Files
HY2XS_flamy/docs/testing/11-2-builder-layer.md
T
founder cb20d8d28f fix(admin): связать отзыв учётных данных с идентичностью сессий и свести адрес control plane к одному
Отзыв секрета не сходился: `auth_id` при смене секрета оставался прежним,
поэтому сессия, установленная по отозванным учётным данным, была неотличима от
законной, и цикл учёта не имел признака, по которому её следовало завершить. У
состояния есть путь без единой неудачи — Hysteria регистрирует соединение в
Traffic Stats API только после возврата backend-auth, поэтому успешный /kick
может пройти мимо. Новое поколение credentials получает новый auth_id, kick идёт
по старому, пережившая сессия становится orphan.

Адрес Traffic Stats API имел два контракта: оркестратор принимал любой IPv4,
админка всегда шла на loopback. Валидная по всем гейтам конфигурация выключала
лимит устройств, учёт трафика и принудительное отключение разом. Адрес
зафиксирован, а расхождение файла с ним админка называет.

Состояние службы стало трёхзначным: util.Exec выбрасывал вывод systemctl при
ненулевом коде, поэтому «остановлена» и «спросить не удалось» приходили одним
значением, а доступность Traffic Stats API выводилась из него же. Журнал
Hysteria разбирается в фактическом формате upstream (time — дробное число),
страница конфигурации показывает файл вместо дефолтов UI и не возит секреты в
браузер, санитайзер выгрузки следует по YAML-якорям.

Разбор: docs/acceptance/2026-09-02-v1.0.0-rc4-preflight-findings.md
2026-09-02 23:24:01 +05:00

810 lines
64 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# A. Тесты слоя сборки
Часть набора проверок HY2XS. Карта всех частей — [docs/testing/README.md](README.md).
## A. Builder layer tests
### Проверяем
1. builder запускается на Debian 13 amd64 build host
2. итоговый пакет собирается без target-side шагов
3. bundled HY2XS admin реально входит в пакет
4. package metadata / build id присутствуют
5. compiled Bun/TypeScript orchestrator artifact присутствует
6. в пакет не попадает build-мусор
7. builder сам доставляет отсутствующие build-зависимости
8. builder проверяет версии Go/Bun/Node.js/pnpm
9. builder пишет версии toolchain в metadata
10. builder прогоняет `bun test` и `go test` до упаковки
## A1. Latest-stable resolver
Фикстуры и ожидаемое поведение (`orchestrator/test/hysteria-release.test.ts`):
| Сценарий | Ожидание |
| --- | --- |
| stable `app/v2.12.2` | выбирается |
| prerelease `app/v2.13.0` | игнорируется |
| draft `app/v2.14.0` | игнорируется |
| чужое семейство тегов (`core/`, `docs/`) | игнорируется |
| тег без префикса `app/` | игнорируется |
| `app/v2.9.10` против `app/v2.9.2` | выбирается `2.9.10` (числовое сравнение, не строковое) |
| отсутствует `hysteria-linux-amd64` | ошибка |
| дублирующийся `hysteria-linux-amd64` | ошибка, а не случайный выбор |
| non-https URL артефакта | ошибка |
| невалидный semver в теге | игнорируется |
| пустой список релизов | понятная ошибка |
| несовпадение SHA-256 | сборка падает |
| сетевая ошибка / rate limit | понятная ошибка с подсказкой про `GITHUB_TOKEN` и `HYSTERIA_CHANNEL=pinned` |
Отдельно проверяется, что **`latest stable` — это именно stable, а не максимальная строка или самый свежий тег**.
## A2. Release rollover
Ключевой acceptance-критерий модели «latest на сборке»:
```text
Сегодня: latest = 2.12.2 → пакет A закрепляет 2.12.2
Завтра: latest = 2.12.3 → пакет B закрепляет 2.12.3
Повторная установка пакета A всё равно ставит 2.12.2
```
Проверяется на двух уровнях:
- резолвер даёт разный результат на разных снимках upstream (`orchestrator/test/release-rollover.test.ts`);
- install-time код не импортирует резолвер, не обращается к `api.github.com` и не использует moving `latest` — это утверждение проверяется тестом и acceptance-шагом сборки.
