehe internal/tenant/retention.go) — fuer Admins einsehbar (Akzeptanzkriterium 2).
RetentionBlockReason *string
RetentionCheckedAt *time.Time
}
// slugPattern erzwingt sichere, als SQL-Identifier verwendbare Slugs, damit
-66
View File
@@ -1,66 +0,0 @@
package user
import (
"encoding/json"
"errors"
"net/http"
)
// Handler stellt die CRUD-API fuer Benutzerkonten bereit (IAM-01-Auftrag).
// Auth/Sessions (IAM-02) und Rollen (RBAC-01) sind ausdruecklich nicht Teil
// dieser Kachel und daher hier noch nicht angebunden.
type Handler struct {
users *TenantUserStore
superadmins *SuperadminStore
}
func NewHandler(users *TenantUserStore, superadmins *SuperadminStore) *Handler {
return &Handler{users: users, superadmins: superadmins}
}
type createUserRequest struct {
Email string `json:"email"`
Name string `json:"name"`
}
func (h *Handler) CreateUser(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var req createUserRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltige Anfrage", http.StatusBadRequest)
return
}
u, err := h.users.Create(r.Context(), req.Email, req.Name)
writeUserResult(w, u, err)
}
// CreateSuperadmin legt ein mandantenuebergreifendes Superadmin-Konto an —
// bewusst ein eigener Endpunkt statt eines Tenant-Parameters mit Null-Wert.
func (h *Handler) CreateSuperadmin(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var req createUserRequest
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
http.Error(w, "ungueltige Anfrage", http.StatusBadRequest)
return
}
u, err := h.superadmins.Create(r.Context(), req.Email, req.Name)
writeUserResult(w, u, err)
}
func writeUserResult(w http.ResponseWriter, u User, err error) {
if err != nil {
switch {
case errors.Is(err, ErrInvalidEmail), errors.Is(err, ErrEmailTaken):
http.Error(w, err.Error(), http.StatusBadRequest)
case errors.Is(err, ErrNotFound):
http.Error(w, err.Error(), http.StatusNotFound)
default:
http.Error(w, "benutzer konnte nicht verarbeitet werden", http.StatusInternalServerError)
}
return
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
w.WriteHeader(http.StatusCreated)
_ = json.NewEncoder(w).Encode(u)
}
-173
View File
@@ -1,173 +0,0 @@
package user
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"os"
"strings"
"testing"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// setupTestDB legt eine frische, isolierte Testdatenbank an, wendet die
// uebergebene Migration an und liefert einen verbundenen Pool. Wird ohne
// TEST_ADMIN_DSN uebersprungen — siehe internal/tenant/provisioner_test.go
// fuer dasselbe Muster.
func setupTestDB(t *testing.T, dbName, schemaSQL string) *pgxpool.Pool {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
adminPool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("admin pool: %v", err)
}
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbName))
if _, err := adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`CREATE DATABASE %q`, dbName)); err != nil {
t.Fatalf("testdatenbank anlegen: %v", err)
}
dsn := strings.Replace(adminDSN, "/postgres?", "/"+dbName+"?", 1)
pool, err := pgxpool.New(ctx, dsn)
if err != nil {
t.Fatalf("connect testdatenbank: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, schemaSQL); err != nil {
t.Fatalf("schema anwenden: %v", err)
}
t.Cleanup(func() {
pool.Close()
_, _ = adminPool.Exec(ctx, fmt.Sprintf(`DROP DATABASE IF EXISTS %q`, dbName))
adminPool.Close()
})
return pool
}
const usersSchema = `
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);`
const superadminsSchema = `
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE superadmins (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);`
// Akzeptanzkriterium 1 + 3, Pruefung 1 (inkl. Negativfall doppelte E-Mail).
func TestTenantUserStore_CRUD(t *testing.T) {
pool := setupTestDB(t, "test_iam01_users", usersSchema)
store := NewTenantUserStore(pool)
ctx := context.Background()
created, err := store.Create(ctx, "alice@example.com", "Alice")
if err != nil {
t.Fatalf("create: %v", err)
}
if created.Status != StatusActive {
t.Fatalf("erwartet status active, hat %q", created.Status)
}
got, err := store.Get(ctx, created.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("get: %v", err)
}
if got.Email != "alice@example.com" {
t.Fatalf("get email = %q", got.Email)
}
updated, err := store.Update(ctx, created.ID, "", "Alice A.")
