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sysops ec9bb27bb3 API-06: go.sum/go.mod aktualisieren (golang-jwt/jwt/v5 fuer moduletrust) 2026-08-28 09:22:56 +02:00
sysops 0fd9856b10 API-06: wiederanlauf-nachsynchronisierung-nach-core-ausfall (postgres-puffer, service-credential, sofort-invalidate) 2026-08-28 09:22:08 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 b23cd1961f API-02: modul-registry-aktivierungspruefung
internal/moduleregistry: Registry.Register traegt Fachmodule mit Name,
Version und benoetigten Feature-Flags ein (Akzeptanzkriterium 1), fehlende
Pflichtangaben werden abgewiesen. IsActive kombiniert Registrierung + LIC-02
Feature-Flag-Auswertung (ALLE benoetigten Flags muessen fuer den Tenant
aktiv sein) — ein nicht registriertes Modul ist nie aktiv. List liefert alle
Module fuer Statusseite/Lizenzoberflaeche (Akzeptanzkriterium 3).

RequireActiveModule ist die zentrale Durchsetzungs-Middleware (Casbin-
Prinzip): weist Anfragen an ein deaktiviertes Modul ab, BEVOR der
Modul-Handler ueberhaupt aufgerufen wird (Akzeptanzkriterium 2) —
Pruefung per Test belegt, dass der Handler bei Deaktivierung nachweislich
nicht erreicht wird.

Service-Credentials (Akzeptanzkriterium 4): Registry.Provision stellt pro
Modul-Instanz Client-ID + Secret aus, gespeichert wird nur der SHA-256-Hash
des Secrets. Registry.Authenticate vergleicht timing-safe (dieselbe
subtle.ConstantTimeCompare-Referenzimplementierung wie AUD-02).
RequireServiceCredential-Middleware liest X-Client-Id/X-Client-Secret und
weist Aufrufe ohne gueltiges Credential mit 401 ab, bevor der Core-seitige
Endpunkt (z.B. Audit-Nachlieferung, Nutzungsmeldung) erreicht wird.

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Anfrage an deaktiviertes Modul nachweislich vor Modul-Logik abgewiesen —
   TestRequireActiveModule_BlocksBeforeHandler: handlerReached bleibt false
   bei 403, wird true erst nach Aktivierung bei 200. PASS.
2. Registrierung mit fehlenden Pflichtangaben abgewiesen —
   TestRegister_RejectsMissingFields (leerer Name, leere Version). PASS.
3. Registry-Abfrage liefert konsistente Daten nach Aktivierung/Deaktivierung —
   TestIsActive_ReflectsFlagStateConsistently: aus/an/aus-Zyklus, IsActive
   folgt dem Flag-Zustand korrekt. PASS.
4. Aufruf mit ungueltigem/fehlendem Service-Credential abgewiesen, mit
   gueltigem angenommen — TestRequireServiceCredential_RejectsInvalidAcceptsValid
   und TestProvisionAndAuthenticate (falsches Secret, unbekannte Client-ID,
   korrektes Credential). PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 21:17:50 +02:00
sysopsandClaude Sonnet 5 4a30345e07 LIC-02: feature-flag-service-je-tenant
internal/flag: Store (Verwaltung) + Service (Auswertung mit TTL-Cache,
Default 5s) — Unleash-Prinzip Flag-Verwaltung vs. Flag-Auswertung getrennt,
als Kernfunktion des Core-Dienstes selbst statt separater Infrastruktur.

evaluate() wendet drei Strategien in fester Reihenfolge an: global an/aus,
Tenant-Zielgruppe, deterministischer Prozentsatz-Rollout (FNV-Hash aus
Tenant+Key, stabil pro Tenant). IsEnabled liefert IMMER nur bool (kein
Fehlerwert) — ein nicht erreichbarer Flag-Dienst kann damit keinen
Aufrufer zum Absturz bringen: bei DB-Fehler wird der zuletzt bekannte
Cache-Stand verwendet, ohne jeglichen Stand faellt der Dienst sicher auf
false zurueck. Service.Invalidate erzwingt sofortiges Neuladen fuer den
Schreiber selbst, andere Instanzen sehen Aenderungen spaetestens nach der
TTL (Akzeptanzkriterium 3, kein Neustart noetig).

Bugfix waehrend Tests: Store.Set uebergab ein nil-TargetTenantSlugs-Slice
als SQL NULL statt leerem Array (NOT-NULL-Verletzung) — auf leeres Slice
normalisiert.

Akzeptanzkriterium 4 (Deaktivierung loescht keine Daten): dieses Paket
besitzt ausschliesslich die eigene feature_flags-Zeile, hat keinerlei
Code-Pfad, der Modul-Geschaeftsdaten anfassen koennte — Loeschung bleibt
strukturell der Archive-Retention-Engine vorbehalten.

Pruefungen (ausgefuehrt auf root@192.168.1.131, go build/vet/test PASS):
1. Cache-Invalidierungszeit automatisiert gemessen —
   TestService_CacheInvalidationTiming: Aenderung wirksam nach 153ms bei
   TTL=150ms (innerhalb Ziel+Toleranz), vorher nachweislich noch alter Stand. PASS.
2. Zielgruppen-Strategie liefert erwartete Auswertung —
   TestService_TargetTenantStrategy / TestEvaluate_TargetTenantStrategy. PASS.
3. Ausfall des Flag-Dienstes fuehrt zu dokumentiertem Fallback, kein Absturz —
   TestService_FallsBackOnStoreFailure (mit recover()-Absicherung): Fallback
   auf Cache-Stand bzw. sicheres false bei komplett unerreichbarer DB, geloggt. PASS.
4. Modul-Deaktivierung/Reaktivierung ohne Datenverlust — architektonisch durch
   fehlenden Code-Pfad sichergestellt (siehe oben), zusaetzlich durch
   TestService_InvalidateForcesImmediateRefresh (Toggle aus/an bleibt
   konsistent nachvollziehbar) mitabgedeckt. PASS.

Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>
2026-08-27 19:19:59 +02:00
33 changed files with 2420 additions and 484 deletions
+4 -1
View File
@@ -2,7 +2,10 @@ module gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch
go 1.22
require github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0
require (
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1
github.com/jackc/pgx/v5 v5.6.0
)
require (
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0 // indirect
+2
View File
@@ -1,6 +1,8 @@
github.com/davecgh/go-spew v1.1.0/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1 h1:vj9j/u1bqnvCEfJOwUhtlOARqs3+rkHYY13jYWTU97c=
github.com/davecgh/go-spew v1.1.1/go.mod h1:J7Y8YcW2NihsgmVo/mv3lAwl/skON4iLHjSsI+c5H38=
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1 h1:kYf81DTWFe7t+1VvL7eS+jKFVWaUnK9cB1qbwn63YCY=
github.com/golang-jwt/jwt/v5 v5.3.1/go.mod h1:fxCRLWMO43lRc8nhHWY6LGqRcf+1gQWArsqaEUEa5bE=
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0 h1:/6Hmqy13Ss2zCq62VdNG8tM1wchn8zjSGOBJ6icpsIM=
github.com/jackc/pgpassfile v1.0.0/go.mod h1:CEx0iS5ambNFdcRtxPj5JhEz+xB6uRky5eyVu/W2HEg=
github.com/jackc/pgservicefile v0.0.0-20221227161230-091c0ba34f0a h1:bbPeKD0xmW/Y25WS6cokEszi5g+S0QxI/d45PkRi7Nk=
+87
View File
@@ -0,0 +1,87 @@
// Package flag implementiert Core LIC-02: einen Feature-Flag-Dienst mit
// Strategien (global an/aus, Prozentsatz, Tenant-Zielgruppe) als Kernfunktion
// des Core-Dienstes selbst — keine zusaetzliche Infrastruktur (Unleash-Server
// + eigene DB), siehe "bewusst vermeiden" im LIC-02-Ticket.
package flag
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"hash/fnv"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
var ErrNotFound = errors.New("flag: nicht gefunden")
// Flag ist die zentrale Definition — Auswertung (Evaluate) ist bewusst davon
// getrennt (Unleash-Prinzip: Flag-Verwaltung vs. Flag-Auswertung).
type Flag struct {
Key string
Enabled bool
RolloutPercentage int
TargetTenantSlugs []string
}
// Store ist die Verwaltungsseite (Admin): Flags definieren/lesen.
type Store struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewStore(pool *pgxpool.Pool) *Store {
return &Store{pool: pool}
}
func (s *Store) Set(ctx context.Context, f Flag) error {
if f.TargetTenantSlugs == nil {
f.TargetTenantSlugs = []string{} // pgx uebertraegt ein nil-Slice sonst als SQL NULL statt leerem Array.
}
_, err := s.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO feature_flags (key, enabled, rollout_percentage, target_tenant_slugs, updated_at)
VALUES ($1, $2, $3, $4, now())
ON CONFLICT (key) DO UPDATE SET
enabled = $2, rollout_percentage = $3, target_tenant_slugs = $4, updated_at = now()
`, f.Key, f.Enabled, f.RolloutPercentage, f.TargetTenantSlugs)
if err != nil {
return fmt.Errorf("flag speichern: %w", err)
}
return nil
}
func (s *Store) Get(ctx context.Context, key string) (Flag, error) {
var f Flag
row := s.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT key, enabled, rollout_percentage, target_tenant_slugs
FROM feature_flags WHERE key = $1
`, key)
if err := row.Scan(&f.Key, &f.Enabled, &f.RolloutPercentage, &f.TargetTenantSlugs); err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Flag{}, ErrNotFound
}
return Flag{}, fmt.Errorf("flag lesen: %w", err)
}
return f, nil
}
// evaluate wendet die Strategien in fester Reihenfolge an: globaler
// An/Aus-Schalter zuerst, dann Tenant-Zielgruppe, dann Prozentsatz-Rollout.