## A3. Compatibility gate
1. скачанный артефакт проходит проверку SHA-256;
2. `hysteria version` совпадает с разрешённой версией;
3. реальный бинарник принимает канонический конфиг HY2XS для Gecko;
4. то же для Salamander;
5. при несовместимости падает **сборка** с сообщением `BUILD FAILED: unsupported Hysteria stable vX.Y.Z`, а не установка у пользователя.
## A4. Конфигурационный контракт (unit)
Таблица `orchestrator/test/env.test.ts`:
| Вход | Ожидание |
| --- | --- |
| значение не задано | `gecko` |
| `gecko` | принято |
| `salamander` | принято |
| неизвестный тип | отклонено |
| `Gecko` (регистр) | отклонено |
| gecko `max < min` | отклонено |
| gecko `max > 2048` | отклонено |
| gecko `max == 2048` | принято |
| неположительный/нецелый `min` | отклонено |
| пустой obfs-пароль | автогенерация, а не пустое значение в конфиге |
| `HY2XS_CONFIG_SCHEMA_VERSION=1` | отклонено с указанием на чистую установку |
| `HY2XS_CONFIG_SCHEMA_VERSION` отсутствует | отклонено как legacy-конфигурация |
| `HY2XS_CONFIG_SCHEMA_VERSION=` (пусто) | отклонено как legacy-конфигурация |
| `HY2XS_CONFIG_SCHEMA_VERSION=2` | принято |
Отсутствие маркера схемы отклоняется намеренно: до v1 этого поля не
существовало, поэтому именно пустое значение — самый вероятный признак
конфигурации 0.x. Любой fallback здесь молча превращал бы legacy-конфиг в
якобы валидный.
Отдельно — round-trip `parse(render(config)) == config`. Этот тест ловит класс ошибок «в рендер runtime-конфига попал литерал вместо значения из конфигурации».
Рендер конфига (`orchestrator/test/render-config.test.ts`):
- Gecko рендерит **только** gecko-подблок;
- Salamander рендерит **только** salamander-подблок;
- в конфиге никогда нет двух подтипов obfs одновременно;
- шаблон не содержит захардкоженного типа обфускации;
- пароль с пробелами и спецсимволами экранируется;
- YAML-инъекция через пароль отклоняется даже в обход env-валидации.
## A5. Граница установки и поколение (unit)
`orchestrator/test/clean-host.test.ts`:
- чистый хост проходит;
- **каждый** маркер по отдельности останавливает установку;
- список покрывает состояние, юниты, бинарник Hysteria и наследие 0.x;
- пути из конфигурации (`HY2XS_INSTALL_DIR`, `HY2XS_DATA_DIR`, `HY2XS_LOG_DIR`)
попадают в список, а не только значения по умолчанию;
- всё, что удаляет `purge-v0.sh`, покрыто маркерами clean-host: два списка
описывают одну границу и не имеют права разъезжаться;
- bootstrap-пути (`/usr/local/lib/hy2xs`, `/usr/local/lib/hy2xs/package`,
`/usr/local/bin/hy2xs-orchestrator`) остаются маркерами **без исключений**:
их создаёт оркестратор уже после проверки чистоты хоста, поэтому «мягкой»
версии списка для PHASE 1 больше не существует;
- эти пути берутся из `config/profile.ts`, а не из копий строк: шаг, который
их создаёт, и контракт, который на них отказывает, обязаны читать одно
значение;
- сообщение перечисляет найденные маркеры и говорит, что хост не изменён.