if err != nil {
t.Fatalf("update: %v", err)
}
if updated.Name != "Alice A." || updated.Email != "alice@example.com" {
t.Fatalf("update ergebnis unerwartet: %+v", updated)
}
list, err := store.List(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("list: %v", err)
}
if len(list) != 1 {
t.Fatalf("erwartet 1 benutzer, habe %d", len(list))
}
deactivated, err := store.Deactivate(ctx, created.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("deactivate: %v", err)
}
if deactivated.Status != StatusInactive {
t.Fatalf("erwartet status inactive, hat %q", deactivated.Status)
}
// Negativfall: doppelte E-Mail-Adresse.
if _, err := store.Create(ctx, "second@example.com", "Bob"); err != nil {
t.Fatalf("create second: %v", err)
}
if _, err := store.Create(ctx, "second@example.com", "Bob Zwei"); !errors.Is(err, ErrEmailTaken) {
t.Fatalf("erwartet ErrEmailTaken, habe %v", err)
}
// Negativfall: fehlender Benutzer.
if _, err := store.Get(ctx, created.ID+"-nicht-vorhanden"); err == nil {
t.Fatalf("erwartet fehler bei unbekannter/ungueltiger id")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: Superadmin-Anlage ohne Tenant-Kontext.
// SuperadminStore.Create hat keinen Tenant-Parameter — es gibt syntaktisch
// keine Moeglichkeit, hier versehentlich einen Tenant-Sonderfall zu vergessen.
func TestSuperadminStore_CreateWithoutTenantContext(t *testing.T) {
pool := setupTestDB(t, "test_iam01_superadmins", superadminsSchema)
store := NewSuperadminStore(pool)
ctx := context.Background()
created, err := store.Create(ctx, "root@nexarch.internal", "Root")
if err != nil {
t.Fatalf("create superadmin: %v", err)
}
if created.Status != StatusActive {
t.Fatalf("erwartet status active, hat %q", created.Status)
}
got, err := store.Get(ctx, created.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("get: %v", err)
}
if got.Email != "root@nexarch.internal" {
t.Fatalf("get email = %q", got.Email)
}
if _, err := store.Create(ctx, "root@nexarch.internal", "Root Zwei"); !errors.Is(err, ErrEmailTaken) {
t.Fatalf("erwartet ErrEmailTaken (globale eindeutigkeit), habe %v", err)
}
deactivated, err := store.Deactivate(ctx, created.ID)
if err != nil {
t.Fatalf("deactivate: %v", err)
}
if deactivated.Status != StatusInactive {
t.Fatalf("erwartet status inactive, hat %q", deactivated.Status)
}
}
-77
View File
@@ -1,77 +0,0 @@
package user
import (
"context"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// SuperadminStore verwaltet mandantenuebergreifende Superadmin-Konten in der
// Control-Plane-Registry (siehe internal/tenant.Registry). Superadmin-ohne-
// Tenant ist dadurch ein eigener Typ statt eines Sonderfalls von User/
// TenantUserStore — es gibt keinen Tenant-Parameter, den man weglassen
// koennte (IAM-01, "ohne Sonderbehandlung im Code").
type SuperadminStore struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewSuperadminStore(pool *pgxpool.Pool) *SuperadminStore {
return &SuperadminStore{pool: pool}
}
func (s *SuperadminStore) Create(ctx context.Context, email, name string) (User, error) {
if err := ValidateEmail(email); err != nil {
return User{}, err
}
var u User
u.Email, u.Name, u.Status = email, name, StatusActive
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO superadmins (email, name, status)
VALUES ($1, $2, $3)
RETURNING id, created_at, updated_at
`, u.Email, u.Name, u.Status)
if err := row.Scan(&u.ID, &u.CreatedAt, &u.UpdatedAt); err != nil {
return User{}, mapWriteErr(err)
}
return u, nil
}
func (s *SuperadminStore) Get(ctx context.Context, id string) (User, error) {
return scanUser(s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT id, email, name, status, created_at, updated_at
FROM superadmins WHERE id = $1
`, id))
}
func (s *SuperadminStore) List(ctx context.Context) ([]User, error) {
rows, err := s.pool.Query(ctx, `
SELECT id, email, name, status, created_at, updated_at
FROM superadmins ORDER BY created_at
`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("superadmins auflisten: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []User
for rows.Next() {
var u User
if err := rows.Scan(&u.ID, &u.Email, &u.Name, &u.Status, &u.CreatedAt, &u.UpdatedAt); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("superadmin lesen: %w", err)
}
out = append(out, u)
}
return out, rows.Err()
}
func (s *SuperadminStore) Deactivate(ctx context.Context, id string) (User, error) {
return scanUser(s.pool.QueryRow(ctx, `
UPDATE superadmins SET status = $2, updated_at = now()
WHERE id = $1
RETURNING id, email, name, status, created_at, updated_at
`, id, StatusInactive))
}
-173
View File
@@ -1,173 +0,0 @@
package user
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgconn"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// TenantUserStore verwaltet Benutzer innerhalb GENAU EINER Tenant-Datenbank.