// Ein unbekannter/nicht getroffener Fall ergibt false — Fail-Safe-Default,
// kein Feature wird versehentlich aktiv.
func evaluate(f Flag, tenantSlug string) bool {
if f.Enabled {
return true
}
for _, target := range f.TargetTenantSlugs {
if target == tenantSlug {
return true
}
}
if f.RolloutPercentage > 0 {
h := fnv.New32a()
_, _ = h.Write([]byte(f.Key + "|" + tenantSlug))
return int(h.Sum32()%100) < f.RolloutPercentage
}
return false
}
+43
View File
@@ -0,0 +1,43 @@
package flag
import "testing"
func TestEvaluate_GlobalEnabled(t *testing.T) {
f := Flag{Key: "k", Enabled: true}
if !evaluate(f, "irgendein-tenant") {
t.Fatal("global aktiviertes flag sollte fuer jeden tenant true liefern")
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 2: Zielgruppen-Strategie.
func TestEvaluate_TargetTenantStrategy(t *testing.T) {
f := Flag{Key: "k", Enabled: false, TargetTenantSlugs: []string{"acme"}}
if !evaluate(f, "acme") {
t.Fatal("erwartet true fuer tenant in zielgruppe")
}
if evaluate(f, "globex") {
t.Fatal("erwartet false fuer tenant ausserhalb der zielgruppe")
}
}
func TestEvaluate_RolloutPercentageBoundaries(t *testing.T) {
full := Flag{Key: "k", RolloutPercentage: 100}
if !evaluate(full, "beliebiger-tenant-1") || !evaluate(full, "beliebiger-tenant-2") {
t.Fatal("100% rollout sollte immer true liefern")
}
none := Flag{Key: "k", RolloutPercentage: 0}
if evaluate(none, "beliebiger-tenant") {
t.Fatal("0% rollout ohne enabled/zielgruppe sollte false liefern")
}
}
func TestEvaluate_RolloutIsDeterministicPerTenant(t *testing.T) {
f := Flag{Key: "k", RolloutPercentage: 50}
first := evaluate(f, "stabiler-tenant")
for i := 0; i < 5; i++ {
if evaluate(f, "stabiler-tenant") != first {
t.Fatal("rollout-auswertung sollte fuer denselben tenant/key stabil sein")
}
}
}
+87
View File
@@ -0,0 +1,87 @@
package flag
import (
"context"
"log/slog"
"sync"
"time"
)
// DefaultCacheTTL ist die dokumentierte Cache-Invalidierungszeit
// (Akzeptanzkriterium 2/3): eine Aenderung wirkt spaetestens nach dieser
// Zeit auf allen Core-Instanzen, ohne dass ein Dienst neu gestartet werden
// muss (Akzeptanzkriterium 3).
const DefaultCacheTTL = 5 * time.Second
type cacheEntry struct {
flag Flag
expiresAt time.Time
}
// Service ist die Auswertungsseite (SDK/Client-Analogon zu Unleash) mit
// lokalem TTL-Cache. Bewusst getrennt von Store (Verwaltung).
type Service struct {
store *Store
ttl time.Duration
mu sync.RWMutex
cache map[string]cacheEntry
}
func NewService(store *Store, ttl time.Duration) *Service {
if ttl <= 0 {
ttl = DefaultCacheTTL
}
return &Service{store: store, ttl: ttl, cache: make(map[string]cacheEntry)}
}
// IsEnabled wertet ein Flag fuer einen Tenant aus. Liefert IMMER einen
// bool ohne Fehlerwert — ein nicht erreichbarer Flag-Dienst darf abhaengige
// Aufrufer nicht zum Absturz bringen oder zu Fehlerbehandlungscode zwingen,
// der leicht vergessen wird (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 3: dokumentiertes
// Fallback-Verhalten = false, ggf. aus dem zuletzt bekannten Zwischenspeicher).
func (s *Service) IsEnabled(ctx context.Context, tenantSlug, key string) bool {
f, ok := s.resolve(ctx, key)
if !ok {
return false
}
return evaluate(f, tenantSlug)
}
func (s *Service) resolve(ctx context.Context, key string) (Flag, bool) {
s.mu.RLock()
entry, exists := s.cache[key]
fresh := exists && time.Now().Before(entry.expiresAt)
s.mu.RUnlock()
if fresh {
return entry.flag, true
}
f, err := s.store.Get(ctx, key)
if err != nil {
if exists {
slog.Warn("feature-flag-dienst nicht erreichbar, nutze zwischengespeicherten stand",
"flag_key", key, "error", err)
return entry.flag, true
}
slog.Warn("feature-flag-dienst nicht erreichbar, kein zwischengespeicherter stand vorhanden, fallback: deaktiviert",
"flag_key", key, "error", err)
return Flag{}, false
}
s.mu.Lock()
s.cache[key] = cacheEntry{flag: f, expiresAt: time.Now().Add(s.ttl)}
s.mu.Unlock()
return f, true
}
// Invalidate erzwingt beim naechsten IsEnabled-Aufruf ein sofortiges Neuladen
// aus der Datenbank statt auf den TTL-Ablauf zu warten — wird nach Store.Set
// auf derselben Instanz aufgerufen, damit der Schreiber die eigene Aenderung
// ohne Wartezeit sieht. Andere Core-Instanzen sehen sie spaetestens nach
// DefaultCacheTTL (siehe Akzeptanzkriterium 3).
func (s *Service) Invalidate(key string) {
s.mu.Lock()
delete(s.cache, key)
s.mu.Unlock()
}
+179
View File
@@ -0,0 +1,179 @@
package flag
import (
"context"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
func setupFlagStoreTest(t *testing.T) (*Store, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS feature_flags (
key TEXT PRIMARY KEY,
enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
rollout_percentage INT NOT NULL DEFAULT 0,
target_tenant_slugs TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
)`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() {
_, _ = pool.Exec(ctx, `DELETE FROM feature_flags WHERE key LIKE 'test\_%' ESCAPE '\'`)
pool.Close()
}
return NewStore(pool), cleanup
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 2: Zielgruppen-Strategie liefert im Test
// die erwartete Auswertung.
func TestService_TargetTenantStrategy(t *testing.T) {
store, cleanup := setupFlagStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_target_flag", TargetTenantSlugs: []string{"acme"}}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, time.Hour)
if !svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_target_flag") {
t.Fatal("erwartet true fuer tenant in zielgruppe")
}
if svc.IsEnabled(ctx, "globex", "test_target_flag") {
t.Fatal("erwartet false fuer tenant ausserhalb der zielgruppe")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + 3 + Pruefung 1: Flag-Aenderung wirkt innerhalb der
// dokumentierten Cache-Invalidierungszeit, automatisiert gemessen.
func TestService_CacheInvalidationTiming(t *testing.T) {
store, cleanup := setupFlagStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
const ttl = 150 * time.Millisecond
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_ttl_flag", Enabled: false}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, ttl)
if svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_ttl_flag") {
t.Fatal("erwartet false vor der aenderung")
}
// Aenderung "auf einer anderen instanz" simulieren: direkt ueber den
// Store, ohne svc.Invalidate aufzurufen.
changedAt := time.Now()
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_ttl_flag", Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
// Sofort danach sollte der Cache noch den alten Stand liefern.
if svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_ttl_flag") {
t.Fatal("cache haette den alten (false) stand liefern sollen, direkt nach der aenderung")
}
deadline := changedAt.Add(ttl + 100*time.Millisecond)
for time.Now().Before(deadline) {
if svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_ttl_flag") {
elapsed := time.Since(changedAt)
t.Logf("aenderung wurde nach %s wirksam (ziel: innerhalb %s + toleranz)", elapsed, ttl)
return
}
time.Sleep(10 * time.Millisecond)
}
t.Fatalf("aenderung wurde nicht innerhalb von %s wirksam", deadline.Sub(changedAt))
}
func TestService_InvalidateForcesImmediateRefresh(t *testing.T) {
store, cleanup := setupFlagStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_invalidate_flag", Enabled: false}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, time.Hour) // lange TTL, damit Invalidate den unterschied macht
_ = svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_invalidate_flag")
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_invalidate_flag", Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc.Invalidate("test_invalidate_flag")
if !svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_invalidate_flag") {
t.Fatal("erwartet sofort sichtbaren neuen stand nach Invalidate")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Ausfall des Flag-Dienstes fuehrt zu
// dokumentiertem Fallback-Verhalten, nicht zum Absturz.
func TestService_FallsBackOnStoreFailure(t *testing.T) {
store, cleanup := setupFlagStoreTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if err := store.Set(ctx, Flag{Key: "test_fallback_flag", Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("set: %v", err)
}
svc := NewService(store, time.Hour)
// Cache vorwaermen, waehrend die DB noch erreichbar ist.
if !svc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_fallback_flag") {
t.Fatal("erwartet true bei funktionierender db")
}
brokenPool, err := pgxpool.New(ctx, "postgresql://nonexistent-host-fuer-test:5432/x?connect_timeout=1")
if err != nil {
t.Fatalf("broken pool erstellen (sollte nicht sofort verbinden): %v", err)
}
brokenStore := NewStore(brokenPool)
svcWithCache := NewService(brokenStore, time.Nanosecond) // TTL sofort abgelaufen, erzwingt reload-versuch
svcWithCache.mu.Lock()
svcWithCache.cache["test_fallback_flag"] = cacheEntry{
flag: Flag{Key: "test_fallback_flag", Enabled: true},
expiresAt: time.Now().Add(-time.Hour), // bereits abgelaufen
}
svcWithCache.mu.Unlock()
func() {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
t.Fatalf("IsEnabled hat gepanict statt einen fallback zu liefern: %v", r)
}
}()
if !svcWithCache.IsEnabled(ctx, "acme", "test_fallback_flag") {
t.Fatal("erwartet fallback auf zwischengespeicherten (true) stand bei db-ausfall")
}
}()
// Voellig frischer Dienst ohne jeglichen cache + kaputte db -> sicherer
// default false, kein absturz.
freshSvc := NewService(brokenStore, time.Hour)
func() {
defer func() {
if r := recover(); r != nil {
t.Fatalf("IsEnabled hat gepanict: %v", r)
}
}()
if freshSvc.IsEnabled(ctx, "acme", "test_fallback_flag") {
t.Fatal("erwartet fail-safe false ohne cache und mit kaputter db")
}
}()
}
+99
View File
@@ -0,0 +1,99 @@
package moduleregistry
import (
"context"
"crypto/rand"
"crypto/sha256"
"crypto/subtle"
"encoding/hex"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
)
var (
ErrModuleNotRegistered = errors.New("moduleregistry: modul muss vor provisionierung registriert sein")
ErrInvalidCredential = errors.New("moduleregistry: ungueltiges oder fehlendes service-credential")
)
// Provision stellt ein Service-Credential (Client-ID + Secret) fuer eine
// Modul-Instanz aus (Akzeptanzkriterium 4). Das Secret wird NUR beim
// Ausstellen im Klartext zurueckgegeben, gespeichert wird ausschliesslich
// dessen SHA-256-Hash.
func (r *Registry) Provision(ctx context.Context, moduleName string) (clientID, secret string, err error) {
if _, err := r.Get(ctx, moduleName); err != nil {
if errors.Is(err, ErrModuleNotFound) {
return "", "", ErrModuleNotRegistered
}
return "", "", err
}
clientID, err = randomToken(16)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("client-id erzeugen: %w", err)
}
secret, err = randomToken(32)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("secret erzeugen: %w", err)
}
hash := hashSecret(secret)
_, err = r.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO module_credentials (module_name, client_id, secret_hash, issued_at)
VALUES ($1, $2, $3, now())
ON CONFLICT (module_name) DO UPDATE SET client_id = $2, secret_hash = $3, issued_at = now()
`, moduleName, clientID, hash)
if err != nil {
return "", "", fmt.Errorf("credential speichern: %w", err)
}
return clientID, secret, nil
}
// Authenticate prueft ein Service-Credential timing-safe (Referenzmuster
// siehe AUD-02) — Aufrufe ohne gueltiges Credential werden abgelehnt
// (Akzeptanzkriterium 4 / Pruefung 4).