// Welcher Mandant gemeint ist, ergibt sich ausschliesslich aus dem
// uebergebenen Pool — es gibt keine tenant_id-Spalte (siehe migrations/tenant/0001_users.up.sql).
type TenantUserStore struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewTenantUserStore(pool *pgxpool.Pool) *TenantUserStore {
return &TenantUserStore{pool: pool}
}
func (s *TenantUserStore) Create(ctx context.Context, email, name string) (User, error) {
if err := ValidateEmail(email); err != nil {
return User{}, err
}
var u User
u.Email, u.Name, u.Status = email, name, StatusActive
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
INSERT INTO users (email, name, status)
VALUES ($1, $2, $3)
RETURNING id, created_at, updated_at
`, u.Email, u.Name, u.Status)
if err := row.Scan(&u.ID, &u.CreatedAt, &u.UpdatedAt); err != nil {
return User{}, mapWriteErr(err)
}
return u, nil
}
func (s *TenantUserStore) Get(ctx context.Context, id string) (User, error) {
return scanUser(s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT id, email, name, status, created_at, updated_at
FROM users WHERE id = $1
`, id))
}
func (s *TenantUserStore) List(ctx context.Context) ([]User, error) {
rows, err := s.pool.Query(ctx, `
SELECT id, email, name, status, created_at, updated_at
FROM users ORDER BY created_at
`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("benutzer auflisten: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []User
for rows.Next() {
var u User
if err := rows.Scan(&u.ID, &u.Email, &u.Name, &u.Status, &u.CreatedAt, &u.UpdatedAt); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("benutzer lesen: %w", err)
}
out = append(out, u)
}
return out, rows.Err()
}
// Update aendert Name und E-Mail. Eine leere email/name laesst das jeweilige
// Feld unveraendert.
func (s *TenantUserStore) Update(ctx context.Context, id, email, name string) (User, error) {
if email != "" {
if err := ValidateEmail(email); err != nil {
return User{}, err
}
}
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
UPDATE users
SET email = COALESCE(NULLIF($2, ''), email),
name = COALESCE(NULLIF($3, ''), name),
updated_at = now()
WHERE id = $1
RETURNING id, email, name, status, created_at, updated_at
`, id, email, name)
u, err := scanUser(row)
if err != nil {
return User{}, mapWriteErr(err)
}
return u, nil
}
// Deactivate setzt den Benutzer auf inaktiv statt ihn zu loeschen.
func (s *TenantUserStore) Deactivate(ctx context.Context, id string) (User, error) {
return scanUser(s.pool.QueryRow(ctx, `
UPDATE users SET status = $2, updated_at = now()
WHERE id = $1
RETURNING id, email, name, status, created_at, updated_at
`, id, StatusInactive))
}
// SetPasswordHash schreibt einen bereits berechneten bcrypt-Hash (siehe
// internal/auth, IAM-02). Der Store selbst kennt kein Klartext-Passwort.
func (s *TenantUserStore) SetPasswordHash(ctx context.Context, id, hash string) error {
tag, err := s.pool.Exec(ctx, `
UPDATE users SET password_hash = $2, updated_at = now() WHERE id = $1
`, id, hash)
if err != nil {
return fmt.Errorf("passwort setzen: %w", err)
}
if tag.RowsAffected() == 0 {
return ErrNotFound
}
return nil
}
// AuthCredentials wird ausschliesslich fuer den Login-Pfad (internal/auth)
// verwendet und traegt bewusst den password_hash, damit er nicht ueber den
// regulaeren User-Typ/JSON-Serialisierungspfad nach aussen dringen kann.
type AuthCredentials struct {
User User
PasswordHash string
}
// GetByEmailForAuth liefert Benutzer + Passwort-Hash zu einer E-Mail-Adresse
// aus GENAU DIESER Tenant-Datenbank — der Tenant-Scope ergibt sich damit
// zwingend aus dem verwendeten Pool, es gibt keine Moeglichkeit, versehentlich
// ueber Tenant-Grenzen hinweg zu suchen (bekannter archivmail-Fehler, siehe
// IAM-02 "Bekannte Fehler vermeiden").
func (s *TenantUserStore) GetByEmailForAuth(ctx context.Context, email string) (AuthCredentials, error) {
var c AuthCredentials
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT id, email, name, status, created_at, updated_at, password_hash
FROM users WHERE email = $1
`, email)
if err := row.Scan(&c.User.ID, &c.User.Email, &c.User.Name, &c.User.Status,
&c.User.CreatedAt, &c.User.UpdatedAt, &c.PasswordHash); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return AuthCredentials{}, ErrNotFound
}
return AuthCredentials{}, fmt.Errorf("anmeldedaten lesen: %w", err)
}
return c, nil
}
func scanUser(row pgx.Row) (User, error) {
var u User
if err := row.Scan(&u.ID, &u.Email, &u.Name, &u.Status, &u.CreatedAt, &u.UpdatedAt); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return User{}, ErrNotFound
}
return User{}, fmt.Errorf("benutzer lesen: %w", err)
}
return u, nil
}
// mapWriteErr uebersetzt den Unique-Constraint-Verstoss der E-Mail-Spalte in
// einen sprechenden Fehler statt der rohen Postgres-Fehlermeldung.
func mapWriteErr(err error) error {
var pgErr *pgconn.PgError
if errors.As(err, &pgErr) && pgErr.Code == "23505" {
return ErrEmailTaken
}
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return ErrNotFound
}
return fmt.Errorf("benutzer schreiben: %w", err)
}
-42
View File
@@ -1,42 +0,0 @@
// Package user implementiert Core IAM-01: das Benutzer-Datenmodell und die
// CRUD-Operationen. Tenant-Zugehoerigkeit ist ueber die Zieldatenbank
// gegeben (Modell C, siehe internal/tenant) — Superadmin-Konten leben
// dagegen mandantenuebergreifend in der Registry und sind ueber
// SuperadminStore als eigener, First-Class-Typ modelliert, nicht als
// tenant_id-NULL-Sonderfall in User.
package user
import (
"errors"
"regexp"
"time"
)
type Status string
const (
StatusActive Status = "active"
StatusInactive Status = "inactive"
)
type User struct {
ID string
Email string
Name string
Status Status
CreatedAt time.Time
UpdatedAt time.Time
}
var emailPattern = regexp.MustCompile(`^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$`)
var ErrInvalidEmail = errors.New("user: ungueltige E-Mail-Adresse")
var ErrEmailTaken = errors.New("user: E-Mail-Adresse bereits vergeben")
var ErrNotFound = errors.New("user: nicht gefunden")
func ValidateEmail(email string) error {
if !emailPattern.MatchString(email) {
return ErrInvalidEmail
}
return nil
}
-24
View File
@@ -1,24 +0,0 @@
package user
import "testing"
func TestValidateEmail(t *testing.T) {
cases := []struct {
email string
wantErr bool
}{
{"a@b.de", false},
{"a.b+c@sub.example.com", false},
{"", true},
{"keine-email", true},
{"a@b", true},
{"@b.de", true},
}
for _, c := range cases {
err := ValidateEmail(c.email)
if (err != nil) != c.wantErr {
t.Errorf("ValidateEmail(%q) error = %v, wantErr %v", c.email, err, c.wantErr)
}
}
}
-1
View File
@@ -1 +0,0 @@
DROP TABLE IF EXISTS superadmins;
-14
View File
@@ -1,14 +0,0 @@
-- Superadmin-Konten arbeiten mandantenuebergreifend und leben deshalb in der
-- Control-Plane-Registry (siehe TEN-01), nicht in einer Tenant-Datenbank.
-- Das bildet "Superadmin ohne Tenant" strukturell als First-Class-Zustand ab,
-- statt ihn als Sonderfall in der Tenant-users-Tabelle zu behandeln
-- (IAM-01, siehe core-kanban/tickets/IAM-01.md — bekannte Fehler vermeiden).