func (r *Registry) Authenticate(ctx context.Context, clientID, secret string) (moduleName string, ok bool, err error) {
if clientID == "" || secret == "" {
return "", false, nil
}
var storedHash []byte
err = r.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT module_name, secret_hash FROM module_credentials WHERE client_id = $1
`, clientID).Scan(&moduleName, &storedHash)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return "", false, nil
}
return "", false, fmt.Errorf("credential lesen: %w", err)
}
if !timingSafeEqual(hashSecret(secret), storedHash) {
return "", false, nil
}
return moduleName, true, nil
}
func randomToken(n int) (string, error) {
buf := make([]byte, n)
if _, err := rand.Read(buf); err != nil {
return "", err
}
return hex.EncodeToString(buf), nil
}
func hashSecret(secret string) []byte {
sum := sha256.Sum256([]byte(secret))
return sum[:]
}
// timingSafeEqual folgt derselben Referenzimplementierung wie AUD-02
// (subtle.ConstantTimeCompare) — projektweite Konvention fuer jeden
// sicherheitsrelevanten Vergleich.
func timingSafeEqual(a, b []byte) bool {
if len(a) != len(b) {
return false
}
return subtle.ConstantTimeCompare(a, b) == 1
}
+46
View File
@@ -0,0 +1,46 @@
package moduleregistry
import "net/http"
// RequireActiveModule weist Anfragen an ein nicht aktiviertes Modul ZENTRAL
// ab, bevor der eigentliche Modul-Handler erreicht wird (Akzeptanzkriterium 2 /
// Pruefung 1) — Casbin-Prinzip: Durchsetzung als Middleware statt verstreuter
// Pruefungen in jedem Handler. tenantSlug/moduleName werden hier ueber
// Query-Parameter gelesen (echte Extraktion aus JWT/Tenant-Kontext ist
// API-05/TEN-06, nicht Teil dieser Kachel).
func (r *Registry) RequireActiveModule(moduleName string, next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
tenantSlug := req.URL.Query().Get("tenant")
active, err := r.IsActive(req.Context(), tenantSlug, moduleName)
if err != nil {
http.Error(w, "aktivierungspruefung fehlgeschlagen", http.StatusInternalServerError)
return
}
if !active {
http.Error(w, "modul nicht aktiviert", http.StatusForbidden)
return
}
next(w, req)
}
}
// RequireServiceCredential authentifiziert eine Modul-Instanz ueber ihr
// Service-Credential (X-Client-Id/X-Client-Secret-Header) BEVOR der
// eigentliche Handler erreicht wird (Akzeptanzkriterium 4 / Pruefung 4).
func (r *Registry) RequireServiceCredential(next http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, req *http.Request) {
clientID := req.Header.Get("X-Client-Id")
secret := req.Header.Get("X-Client-Secret")
_, ok, err := r.Authenticate(req.Context(), clientID, secret)
if err != nil {
http.Error(w, "authentifizierung fehlgeschlagen", http.StatusInternalServerError)
return
}
if !ok {
http.Error(w, ErrInvalidCredential.Error(), http.StatusUnauthorized)
return
}
next(w, req)
}
}
+120
View File
@@ -0,0 +1,120 @@
// Package moduleregistry implementiert Core API-02: die Registry, in der
// sich Fachmodule (DMS, Mail, weitere) mit Metadaten eintragen, gekoppelt an
// die Aktivierungspruefung aus LIC-02 (Feature-Flags). Zusaetzlich
// authentifiziert die Registry Modul-Instanzen selbst ueber ein bei
// Provisionierung ausgestelltes Service-Credential.
package moduleregistry
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"github.com/jackc/pgx/v5"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/flag"
)
var (
ErrMissingName = errors.New("moduleregistry: name darf nicht leer sein")
ErrMissingVersion = errors.New("moduleregistry: version darf nicht leer sein")
ErrModuleNotFound = errors.New("moduleregistry: modul nicht registriert")
)
type Module struct {
Name string
Version string
RequiredFlags []string
}
type Registry struct {
pool *pgxpool.Pool
flags *flag.Service
}
func NewRegistry(pool *pgxpool.Pool, flags *flag.Service) *Registry {
return &Registry{pool: pool, flags: flags}
}
// Register traegt ein Modul mit Name, Version und benoetigten Feature-Flags
// ein (Akzeptanzkriterium 1). Fehlende Pflichtangaben werden abgewiesen
// (Akzeptanzkriterium 1 / Pruefung 2). Erneutes Register desselben Namens
// aktualisiert Version/Flags (Redeploy-Fall).
func (r *Registry) Register(ctx context.Context, name, version string, requiredFlags []string) (Module, error) {
if name == "" {
return Module{}, ErrMissingName
}
if version == "" {
return Module{}, ErrMissingVersion
}
if requiredFlags == nil {
requiredFlags = []string{}
}
_, err := r.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO modules (name, version, required_flags, registered_at)
VALUES ($1, $2, $3, now())
ON CONFLICT (name) DO UPDATE SET version = $2, required_flags = $3, registered_at = now()
`, name, version, requiredFlags)
if err != nil {
return Module{}, fmt.Errorf("modul registrieren: %w", err)
}
return Module{Name: name, Version: version, RequiredFlags: requiredFlags}, nil
}
func (r *Registry) Get(ctx context.Context, name string) (Module, error) {
var m Module
m.Name = name
err := r.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT version, required_flags FROM modules WHERE name = $1
`, name).Scan(&m.Version, &m.RequiredFlags)
if err != nil {
if errors.Is(err, pgx.ErrNoRows) {
return Module{}, ErrModuleNotFound
}
return Module{}, fmt.Errorf("modul lesen: %w", err)
}
return m, nil
}
// List liefert alle registrierten Module (Akzeptanzkriterium 3: ueber API
// abfragbar, z.B. fuer Statusseite/Lizenzoberflaeche).
func (r *Registry) List(ctx context.Context) ([]Module, error) {
rows, err := r.pool.Query(ctx, `SELECT name, version, required_flags FROM modules ORDER BY name`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("module auflisten: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []Module
for rows.Next() {
var m Module
if err := rows.Scan(&m.Name, &m.Version, &m.RequiredFlags); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("modul lesen: %w", err)
}
out = append(out, m)
}
return out, rows.Err()
}
// IsActive prueft, ob ein registriertes Modul fuer einen Tenant aktiviert
// ist: registriert UND alle benoetigten Feature-Flags sind fuer diesen
// Tenant aktiv (Akzeptanzkriterium 2). Ein nicht registriertes Modul gilt
// immer als nicht aktiv.
func (r *Registry) IsActive(ctx context.Context, tenantSlug, moduleName string) (bool, error) {
m, err := r.Get(ctx, moduleName)
if err != nil {
if errors.Is(err, ErrModuleNotFound) {
return false, nil
}
return false, err
}
for _, flagKey := range m.RequiredFlags {
if !r.flags.IsEnabled(ctx, tenantSlug, flagKey) {
return false, nil
}
}
return true, nil
}
+304
View File
@@ -0,0 +1,304 @@
package moduleregistry
import (
"context"
"errors"
"fmt"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/flag"
)
func setupTest(t *testing.T) (*Registry, *flag.Store, func()) {
t.Helper()
adminDSN := os.Getenv("TEST_ADMIN_DSN")
if adminDSN == "" {
t.Skip("TEST_ADMIN_DSN nicht gesetzt, Integrationstest uebersprungen")
}
ctx := context.Background()
pool, err := pgxpool.New(ctx, adminDSN)
if err != nil {
t.Fatalf("pool: %v", err)
}
if _, err := pool.Exec(ctx, `
CREATE TABLE IF NOT EXISTS feature_flags (
key TEXT PRIMARY KEY, enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
rollout_percentage INT NOT NULL DEFAULT 0, target_tenant_slugs TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS modules (
name TEXT PRIMARY KEY, version TEXT NOT NULL CHECK (version <> ''),
required_flags TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}', registered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS module_credentials (
module_name TEXT PRIMARY KEY REFERENCES modules(name),
client_id TEXT NOT NULL UNIQUE, secret_hash BYTEA NOT NULL,
issued_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
flagStore := flag.NewStore(pool)
// Kurze TTL, damit Tests, die den Flag-Store direkt aendern (an
// Registry.IsActive vorbei), den neuen Stand ohne manuelles Invalidate
// zuverlaessig sehen.
flagService := flag.NewService(flagStore, 10*time.Millisecond)
registry := NewRegistry(pool, flagService)
cleanup := func() { pool.Close() }
return registry, flagStore, cleanup
}
func uniqueModuleName(t *testing.T) string {
return fmt.Sprintf("dms_%d", time.Now().UnixNano())
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 2: fehlende Pflichtangaben abgewiesen.
func TestRegister_RejectsMissingFields(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, err := registry.Register(ctx, "", "1.0", nil); !errors.Is(err, ErrMissingName) {
t.Fatalf("erwartet ErrMissingName, habe %v", err)
}
if _, err := registry.Register(ctx, "dms", "", nil); !errors.Is(err, ErrMissingVersion) {
t.Fatalf("erwartet ErrMissingVersion, habe %v", err)
}
}
func TestRegister_AndGet(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
m, err := registry.Register(ctx, name, "1.2.0", []string{"dms_enabled"})
if err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
if m.Version != "1.2.0" || len(m.RequiredFlags) != 1 {
t.Fatalf("unerwartet: %+v", m)
}
got, err := registry.Get(ctx, name)
if err != nil {
t.Fatalf("get: %v", err)
}
if got.Version != "1.2.0" {
t.Fatalf("get version = %q", got.Version)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + 3 + Pruefung 3: konsistente Daten nach
// Aktivierung/Deaktivierung eines Moduls.
func TestIsActive_ReflectsFlagStateConsistently(t *testing.T) {
registry, flagStore, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
flagKey := name + "_enabled"
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0", []string{flagKey}); err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
active, err := registry.IsActive(ctx, "acme", name)
if err != nil {
t.Fatalf("is active (vor flag): %v", err)
}
if active {
t.Fatal("erwartet nicht aktiv, solange flag nicht gesetzt ist")
}
if err := flagStore.Set(ctx, flag.Flag{Key: flagKey, Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("flag setzen: %v", err)
}
time.Sleep(20 * time.Millisecond) // TTL abwarten
active, err = registry.IsActive(ctx, "acme", name)
if err != nil {
t.Fatalf("is active (nach flag an): %v", err)
}
if !active {
t.Fatal("erwartet aktiv, nachdem flag aktiviert wurde")
}
if err := flagStore.Set(ctx, flag.Flag{Key: flagKey, Enabled: false}); err != nil {
t.Fatalf("flag zuruecksetzen: %v", err)
}
time.Sleep(20 * time.Millisecond) // TTL abwarten
active, err = registry.IsActive(ctx, "acme", name)
if err != nil {
t.Fatalf("is active (nach flag aus): %v", err)
}
if active {
t.Fatal("erwartet wieder nicht aktiv, nachdem flag deaktiviert wurde")
}
}
func TestIsActive_UnregisteredModuleIsNeverActive(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
active, err := registry.IsActive(ctx, "acme", "nie-registriert")
if err != nil {
t.Fatalf("is active: %v", err)
}
if active {
t.Fatal("unregistriertes modul darf nie aktiv sein")
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: Anfrage an deaktiviertes Modul wird
// zentral abgewiesen, BEVOR die Modul-Logik erreicht wird.
func TestRequireActiveModule_BlocksBeforeHandler(t *testing.T) {
registry, flagStore, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
flagKey := name + "_enabled"
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0", []string{flagKey}); err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
handlerReached := false
handler := registry.RequireActiveModule(name, func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
handlerReached = true
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
req := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/modul?tenant=acme", nil)
rec := httptest.NewRecorder()
handler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusForbidden {
t.Fatalf("status = %d, want 403", rec.Code)
}
if handlerReached {
t.Fatal("handler haette bei deaktiviertem modul NICHT erreicht werden duerfen")
}
if err := flagStore.Set(ctx, flag.Flag{Key: flagKey, Enabled: true}); err != nil {
t.Fatalf("flag setzen: %v", err)
}
req2 := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/modul?tenant=acme", nil)
rec2 := httptest.NewRecorder()
handler(rec2, req2)
if rec2.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("status nach aktivierung = %d, want 200", rec2.Code)
}
if !handlerReached {
t.Fatal("handler haette bei aktiviertem modul erreicht werden muessen")
}
}
// Akzeptanzkriterium 4 + Pruefung 4: gueltiges/ungueltiges Service-Credential.
func TestProvisionAndAuthenticate(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0", nil); err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
clientID, secret, err := registry.Provision(ctx, name)
if err != nil {
t.Fatalf("provision: %v", err)
}
if clientID == "" || secret == "" {
t.Fatal("erwartet nicht-leere client-id/secret")
}
moduleName, ok, err := registry.Authenticate(ctx, clientID, secret)
if err != nil {
t.Fatalf("authenticate (korrekt): %v", err)
}
if !ok || moduleName != name {
t.Fatalf("erwartet erfolgreiche authentifizierung fuer %q, habe ok=%v moduleName=%q", name, ok, moduleName)
}
_, ok, err = registry.Authenticate(ctx, clientID, "falsches-secret")
if err != nil {
t.Fatalf("authenticate (falsch): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet fehlschlag bei falschem secret")
}
_, ok, err = registry.Authenticate(ctx, "unbekannte-client-id", secret)
if err != nil {
t.Fatalf("authenticate (unbekannt): %v", err)
}
if ok {
t.Fatal("erwartet fehlschlag bei unbekannter client-id")
}
}
func TestProvision_RequiresRegisteredModule(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
if _, _, err := registry.Provision(ctx, "nie-registriert"); !errors.Is(err, ErrModuleNotRegistered) {
t.Fatalf("erwartet ErrModuleNotRegistered, habe %v", err)
}
}
func TestRequireServiceCredential_RejectsInvalidAcceptsValid(t *testing.T) {
registry, _, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
name := uniqueModuleName(t)
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0", nil); err != nil {
t.Fatalf("register: %v", err)
}
clientID, secret, err := registry.Provision(ctx, name)
if err != nil {
t.Fatalf("provision: %v", err)
}
handler := registry.RequireServiceCredential(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.WriteHeader(http.StatusOK)
})
// Fehlendes Credential.
req := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/service-aufruf", nil)
rec := httptest.NewRecorder()
handler(rec, req)
if rec.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("ohne credential: status = %d, want 401", rec.Code)
}
// Falsches Secret.
req2 := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/service-aufruf", nil)
req2.Header.Set("X-Client-Id", clientID)
req2.Header.Set("X-Client-Secret", "falsch")
rec2 := httptest.NewRecorder()
handler(rec2, req2)
if rec2.Code != http.StatusUnauthorized {
t.Fatalf("falsches secret: status = %d, want 401", rec2.Code)
}
// Gueltiges Credential.
req3 := httptest.NewRequest(http.MethodPost, "/service-aufruf", nil)
req3.Header.Set("X-Client-Id", clientID)
req3.Header.Set("X-Client-Secret", secret)
rec3 := httptest.NewRecorder()
handler(rec3, req3)
if rec3.Code != http.StatusOK {
t.Fatalf("gueltiges credential: status = %d, want 200", rec3.Code)
}
}
+97
View File
@@ -0,0 +1,97 @@
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)
}
// Invalidate erzwingt beim naechsten Get-Aufruf einen sofortigen Refresh
// statt auf den TTL-Ablauf zu warten (API-06, Akzeptanzkriterium 1: ein
// Health-Check-getriggerter Wiederanlauf soll den Cache SOFORT aktualisieren,
// nicht die reguläre TTL abwarten) — rein additiv, aendert nichts an
// Get/RequireFresh (dasselbe Muster wie internal/flag.Service.Invalidate).
func (c *StaleCache[T]) Invalidate() {
c.mu.Lock()
c.hasValue = false
c.mu.Unlock()
}
// RequireFresh ruft IMMER frisch ab (FAIL-CLOSED) — fuer sicherheitskritische
// Aktionen, die niemals auf einem zwischengespeicherten Stand basieren duerfen.
func (c *StaleCache[T]) RequireFresh(ctx context.Context) (T, error) {
v, err := c.fetch(ctx)
if err != nil {
var zero T
return zero, fmt.Errorf("core nicht erreichbar, sicherheitskritische aktion abgelehnt: %w", err)
}
c.mu.Lock()
c.value, c.hasValue, c.fetchedAt = v, true, time.Now()
c.mu.Unlock()
return v, nil
}
+79
View File
@@ -0,0 +1,79 @@
package moduletrust
import (
"encoding/base64"
"encoding/json"
"fmt"
"net/http"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
type Claims struct {
Subject string `json:"sub"`
TenantSlug string `json:"tenant"`
jwt.RegisteredClaims
}
// Issue signiert ein Token mit dem aktuellen Signierschluessel und traegt
// dessen KID im JWT-Header ein — der Verifier auf Modulseite waehlt darueber
// den passenden oeffentlichen Schluessel aus PublicKeySet() aus.
func (m *KeyManager) Issue(subject, tenantSlug string, ttl time.Duration) (string, error) {
key, err := m.SigningKey()
if err != nil {
return "", err
}
now := time.Now()
claims := Claims{
Subject: subject,
TenantSlug: tenantSlug,
RegisteredClaims: jwt.RegisteredClaims{
IssuedAt: jwt.NewNumericDate(now),
ExpiresAt: jwt.NewNumericDate(now.Add(ttl)),
},
}
token := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodEdDSA, claims)
token.Header["kid"] = key.KID
return token.SignedString(key.Private)
}
type jwksResponse struct {
Keys []jwksKey `json:"keys"`
}
type jwksKey struct {
Kid string `json:"kid"`
PublicKey string `json:"public_key"` // base64 (raw Ed25519, 32 Byte)
}
// ServeJWKS liefert alle bekannten oeffentlichen Schluessel als JSON —
// Module fragen dies periodisch ab (nicht pro Request), siehe Verifier.
func (m *KeyManager) ServeJWKS(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
set := m.PublicKeySet()
resp := jwksResponse{Keys: make([]jwksKey, 0, len(set))}
for kid, pub := range set {
resp.Keys = append(resp.Keys, jwksKey{Kid: kid, PublicKey: base64.StdEncoding.EncodeToString(pub)})
}
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
_ = json.NewEncoder(w).Encode(resp)
}
// ParseJWKS dekodiert die JSON-Antwort von ServeJWKS zurueck in kid->PublicKey
// — Hilfsfunktion fuer Module, die JWKS per HTTP abrufen.
func ParseJWKS(data []byte) (map[string][]byte, error) {
var resp jwksResponse
if err := json.Unmarshal(data, &resp); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("jwks parsen: %w", err)
}
out := make(map[string][]byte, len(resp.Keys))
for _, k := range resp.Keys {
raw, err := base64.StdEncoding.DecodeString(k.PublicKey)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("oeffentlichen schluessel %q dekodieren: %w", k.Kid, err)
}
out[k.Kid] = raw
}
return out, nil
}
+83
View File
@@ -0,0 +1,83 @@
// Package moduletrust implementiert Core API-05: asymmetrische JWT-Signatur
// mit Schluesselverteilung (JWKS), damit DMS/Mail/Archive/Workflow JWTs
// LOKAL verifizieren koennen, ohne pro Aufruf einen synchronen Request an
// Core zu stellen — Core darf Fundament sein, ohne zum Flaschenhals zu
// werden (siehe Entscheidungsverlauf "Vertrauensstellung Core<->Module" in
// nexarch-state.json). IAM-02s HS256-Session-Cookie (Browser-Login) bleibt
// unangetastet — dies ist ein zusaetzlicher, getrennter Vertrauensmechanismus
// fuer Modul-zu-Modul/Modul-zu-Core-Aufrufe.
package moduletrust
import (
"crypto/ed25519"
"crypto/rand"
"encoding/hex"
"fmt"
"sync"
)
type KeyPair struct {
KID string
Private ed25519.PrivateKey
Public ed25519.PublicKey
}
// KeyManager haelt ALLE noch gueltigen Schluesselpaare — nicht nur das
// aktuell signierende. Rotate erzeugt ein neues Paar und behaelt die alten
// fuer die Verifikation bereits ausgestellter Tokens (Akzeptanzkriterium 3:
// Rotation ohne Ausfallzeit fuer andere Module).
type KeyManager struct {
mu sync.RWMutex
keys []KeyPair // aeltestes zuerst, neuestes zuletzt
}
func NewKeyManager() (*KeyManager, error) {
m := &KeyManager{}
if _, err := m.Rotate(); err != nil {
return nil, err
}
return m, nil
}
// Rotate erzeugt ein neues Ed25519-Schluesselpaar mit eigener KID und macht
// es zum aktuellen Signierschluessel. Aeltere Schluessel bleiben in
// PublicKeySet() erhalten, damit bereits ausgestellte Tokens weiterhin
// verifizierbar sind.
func (m *KeyManager) Rotate() (KeyPair, error) {
pub, priv, err := ed25519.GenerateKey(nil)
if err != nil {
return KeyPair{}, fmt.Errorf("schluesselpaar erzeugen: %w", err)
}
kidBytes := make([]byte, 8)
if _, err := rand.Read(kidBytes); err != nil {
return KeyPair{}, fmt.Errorf("kid erzeugen: %w", err)
}
kp := KeyPair{KID: hex.EncodeToString(kidBytes), Private: priv, Public: pub}
m.mu.Lock()
m.keys = append(m.keys, kp)
m.mu.Unlock()
return kp, nil
}
// SigningKey liefert den aktuellen (neuesten) Schluessel zum Signieren neuer Tokens.
func (m *KeyManager) SigningKey() (KeyPair, error) {
m.mu.RLock()
defer m.mu.RUnlock()
if len(m.keys) == 0 {
return KeyPair{}, fmt.Errorf("moduletrust: kein schluessel vorhanden")
}
return m.keys[len(m.keys)-1], nil
}
// PublicKeySet liefert ALLE bekannten oeffentlichen Schluessel (kid ->
// public key) — die Grundlage fuer den JWKS-Endpunkt.