-- E-Mail-Eindeutigkeit ist hier global, da die Registry-DB einmalig existiert.
CREATE TABLE superadmins (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
@@ -0,0 +1,2 @@
ALTER TABLE tenants DROP COLUMN previous_status;
ALTER TABLE tenants DROP COLUMN deletion_scheduled_at;
+6
View File
@@ -0,0 +1,6 @@
-- Lebenszyklus-Zustaende fuer Mandanten (TEN-04, siehe core-kanban/tickets/TEN-04.md).
-- previous_status haelt den Zustand VOR einer Loeschvormerkung, damit
-- CancelDeletion "den vorherigen Zustand vollstaendig wiederherstellt"
-- (aktiv ODER suspendiert), statt hart auf 'active' zurueckzusetzen.
ALTER TABLE tenants ADD COLUMN previous_status TEXT;
ALTER TABLE tenants ADD COLUMN deletion_scheduled_at TIMESTAMPTZ;
@@ -0,0 +1,2 @@
ALTER TABLE tenants DROP COLUMN retention_block_reason;
ALTER TABLE tenants DROP COLUMN retention_checked_at;
@@ -0,0 +1,6 @@
-- TEN-08: Haelt fest, warum eine faellige Tenant-Loeschung zurueckgehalten wurde
-- (GoBD-Aufbewahrungspflicht oder Legal Hold aus Archive RET-03), damit Admins
-- den Grund einsehen koennen (Akzeptanzkriterium 2), ohne dass die Registry
-- selbst modulspezifische Retention-Logik kennen muss — nur den Grund-Text.
ALTER TABLE tenants ADD COLUMN retention_block_reason TEXT;
ALTER TABLE tenants ADD COLUMN retention_checked_at TIMESTAMPTZ;
-1
View File
@@ -1 +0,0 @@
DROP TABLE IF EXISTS users;
-16
View File
@@ -1,16 +0,0 @@
-- Benutzer-Datenmodell (IAM-01, siehe core-kanban/tickets/IAM-01.md).
-- Diese Migration laeuft in der DB EINES Mandanten (Modell C, siehe TEN-01) —
-- die Tenant-Zugehoerigkeit ist implizit durch die Datenbankverbindung
-- gegeben, es gibt daher bewusst KEINE tenant_id-Spalte.
-- E-Mail-Eindeutigkeit ist hier tenant-scoped: der UNIQUE-Constraint gilt
-- nur innerhalb dieser einen Tenant-Datenbank.
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE TABLE users (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email TEXT NOT NULL UNIQUE,
name TEXT NOT NULL,
status TEXT NOT NULL DEFAULT 'active',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
@@ -1 +0,0 @@
ALTER TABLE users DROP COLUMN password_hash;
@@ -1,3 +0,0 @@
-- Passwort-Hash-Spalte fuer Login (IAM-02, siehe core-kanban/tickets/IAM-02.md).
-- Enthaelt AUSSCHLIESSLICH den bcrypt-Hash, niemals das Klartext-Passwort.
ALTER TABLE users ADD COLUMN password_hash TEXT NOT NULL DEFAULT '';
+8 -1
View File
@@ -1,4 +1,11 @@
#!/usr/bin/env bash
# Setzt die nexarch-Testumgebung zurueck: loescht die geteilte
# Registry-Tabelle "tenants" in der postgres-Wartungsdatenbank sowie alle
# tenant_*-Datenbanken. Noetig, weil verschiedene Feature-Branches
# unterschiedliche Registry-Schemata erwarten, aber dieselbe physische
# Postgres-Instanz auf dem Testhost teilen (siehe [[project-nexarch-test-infra]]).
#
# Aufruf: NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD=... ./scripts/reset-test-env.sh
set -euo pipefail
PASS="${NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD:?Setze NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD vor dem Aufruf}"
@@ -6,7 +13,7 @@ ROLE="nexarch_test"
export PGPASSWORD="$PASS"
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP TABLE IF EXISTS tenants CASCADE;"
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP TABLE IF EXISTS tenants;"
dbs=$(psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -tAc "SELECT datname FROM pg_database WHERE datname LIKE 'tenant\_%' ESCAPE '\'")
for db in $dbs; do
-18
View File
@@ -1,18 +0,0 @@
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
PASS="${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