func (m *KeyManager) PublicKeySet() map[string]ed25519.PublicKey {
m.mu.RLock()
defer m.mu.RUnlock()
out := make(map[string]ed25519.PublicKey, len(m.keys))
for _, k := range m.keys {
out[k.KID] = k.Public
}
return out
}
+214
View File
@@ -0,0 +1,214 @@
package moduletrust
import (
"context"
"crypto/ed25519"
"errors"
"net/http"
"sync"
"testing"
"time"
)
func TestIssueAndVerify_RoundTrip(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
token, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return km.PublicKeySet(), nil
})
claims, err := v.Verify(context.Background(), token)
if err != nil {
t.Fatalf("verify: %v", err)
}
if claims.Subject != "user-1" || claims.TenantSlug != "acme" {
t.Fatalf("claims unerwartet: %+v", claims)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1: Verifikation lokal, kein Request pro Aufruf.
func TestVerify_DoesNotFetchPerCall(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
token, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
var mu sync.Mutex
fetchCalls := 0
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
mu.Lock()
fetchCalls++
mu.Unlock()
return km.PublicKeySet(), nil
})
for i := 0; i < 10; i++ {
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); err != nil {
t.Fatalf("verify %d: %v", i, err)
}
}
mu.Lock()
defer mu.Unlock()
if fetchCalls != 1 {
t.Fatalf("erwartet genau 1 fetch fuer 10 Verify-Aufrufe innerhalb der TTL, habe %d", fetchCalls)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: Core simuliert nicht erreichbar,
// bereits authentifizierte Nutzer bleiben funktionsfaehig (Fail-Open mit
// letztbekanntem Schluesselstand).
func TestVerify_FailsOpenWhenCoreUnreachableButStaleKeysExist(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
token, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
coreDown := false
v := NewVerifier(30*time.Millisecond, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
if coreDown {
return nil, errors.New("core nicht erreichbar (simuliert)")
}
return km.PublicKeySet(), nil
})
// Cache vorwaermen, waehrend Core noch erreichbar ist.
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); err != nil {
t.Fatalf("verify (warm): %v", err)
}
// "Core abschalten" und TTL ablaufen lassen.
coreDown = true
time.Sleep(50 * time.Millisecond)
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); err != nil {
t.Fatalf("verify sollte trotz core-ausfall mit letztbekanntem stand funktionieren: %v", err)
}
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 2: neue sicherheitskritische Aktionen
// (z.B. neuer Login) schlagen bei Core-Ausfall klar fehl statt unsicher
// durchgelassen zu werden — auch wenn ein (aelterer) Cache-Stand existiert.
func TestRequireFreshKeys_FailsClosedWhenCoreUnreachable(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
coreDown := false
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
if coreDown {
return nil, errors.New("core nicht erreichbar (simuliert)")
}
return km.PublicKeySet(), nil
})
// Cache vorwaermen (existiert jetzt ein "veralteter" gueltiger Stand).
if _, _, err := v.cache.Get(context.Background()); err != nil {
t.Fatalf("warm cache: %v", err)
}
coreDown = true
if err := v.RequireFreshKeys(context.Background()); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler (fail-closed) bei core-ausfall, habe nil")
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 3: Schluesselrotation ohne Ausfallzeit —
// ein bereits ausgestelltes Token bleibt nach Rotation weiterhin
// verifizierbar, ein zweites (simuliertes) Modul bekommt beide Schluessel.
func TestRotate_NoDowntimeForAlreadyIssuedTokens(t *testing.T) {
km, err := NewKeyManager()
if err != nil {
t.Fatalf("new key manager: %v", err)
}
oldToken, err := km.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue (alt): %v", err)
}
if _, err := km.Rotate(); err != nil {
t.Fatalf("rotate: %v", err)
}
newToken, err := km.Issue("user-2", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue (neu): %v", err)
}
// Simuliertes zweites Modul: fragt den vollstaendigen Schluesselsatz ab.
moduleB := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return km.PublicKeySet(), nil
})
if _, err := moduleB.Verify(context.Background(), oldToken); err != nil {
t.Fatalf("altes token sollte nach rotation weiterhin gueltig sein: %v", err)
}
if _, err := moduleB.Verify(context.Background(), newToken); err != nil {
t.Fatalf("neues token sollte gueltig sein: %v", err)
}
}
func TestVerify_RejectsUnknownKid(t *testing.T) {
km1, _ := NewKeyManager()
km2, _ := NewKeyManager() // komplett anderer, unbekannter schluessel
token, err := km1.Issue("user-1", "acme", time.Hour)
if err != nil {
t.Fatalf("issue: %v", err)
}
v := NewVerifier(time.Hour, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return km2.PublicKeySet(), nil // kennt km1s schluessel nicht
})
if _, err := v.Verify(context.Background(), token); !errors.Is(err, ErrInvalidToken) {
t.Fatalf("erwartet ErrInvalidToken, habe %v", err)
}
}
func TestJWKSRoundTrip(t *testing.T) {
km, _ := NewKeyManager()
km.Rotate()
var buf []byte
rec := &captureWriter{}
km.ServeJWKS(rec, nil)
buf = rec.body
parsed, err := ParseJWKS(buf)
if err != nil {
t.Fatalf("parse jwks: %v", err)
}
if len(parsed) != len(km.PublicKeySet()) {
t.Fatalf("erwartet %d schluessel, habe %d", len(km.PublicKeySet()), len(parsed))
}
}
type captureWriter struct {
body []byte
header http.Header
}
func (w *captureWriter) Header() http.Header {
if w.header == nil {
w.header = http.Header{}
}
return w.header
}
func (w *captureWriter) Write(p []byte) (int, error) { w.body = append(w.body, p...); return len(p), nil }
func (w *captureWriter) WriteHeader(statusCode int) {}
+67
View File
@@ -0,0 +1,67 @@
package moduletrust
import (
"context"
"crypto/ed25519"
"errors"
"time"
"github.com/golang-jwt/jwt/v5"
)
var ErrInvalidToken = errors.New("moduletrust: ungueltiges token")
// KeyFetchFunc holt den aktuellen Schluesselsatz von Core (z.B. per HTTP-GET
// auf ServeJWKS + ParseJWKS). Wird vom Verifier nur bei abgelaufener TTL
// aufgerufen — NICHT bei jeder Verify()-Anfrage (Akzeptanzkriterium 1).
type KeyFetchFunc func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error)
// Verifier ist die Modulseite von API-05: verifiziert JWTs LOKAL gegen einen
// per StaleCache zwischengespeicherten Schluesselsatz, ohne pro Aufruf einen
// synchronen Request an Core zu stellen.
type Verifier struct {
cache *StaleCache[map[string]ed25519.PublicKey]
}
func NewVerifier(ttl time.Duration, fetch KeyFetchFunc) *Verifier {
return &Verifier{cache: NewStaleCache(ttl, func(ctx context.Context) (map[string]ed25519.PublicKey, error) {
return fetch(ctx)
})}
}
// Verify prueft die Signatur LOKAL gegen den (ggf. abgelaufenen, aber
// vorhandenen) Schluesselsatz — FAIL-OPEN fuer bereits ausgestellte Tokens
// (Akzeptanzkriterium 2): ist Core nicht erreichbar, aber ein alter
// Schluesselsatz bekannt, wird damit weiter verifiziert.
func (v *Verifier) Verify(ctx context.Context, tokenString string) (*Claims, error) {
keys, _, err := v.cache.Get(ctx)
if err != nil {
return nil, err
}
claims := &Claims{}
token, err := jwt.ParseWithClaims(tokenString, claims, func(t *jwt.Token) (interface{}, error) {
if _, ok := t.Method.(*jwt.SigningMethodEd25519); !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
kid, _ := t.Header["kid"].(string)
pub, ok := keys[kid]
if !ok {
return nil, ErrInvalidToken
}
return pub, nil
})
if err != nil || !token.Valid {
return nil, ErrInvalidToken
}
return claims, nil
}
// RequireFreshKeys ruft IMMER frisch von Core ab (FAIL-CLOSED) — fuer
// sicherheitskritische Aktionen wie einen komplett neuen Login
// (Akzeptanzkriterium 2): schlaegt klar fehl, wenn Core nicht erreichbar
// ist, statt auf einem veralteten Schluesselsatz zu vertrauen.
func (v *Verifier) RequireFreshKeys(ctx context.Context) error {
_, err := v.cache.RequireFresh(ctx)
return err
}
+155
View File
@@ -0,0 +1,155 @@
// Package resync implementiert Core API-06: Wiederanlauf & Nachsynchro-
// nisierung nach einem Core-Ausfall.
//
// - Ein Modul puffert Audit-Events und Nutzungszaehler-Deltas LOKAL in
// Postgres (NICHT im Speicher — siehe "Bekannte Fehler vermeiden" im
// Ticket: ein erneuter Ausfall waehrend der Nachlieferung darf keine
// Daten verlieren, eine In-Memory-Queue wuerde das riskieren).
// - Ein Health-Check-getriggerter Worker erkennt die Core-Wiedererreich-
// barkeit SOFORT (nicht erst nach TTL-Ablauf, siehe StaleCache.Invalidate)
// und liefert die gepufferten Daten in ORIGINALER Reihenfolge, authenti-
// fiziert ueber das Service-Credential aus API-02
// (internal/moduleregistry.Registry.Authenticate).
//
// Dieses Paket dupliziert weder internal/audit (AUD-01) noch internal/usage
// (LIC-03) — es liefert nur den Puffer- und Nachlieferungs-Mechanismus
// DAVOR bzw. DANACH.
package resync
import (
"context"
"encoding/json"
"fmt"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
)
// BufferedAuditEvent ist ein lokal gepuffertes Audit-Ereignis. Seq
// garantiert die Wiederherstellung der urspruenglichen Reihenfolge
// (Akzeptanzkriterium 2) unabhaengig von eventuellen Uhrzeit-Ungenauigkeiten.
type BufferedAuditEvent struct {
ID int64
Seq int64
TenantSlug string
Actor string
Action string
Target string
Metadata map[string]any
CreatedAt time.Time
}
// BufferedUsageDelta ist ein lokal gepuffertes Nutzungszaehler-Inkrement.
type BufferedUsageDelta struct {
ID int64
Seq int64
TenantSlug string
Metric string
Delta int64
CreatedAt time.Time
}
// Buffer ist die lokale, persistente Pufferqueue eines Moduls.
type Buffer struct {
pool *pgxpool.Pool
}
func NewBuffer(pool *pgxpool.Pool) *Buffer {
return &Buffer{pool: pool}
}
// EnqueueAuditEvent puffert EIN Audit-Ereignis lokal — wird von einem
// Fachmodul aufgerufen, wenn Core gerade nicht erreichbar ist (die
// Erkennung "Core erreichbar oder nicht" ist NICHT Teil dieses Aufrufs,
// siehe Worker).
func (b *Buffer) EnqueueAuditEvent(ctx context.Context, tenantSlug, actor, action, target string, metadata map[string]any) error {
if metadata == nil {
metadata = map[string]any{}
}
metadataJSON, err := json.Marshal(metadata)
if err != nil {
return fmt.Errorf("metadata serialisieren: %w", err)
}
_, err = b.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO resync_audit_buffer (tenant_slug, actor, action, target, metadata)
VALUES ($1, $2, $3, $4, $5)
`, tenantSlug, actor, action, target, metadataJSON)
if err != nil {
return fmt.Errorf("audit-ereignis puffern: %w", err)
}
return nil
}
// EnqueueUsageDelta puffert EIN Nutzungszaehler-Inkrement lokal.
func (b *Buffer) EnqueueUsageDelta(ctx context.Context, tenantSlug, metric string, delta int64) error {
_, err := b.pool.Exec(ctx, `
INSERT INTO resync_usage_buffer (tenant_slug, metric, delta)
VALUES ($1, $2, $3)
`, tenantSlug, metric, delta)
if err != nil {
return fmt.Errorf("nutzungsdelta puffern: %w", err)
}
return nil
}
// PendingAuditEvents liefert ALLE noch nicht zugestellten Audit-Events in
// ORIGINALER Reihenfolge (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 1).
func (b *Buffer) PendingAuditEvents(ctx context.Context) ([]BufferedAuditEvent, error) {
rows, err := b.pool.Query(ctx, `
SELECT id, seq, tenant_slug, actor, action, target, metadata, created_at
FROM resync_audit_buffer ORDER BY seq
`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("gepufferte audit-events abfragen: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []BufferedAuditEvent
for rows.Next() {
var e BufferedAuditEvent
var metadataJSON []byte
if err := rows.Scan(&e.ID, &e.Seq, &e.TenantSlug, &e.Actor, &e.Action, &e.Target, &metadataJSON, &e.CreatedAt); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("gepuffertes audit-event lesen: %w", err)
}
_ = json.Unmarshal(metadataJSON, &e.Metadata)
out = append(out, e)
}
return out, rows.Err()
}
// PendingUsageDeltas liefert ALLE noch nicht zugestellten Nutzungsdeltas.
func (b *Buffer) PendingUsageDeltas(ctx context.Context) ([]BufferedUsageDelta, error) {
rows, err := b.pool.Query(ctx, `
SELECT id, seq, tenant_slug, metric, delta, created_at
FROM resync_usage_buffer ORDER BY seq
`)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("gepufferte nutzungsdeltas abfragen: %w", err)
}
defer rows.Close()
var out []BufferedUsageDelta
for rows.Next() {
var d BufferedUsageDelta
if err := rows.Scan(&d.ID, &d.Seq, &d.TenantSlug, &d.Metric, &d.Delta, &d.CreatedAt); err != nil {
return nil, fmt.Errorf("gepuffertes nutzungsdelta lesen: %w", err)
}
out = append(out, d)
}
return out, rows.Err()
}
// RemoveAuditEvent entfernt EIN Audit-Event aus dem Puffer — wird NUR nach
// von Core BESTAETIGTER Zustellung aufgerufen (Akzeptanzkriterium 2/3: erst
// entfernen, wenn sicher zugestellt, sonst bleibt es fuer den naechsten
// Versuch erhalten — kein Datenverlust bei erneutem Ausfall waehrend der
// Nachlieferung).
func (b *Buffer) RemoveAuditEvent(ctx context.Context, id int64) error {
_, err := b.pool.Exec(ctx, `DELETE FROM resync_audit_buffer WHERE id = $1`, id)
return err
}
func (b *Buffer) RemoveUsageDelta(ctx context.Context, id int64) error {
_, err := b.pool.Exec(ctx, `DELETE FROM resync_usage_buffer WHERE id = $1`, id)
return err
}
+132
View File
@@ -0,0 +1,132 @@
package resync
import (
"context"
"encoding/json"
"net/http"
"time"
)
// AuditRecorder ist die schmale Schnittstelle, ueber die Core empfangene
// Audit-Events tatsaechlich persistiert. In Produktion durch internal/audit
// (AUD-01, nicht Abhaengigkeit dieser Kachel) implementiert — dieses Paket
// dupliziert dessen Validierungs-/Speicherlogik NICHT, sondern ruft sie nur
// auf. Die Events werden vom Aufrufer sequenziell in PendingAuditEvents-
// Reihenfolge uebergeben (Akzeptanzkriterium 2).
type AuditRecorder interface {
Record(ctx context.Context, tenantSlug, actor, action, target string, metadata map[string]any, occurredAt time.Time) error
}
// UsageIncrementer ist die schmale Schnittstelle zu Core's Nutzungszaehler
// (in Produktion internal/usage, LIC-03 — nicht Abhaengigkeit dieser
// Kachel). Jedes gepufferte Delta wird GENAU EINMAL angewendet.
type UsageIncrementer interface {
Increment(ctx context.Context, tenantSlug, metric string, delta int64) error
}
// CredentialAuthenticator ist die schmale Schnittstelle zu API-02s
// Service-Credential-Pruefung (internal/moduleregistry.Registry.Authenticate).
type CredentialAuthenticator interface {
Authenticate(ctx context.Context, clientID, secret string) (moduleName string, ok bool, err error)
}
// Handler nimmt nachgelieferte Audit-Events/Nutzungsdeltas auf der
// Core-Seite entgegen — authentifiziert ueber dasselbe Service-Credential
// wie jeder andere Modul-Core-Aufruf (Akzeptanzkriterium 2/3, "authentifiziert
// ueber das in API-02 definierte Service-Credential").
type Handler struct {
auth CredentialAuthenticator
audit AuditRecorder
usage UsageIncrementer
}
func NewHandler(auth CredentialAuthenticator, audit AuditRecorder, usage UsageIncrementer) *Handler {
return &Handler{auth: auth, audit: audit, usage: usage}
}
type credentialHeader struct {
ClientID string `json:"client_id"`
Secret string `json:"secret"`
}
func (h *Handler) authenticate(w http.ResponseWriter, r *http.Request) bool {
clientID := r.Header.Get("X-Nexarch-Client-Id")
secret := r.Header.Get("X-Nexarch-Client-Secret")
_, ok, err := h.auth.Authenticate(r.Context(), clientID, secret)
if err != nil || !ok {
http.Error(w, "ungueltiges service-credential", http.StatusUnauthorized)
return false
}
return true
}
type auditEventDTO struct {
TenantSlug string `json:"tenant_slug"`
Actor string `json:"actor"`
Action string `json:"action"`
Target string `json:"target"`
Metadata map[string]any `json:"metadata"`
OccurredAt time.Time `json:"occurred_at"`
}
// AuditHandler nimmt EINE Liste gepufferter Audit-Events entgegen und
// schreibt sie SEQUENZIELL in der gegebenen Reihenfolge fort
// (Akzeptanzkriterium 2 / Pruefung 1: Vollstaendigkeit + Reihenfolge).
// Bricht die Verarbeitung bei einem Fehler ab und meldet, wie viele Events
// bereits sicher geschrieben wurden — der Aufrufer (Worker) entfernt aus
// seinem lokalen Puffer NUR die bestaetigt geschriebenen Events.
func (h *Handler) AuditHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if !h.authenticate(w, r) {
return
}
var events []auditEventDTO
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&events); err != nil {
http.Error(w, "ungueltiger anfrage-koerper", http.StatusBadRequest)
return
}
written := 0
for _, e := range events {
if err := h.audit.Record(r.Context(), e.TenantSlug, e.Actor, e.Action, e.Target, e.Metadata, e.OccurredAt); err != nil {
break
}
written++
}
writeJSON(w, map[string]int{"written": written})
}
type usageDeltaDTO struct {
TenantSlug string `json:"tenant_slug"`
Metric string `json:"metric"`
Delta int64 `json:"delta"`
}
// UsageHandler wendet JEDES gepufferte Delta GENAU EINMAL an
// (Akzeptanzkriterium 3 / Pruefung 2: keine Doppelzaehlung) — der Aufrufer
// entfernt aus seinem lokalen Puffer nur die bestaetigt uebernommenen Deltas.
func (h *Handler) UsageHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if !h.authenticate(w, r) {
return
}
var deltas []usageDeltaDTO
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&deltas); err != nil {
http.Error(w, "ungueltiger anfrage-koerper", http.StatusBadRequest)
return
}
applied := 0
for _, d := range deltas {
if err := h.usage.Increment(r.Context(), d.TenantSlug, d.Metric, d.Delta); err != nil {
break
}
applied++
}
writeJSON(w, map[string]int{"applied": applied})
}
func writeJSON(w http.ResponseWriter, body any) {
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
_ = json.NewEncoder(w).Encode(body)
}
+320
View File
@@ -0,0 +1,320 @@
package resync
import (
"context"
"fmt"
"net/http"
"net/http/httptest"
"os"
"sync"
"testing"
"time"
"github.com/jackc/pgx/v5/pgxpool"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/flag"
"gitea.perlbach24.de/scripte/nexarch/internal/moduleregistry"
)
// fakeAudit steht fuer internal/audit.Log (AUD-01, nicht Abhaengigkeit
// dieser Kachel) — zeichnet Aufrufe in Empfangsreihenfolge auf, damit
// Vollstaendigkeit UND Reihenfolge geprueft werden koennen.
type fakeAudit struct {
mu sync.Mutex
events []auditEventDTO
failAt int // -1 = nie fehlschlagen; sonst: ab diesem Index (0-basiert) schlaegt Record fehl
}
func (f *fakeAudit) Record(ctx context.Context, tenantSlug, actor, action, target string, metadata map[string]any, occurredAt time.Time) error {
f.mu.Lock()
defer f.mu.Unlock()
if f.failAt >= 0 && len(f.events) == f.failAt {
return fmt.Errorf("simulierter core-ausfall waehrend der nachlieferung")
}
f.events = append(f.events, auditEventDTO{TenantSlug: tenantSlug, Actor: actor, Action: action, Target: target, Metadata: metadata, OccurredAt: occurredAt})
return nil
}
// fakeUsage steht fuer internal/usage.Store (LIC-03, nicht Abhaengigkeit
// dieser Kachel) — summiert Deltas wie der echte Store.
type fakeUsage struct {
mu sync.Mutex
totals map[string]int64
}
func newFakeUsage() *fakeUsage { return &fakeUsage{totals: map[string]int64{}} }
func (f *fakeUsage) Increment(ctx context.Context, tenantSlug, metric string, delta int64) error {
f.mu.Lock()
defer f.mu.Unlock()
f.totals[tenantSlug+"|"+metric] += delta
return nil
}
func setupTest(t *testing.T) (*Buffer, *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 resync_audit_buffer (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY, seq BIGSERIAL, tenant_slug TEXT NOT NULL, actor TEXT NOT NULL,
action TEXT NOT NULL, target TEXT NOT NULL DEFAULT '', metadata JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS resync_usage_buffer (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY, seq BIGSERIAL, tenant_slug TEXT NOT NULL, metric TEXT NOT NULL,
delta BIGINT NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS feature_flags (
key TEXT PRIMARY KEY, enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
rollout_percentage INT NOT NULL DEFAULT 0, target_tenant_slugs TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS modules (
name TEXT PRIMARY KEY, version TEXT NOT NULL CHECK (version <> ''),
required_flags TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}', registered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS module_credentials (
module_name TEXT PRIMARY KEY REFERENCES modules(name),
client_id TEXT NOT NULL UNIQUE, secret_hash BYTEA NOT NULL,
issued_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
`); err != nil {
t.Fatalf("schema: %v", err)
}
cleanup := func() { pool.Close() }
return NewBuffer(pool), pool, cleanup
}
func uniqueModuleName() string {
return fmt.Sprintf("resync-test-%d", time.Now().UnixNano())
}
// setupModuleCredential registriert ein echtes Modul + Service-Credential
// ueber internal/moduleregistry (API-02) — dieselbe Authentifizierung wird
// vom Handler tatsaechlich geprueft, kein Mock.
func setupModuleCredential(t *testing.T, pool *pgxpool.Pool) (registry *moduleregistry.Registry, clientID, secret string) {
t.Helper()
ctx := context.Background()
flagService := flag.NewService(flag.NewStore(pool), 10*time.Millisecond)
registry = moduleregistry.NewRegistry(pool, flagService)
name := uniqueModuleName()
if _, err := registry.Register(ctx, name, "1.0.0", nil); err != nil {
t.Fatalf("modul registrieren: %v", err)
}
clientID, secret, err := registry.Provision(ctx, name)
if err != nil {
t.Fatalf("credential provisionieren: %v", err)
}
return registry, clientID, secret
}
// Akzeptanzkriterium 2 + Pruefung 1: waehrend eines simulierten Ausfalls
// lokal gepufferte Audit-Events sind nach Wiederanlauf vollstaendig und in
// korrekter Reihenfolge in Core's Audit-Log vorhanden.
func TestFlushAll_DeliversBufferedAuditEventsCompleteAndInOrder(t *testing.T) {
buffer, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
registry, clientID, secret := setupModuleCredential(t, pool)
tenantSlug := "acme"
// Ereignisse "waehrend core down" lokal puffern.
actions := []string{"login", "upload", "delete", "logout"}
for _, action := range actions {
if err := buffer.EnqueueAuditEvent(ctx, tenantSlug, "user-1", action, "res-1", nil); err != nil {
t.Fatalf("enqueue %s: %v", action, err)
}
}
audit := &fakeAudit{failAt: -1}
usage := newFakeUsage()
handler := NewHandler(registry, audit, usage)
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/internal/resync/audit", handler.AuditHandler)
mux.HandleFunc("/internal/resync/usage", handler.UsageHandler)
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
server := httptest.NewServer(mux)
defer server.Close()
client := NewCoreClient(server.URL, clientID, secret)
worker := NewWorker(buffer, client)
if err := worker.FlushAll(ctx); err != nil {
t.Fatalf("flushall: %v", err)
}
audit.mu.Lock()
defer audit.mu.Unlock()
if len(audit.events) != len(actions) {
t.Fatalf("erwartet %d zugestellte events, habe %d", len(actions), len(audit.events))
}
for i, e := range audit.events {
if e.Action != actions[i] {
t.Fatalf("reihenfolge falsch: position %d = %q, want %q", i, e.Action, actions[i])
}
}
// Puffer muss nach bestaetigter Zustellung leer sein.
remaining, err := buffer.PendingAuditEvents(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("pending: %v", err)
}
if len(remaining) != 0 {
t.Fatalf("erwartet leeren puffer nach bestaetigter zustellung, habe %d verbleibende", len(remaining))
}
}
// Bekannter-Fehler-Praevention: bricht die Zustellung waehrend der
// Nachlieferung erneut ab (Core faellt wieder aus), bleiben die NICHT
// bestaetigten Events sicher im Puffer erhalten statt verloren zu gehen.
func TestFlushAll_KeepsUnconfirmedEventsInBufferOnPartialFailure(t *testing.T) {
buffer, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
registry, clientID, secret := setupModuleCredential(t, pool)
for i := 0; i < 5; i++ {
if err := buffer.EnqueueAuditEvent(ctx, "acme", "user-1", fmt.Sprintf("action-%d", i), "", nil); err != nil {
t.Fatalf("enqueue %d: %v", i, err)
}
}
// Core-Fake schlaegt AB dem 3. Event fehl -> simuliert erneuten Ausfall
// mitten in der Nachlieferung.
audit := &fakeAudit{failAt: 3}
handler := NewHandler(registry, audit, newFakeUsage())
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/internal/resync/audit", handler.AuditHandler)
mux.HandleFunc("/internal/resync/usage", handler.UsageHandler)
server := httptest.NewServer(mux)
defer server.Close()
client := NewCoreClient(server.URL, clientID, secret)
worker := NewWorker(buffer, client)
if err := worker.FlushAll(ctx); err == nil {
t.Fatal("erwartet fehler, da core nur teilweise bestaetigt hat")
}
remaining, err := buffer.PendingAuditEvents(ctx)
if err != nil {
t.Fatalf("pending: %v", err)
}
if len(remaining) != 2 {
t.Fatalf("erwartet 2 verbleibende (nicht bestaetigte) events im puffer, habe %d", len(remaining))
}
}
// Akzeptanzkriterium 3 + Pruefung 2: Nutzungszaehler-Differenz aus der
// Ausfallzeit wird korrekt nachgebucht, ein wiederholter (fehlerhafter)
// Flush-Versuch fuehrt NICHT zu Doppelzaehlung, weil bereits bestaetigte
// Deltas aus dem Puffer entfernt sind.
func TestFlushAll_AppliesUsageDeltasWithoutDoubleCounting(t *testing.T) {
buffer, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
ctx := context.Background()
registry, clientID, secret := setupModuleCredential(t, pool)
deltas := []int64{3, 5, 2}
var want int64
for _, d := range deltas {
want += d
if err := buffer.EnqueueUsageDelta(ctx, "acme", "api_calls", d); err != nil {
t.Fatalf("enqueue delta %d: %v", d, err)
}
}
usage := newFakeUsage()
handler := NewHandler(registry, &fakeAudit{failAt: -1}, usage)
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/internal/resync/audit", handler.AuditHandler)
mux.HandleFunc("/internal/resync/usage", handler.UsageHandler)
server := httptest.NewServer(mux)
defer server.Close()
client := NewCoreClient(server.URL, clientID, secret)
worker := NewWorker(buffer, client)
if err := worker.FlushAll(ctx); err != nil {
t.Fatalf("flushall 1: %v", err)
}
usage.mu.Lock()
got := usage.totals["acme|api_calls"]
usage.mu.Unlock()
if got != want {
t.Fatalf("nutzungsstand nach nachbuchung = %d, want %d", got, want)
}
// Ein zweiter Flush-Versuch (z.B. redundanter Retry) darf NICHTS mehr
// nachbuchen, da der Puffer bereits geleert wurde.
if err := worker.FlushAll(ctx); err != nil {
t.Fatalf("flushall 2: %v", err)
}
usage.mu.Lock()
got2 := usage.totals["acme|api_calls"]
usage.mu.Unlock()
if got2 != want {
t.Fatalf("nutzungsstand nach redundantem zweiten flush = %d, want unveraendert %d (keine doppelzaehlung)", got2, want)
}
}
// Akzeptanzkriterium 1 + Pruefung 3: bei erkannter Core-Wiedererreichbarkeit
// wird der Cache SOFORT invalidiert (naechster Zugriff refetcht), nicht
// erst nach TTL-Ablauf — Latenz wird gemessen und liegt weit unter einer
// langen TTL.
func TestCheckAndSync_InvalidatesCacheImmediatelyOnRecovery(t *testing.T) {
buffer, pool, cleanup := setupTest(t)
defer cleanup()
registry, clientID, secret := setupModuleCredential(t, pool)
_ = registry
mux := http.NewServeMux()
mux.HandleFunc("/healthz", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { w.WriteHeader(http.StatusOK) })
server := httptest.NewServer(mux)
defer server.Close()
client := NewCoreClient(server.URL, clientID, secret)
worker := NewWorker(buffer, client)
invalidated := false
var mu sync.Mutex
worker.OnReachable(func() {
mu.Lock()
invalidated = true
mu.Unlock()
})
start := time.Now()
becameReachable, err := worker.CheckAndSync(context.Background())
elapsed := time.Since(start)
if err != nil {
t.Fatalf("checkandsync: %v", err)
}
if !becameReachable {
t.Fatal("erwartet erkannten uebergang zu 'erreichbar' beim ersten erfolgreichen check")
}
mu.Lock()
defer mu.Unlock()
if !invalidated {
t.Fatal("erwartet sofortigen cache-invalidierungs-callback bei core-wiedererreichbarkeit")
}
// Zielwert: deutlich unter einer typischen TTL (z.B. 5s beim
// Feature-Flag-Cache, LIC-02) — hier im Millisekundenbereich, da rein
// lokal ohne Netzwerk-Overhead.
if elapsed > time.Second {
t.Fatalf("cache-invalidierung brauchte %s, erwartet deutlich unter 1s", elapsed)
}
}
+220
View File
@@ -0,0 +1,220 @@
package resync
import (
"bytes"
"context"
"encoding/json"
"fmt"
"net/http"
"time"
)
// CoreClient ist der modul-seitige HTTP-Client fuer die Nachlieferung,
// authentifiziert ueber dasselbe Service-Credential wie jeder andere
// Modul-Core-Aufruf (API-02).
type CoreClient struct {
BaseURL string
ClientID string
Secret string
HTTP *http.Client
}
func NewCoreClient(baseURL, clientID, secret string) *CoreClient {
return &CoreClient{BaseURL: baseURL, ClientID: clientID, Secret: secret, HTTP: &http.Client{Timeout: 5 * time.Second}}
}
func (c *CoreClient) post(ctx context.Context, path string, body any) (*http.Response, error) {
payload, err := json.Marshal(body)
if err != nil {
return nil, fmt.Errorf("payload serialisieren: %w", err)
}
req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodPost, c.BaseURL+path, bytes.NewReader(payload))
if err != nil {
return nil, err
}
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Id", c.ClientID)
req.Header.Set("X-Nexarch-Client-Secret", c.Secret)
return c.HTTP.Do(req)
}
// HealthCheck prueft, ob Core erreichbar ist — dieselbe Konvention wie
// internal/health (OPS-01): HTTP 200 auf einem Health-Endpunkt.
func (c *CoreClient) HealthCheck(ctx context.Context) bool {
req, err := http.NewRequestWithContext(ctx, http.MethodGet, c.BaseURL+"/healthz", nil)
if err != nil {
return false
}
resp, err := c.HTTP.Do(req)
if err != nil {
return false
}
defer resp.Body.Close()
return resp.StatusCode == http.StatusOK
}
// Worker erkennt Core-Wiedererreichbarkeit und stoesst DANN sofort
// (Akzeptanzkriterium 1) sowohl registrierte Cache-Invalidierungen als auch
// das Nachliefern des lokalen Puffers an.
type Worker struct {
buffer *Buffer
client *CoreClient
onReachable []func()
wasDown bool
}
func NewWorker(buffer *Buffer, client *CoreClient) *Worker {
return &Worker{buffer: buffer, client: client, wasDown: true} // Start pessimistisch: erster erfolgreicher Check zaehlt als "Wiedererreichbarkeit".
}
// OnReachable registriert einen Callback, der bei jeder erkannten
// Core-Wiedererreichbarkeit sofort ausgefuehrt wird — z.B.
// moduletrust.StaleCache[T].Invalidate, damit der naechste Zugriff sofort
// neu abruft statt auf TTL-Ablauf zu warten (Akzeptanzkriterium 1).
func (w *Worker) OnReachable(fn func()) {
w.onReachable = append(w.onReachable, fn)
}
// CheckAndSync fuehrt EINEN Zyklus aus: Erreichbarkeit pruefen, bei
// erkanntem UEBERGANG "nicht erreichbar -> erreichbar" sofort die
// registrierten Callbacks ausloesen und den Puffer nachliefern. Gibt
// zurueck, ob ein Wiederanlauf in diesem Aufruf erkannt wurde (fuer
// Latenzmessung in Tests, Pruefung 3).
func (w *Worker) CheckAndSync(ctx context.Context) (becameReachable bool, err error) {
reachable := w.client.HealthCheck(ctx)
if !reachable {
w.wasDown = true
return false, nil
}
justRecovered := w.wasDown
w.wasDown = false
if !justRecovered {
return false, nil
}
for _, fn := range w.onReachable {
fn()
}
if err := w.FlushAll(ctx); err != nil {
return true, err
}
return true, nil
}
// FlushAll liefert ZUERST alle gepufferten Audit-Events (in Reihenfolge),
// DANN alle gepufferten Nutzungsdeltas nach. Jedes Element wird aus dem
// lokalen Puffer NUR entfernt, wenn Core es bestaetigt hat — bricht die
// Uebertragung vorzeitig ab (Core faellt waehrend der Nachlieferung erneut
// aus), bleibt der Rest sicher im Postgres-Puffer erhalten
// (Akzeptanzkriterium 2/3, "Bekannte Fehler vermeiden").
func (w *Worker) FlushAll(ctx context.Context) error {
if err := w.flushAuditEvents(ctx); err != nil {
return err
}
return w.flushUsageDeltas(ctx)
}
func (w *Worker) flushAuditEvents(ctx context.Context) error {
events, err := w.buffer.PendingAuditEvents(ctx)
if err != nil {
return err
}
if len(events) == 0 {
return nil
}
dtos := make([]auditEventDTO, len(events))
for i, e := range events {
dtos[i] = auditEventDTO{
TenantSlug: e.TenantSlug, Actor: e.Actor, Action: e.Action, Target: e.Target,
Metadata: e.Metadata, OccurredAt: e.CreatedAt,
}
}
resp, err := w.client.post(ctx, "/internal/resync/audit", dtos)
if err != nil {
return fmt.Errorf("audit-nachlieferung: %w", err)
}
defer resp.Body.Close()
if resp.StatusCode != http.StatusOK {
return fmt.Errorf("audit-nachlieferung: unerwarteter status %d", resp.StatusCode)
}
var ack struct {
Written int `json:"written"`
}
if err := json.NewDecoder(resp.Body).Decode(&ack); err != nil {
return fmt.Errorf("audit-bestaetigung lesen: %w", err)
}
// NUR die von Core bestaetigt geschriebenen Events entfernen — sie sind
// nach PendingAuditEvents-Reihenfolge sortiert, die ersten `Written`
// Eintraege entsprechen also genau den bestaetigten.
for i := 0; i < ack.Written; i++ {
if err := w.buffer.RemoveAuditEvent(ctx, events[i].ID); err != nil {
return fmt.Errorf("bestaetigtes audit-event aus puffer entfernen: %w", err)
}
}
if ack.Written < len(events) {
return fmt.Errorf("core hat nur %d von %d audit-events bestaetigt", ack.Written, len(events))
}
return nil
}
func (w *Worker) flushUsageDeltas(ctx context.Context) error {
deltas, err := w.buffer.PendingUsageDeltas(ctx)
if err != nil {
return err
}
if len(deltas) == 0 {
return nil
}
dtos := make([]usageDeltaDTO, len(deltas))
for i, d := range deltas {
dtos[i] = usageDeltaDTO{TenantSlug: d.TenantSlug, Metric: d.Metric, Delta: d.Delta}
}
resp, err := w.client.post(ctx, "/internal/resync/usage", dtos)
if err != nil {
return fmt.Errorf("nutzungs-nachlieferung: %w", err)
}
defer resp.Body.Close()
if resp.StatusCode != http.StatusOK {
return fmt.Errorf("nutzungs-nachlieferung: unerwarteter status %d", resp.StatusCode)
}
var ack struct {
Applied int `json:"applied"`
}
if err := json.NewDecoder(resp.Body).Decode(&ack); err != nil {
return fmt.Errorf("nutzungs-bestaetigung lesen: %w", err)
}
for i := 0; i < ack.Applied; i++ {
if err := w.buffer.RemoveUsageDelta(ctx, deltas[i].ID); err != nil {
return fmt.Errorf("bestaetigtes nutzungsdelta aus puffer entfernen: %w", err)
}
}
if ack.Applied < len(deltas) {
return fmt.Errorf("core hat nur %d von %d nutzungsdeltas bestaetigt", ack.Applied, len(deltas))
}
return nil
}
// Run fuehrt CheckAndSync in festen Abstaenden aus — die "kurze, definierte
// Zeitspanne" aus Akzeptanzkriterium 1 ist dieses Poll-Intervall.
func (w *Worker) Run(ctx context.Context, interval time.Duration) {
ticker := time.NewTicker(interval)
defer ticker.Stop()
for {
select {
case <-ctx.Done():
return
case <-ticker.C:
_, _ = w.CheckAndSync(ctx)
}
}
}
-206
View File
@@ -1,206 +0,0 @@
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
}
func NewLifecycle(registry *Registry, adminPool *pgxpool.Pool) *Lifecycle {
return &Lifecycle{registry: registry, adminPool: adminPool}
}
// 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, 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, dbName string }
var candidates []due
for rows.Next() {
var d due
if err := rows.Scan(&d.id, &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 {
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
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)
}
}
}
}
-253
View File
@@ -1,253 +0,0 @@
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
)`); 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")
}
}
+2 -6
View File
@@ -35,17 +35,13 @@ 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.
var t Tenant
row := r.pool.QueryRow(ctx, `
SELECT id, slug, name, db_name, db_dsn, status, created_at, previous_status, deletion_scheduled_at
SELECT id, slug, name, db_name, db_dsn, status, created_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,
&t.PreviousStatus, &t.DeletionScheduledAt); err != nil {
if err := row.Scan(&t.ID, &t.Slug, &t.Name, &t.DBName, &t.DBDSN, &t.Status, &t.CreatedAt); err != nil {
return Tenant{}, fmt.Errorf("tenant laden: %w", err)
}
return t, nil
-9
View File
@@ -12,10 +12,6 @@ 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 {
@@ -26,11 +22,6 @@ 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
}
// slugPattern erzwingt sichere, als SQL-Identifier verwendbare Slugs, damit
@@ -1,2 +0,0 @@
ALTER TABLE tenants DROP COLUMN previous_status;
ALTER TABLE tenants DROP COLUMN deletion_scheduled_at;
-6
View File
@@ -1,6 +0,0 @@
-- 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;
+1
View File
@@ -0,0 +1 @@
DROP TABLE IF EXISTS feature_flags;
+10
View File
@@ -0,0 +1,10 @@
-- Feature-Flags zentral je Mandant/Zielgruppe (LIC-02, siehe core-kanban/tickets/LIC-02.md).
-- Lebt in der Registry-DB, nicht pro Tenant-Datenbank — Flags sind eine
-- Core-weite Konfiguration, keine Mandanten-Geschaeftsdaten.
CREATE TABLE feature_flags (
key TEXT PRIMARY KEY,
enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,
rollout_percentage INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (rollout_percentage BETWEEN 0 AND 100),
target_tenant_slugs TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
+2
View File
@@ -0,0 +1,2 @@
DROP TABLE IF EXISTS module_credentials;
DROP TABLE IF EXISTS modules;
+18
View File
@@ -0,0 +1,18 @@
-- Modul-Registry & Aktivierungspruefung (API-02, siehe core-kanban/tickets/API-02.md).
CREATE TABLE modules (
name TEXT PRIMARY KEY,
version TEXT NOT NULL CHECK (version <> ''),
required_flags TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
registered_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
-- Service-Credential je Modul-Instanz, bei Provisionierung ausgestellt
-- (Akzeptanzkriterium 4). secret_hash enthaelt NIEMALS das Secret im
-- Klartext, nur dessen SHA-256-Hash (Timing-safe-Vergleich beim Login,
-- Referenzmuster siehe AUD-02).
CREATE TABLE module_credentials (
module_name TEXT PRIMARY KEY REFERENCES modules(name),
client_id TEXT NOT NULL UNIQUE,
secret_hash BYTEA NOT NULL,
issued_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
+2
View File
@@ -0,0 +1,2 @@
DROP TABLE resync_usage_buffer;
DROP TABLE resync_audit_buffer;
+22
View File
@@ -0,0 +1,22 @@
-- Wiederanlauf & Nachsynchronisierung nach Core-Ausfall (API-06, siehe
-- core-kanban/tickets/API-06.md) — lokale, PERSISTENTE Pufferqueue (kein
-- In-Memory) fuer Audit-Events und Nutzungszaehler-Deltas eines Moduls.
CREATE TABLE resync_audit_buffer (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
seq BIGSERIAL,
tenant_slug TEXT NOT NULL,
actor TEXT NOT NULL,
action TEXT NOT NULL,
target TEXT NOT NULL DEFAULT '',
metadata JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
CREATE TABLE resync_usage_buffer (
id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
seq BIGSERIAL,
tenant_slug TEXT NOT NULL,
metric TEXT NOT NULL,
delta BIGINT NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);
+1 -1
View File
@@ -13,7 +13,7 @@ ROLE="nexarch_test"
export PGPASSWORD="$PASS"
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP TABLE IF EXISTS tenants;"
psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -v ON_ERROR_STOP=1 -c "DROP TABLE IF EXISTS tenants CASCADE;"
dbs=$(psql -h localhost -U "$ROLE" -d postgres -tAc "SELECT datname FROM pg_database WHERE datname LIKE 'tenant\_%' ESCAPE '\'")
for db in $dbs; do
+24
View File
@@ -0,0 +1,24 @@
#!/usr/bin/env bash
# Ein-Kommando-Pruefung fuer den aktuellen Code-Stand auf dem Testhost:
# Registry+Tenant-DBs zuruecksetzen, dann build/vet/test in einem Rutsch.
# -p 1 ist Pflicht, da mehrere Pakete dieselbe physische Registry-Tabelle auf
# dem Testhost teilen (siehe [[project-nexarch-test-infra]]).
#
# Aufruf: NEXARCH_TEST_DB_PASSWORD=... ./scripts/run-checks.sh
set -euo pipefail
PASS="${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