`orchestrator/test/install-boundary.test.ts`:
- под read-only guard недоступны `writeText`, `writeTextAtomic`, `ensureDir` и
все `runMutating*`-раннеры;
- read-only раннеры под guard'ом продолжают работать: разделение API — это не
запрет наблюдения, а запрет мутации;
- классификация отказа зависит от ownership-флагов и фазы, а **не** от текста
ошибки;
- `fatal_pre_apply` недостижим ни при одном взведённом флаге, включая
`stateTouched`: записанный `install-state.json` уже делает хост изменённым;
- частично выполненная запись маркера (отказ на `chown` после успешного `write`)
тоже даёт post-apply: флаг взводится **до** записи, а не после неё;
- начатая (не обязательно завершённая) установка пакетов уже даёт
`fatal_post_apply` — регрессия на сценарий «PHASE 0 прошла, apt-get упал,
установщик заявил, что ничего не тронул»;
- начатый bootstrap (`bootstrapTouched`) тоже даёт `fatal_post_apply`: раскладку
выполняет оркестратор, и она учитывается наравне с остальными шагами.
`orchestrator/test/install-sequence.test.ts` — порядок фаз, который иначе
проверяется только на живом сервере:
- `preflight()` в режиме install **отказывается работать без явного
`checkCleanHost`**, и отказ наступает до любой работы с системой;
- clean-host запрашивается ровно один раз за операцию и **до** первой записи
install-state — регрессия на сценарий, где повторный preflight после
`installDeps` опознавал собственный `install-state.json` как маркер чужой
установки и валил каждую чистую установку;
- проход capabilities явно отказывается от clean-host;
- `bootstrapTouched` взводится **перед** `bootstrapRuntime`, а сам bootstrap
идёт до `installDeps`;
- дальнейшая установка работает от установленного runtime-пакета;
- `diagnosticsCollect` обёрнута в `try/catch`, и `catch` стоит **до** отката:
диагностика — best effort, откат — обязателен;
- в `package/install.sh` не осталось ни одной мутирующей команды, и он
передаёт управление оркестратору через `exec`;
- классификация отказа `reconfigure`/`repair` идёт по ownership-флагам, а не по
регулярному выражению над текстом ошибки.
`orchestrator/test/install-state.test.ts`:
- маркер текущего поколения принимается;
- маркер без полей поколения отклоняется, **несмотря на `installed: true`**;
- чужой `product`, `release_line` или `config_schema_version` отклоняются;
- записываемый маркер всегда несёт идентификацию поколения;
- незавершённая установка подсказывает `repair --allow-partial-state`.
## A5a. Обязательный откат (unit)
`orchestrator/test/rollback-mandatory.test.ts` — поведение механизма проверяется
настоящим внедрением отказа в стадию, проводка команд к нему — разбором
исходника (поднять systemd и nftables в этой среде нельзя):
- при отказе первой стадии отката выполняются **все** последующие;
- отказавшие стадии перечисляются по именам и в порядке объявления;
- откат не бросает даже при отказе всех стадий: наружу обязана уйти исходная
ошибка операции, а не проблема внутри восстановления;
- не-`Error` причина (брошенная строка) не роняет откат;
- `persistFailureState` не пробрасывает отказ записи наружу — это и был P0:
падение записи маркера отменяло откат целиком;
- в обработчике ошибки `install` и `reconfigure` не осталось незащищённой записи
состояния (`advanceInstallState` / `markPhase` голым `await`);
- откат в обеих командах идёт через `runRollbackStages`, а не цепочкой `await`;
- внутри `rollbackCurrentState` ни одна команда не обрывает следующие: отказ
`systemctl daemon-reload` отменял перезапуск сервисов строкой ниже, то есть
восстановленные unit-файлы так и не применялись.
## A5c. Целостность резервных копий (unit)
`orchestrator/test/backup-integrity.test.ts`:
- копия каждой операции адресуется своим каталогом, разные `op-id` не
пересекаются;
- разные пути дают разные имена файлов копии, и имя не выходит за пределы
каталога;
- отсутствовавший файл записан **явно** (`present: false`), а не выведен из
неудачи `cp`;
- манифест переживает сериализацию без потерь;
- разбор строгий: манифест чужой операции, неизвестная версия, битый JSON,
запись без пути, без признака существования или без имени копии —
отклоняются. «Поле не разобралось, будем считать, что файла не было» означало
бы удаление существующего файла при откате;
- копирование в `reconfigure` и в `firewall` не глушит ошибки, факт создания
копии проверяется, а копия снимается **до** первой мутации;
- маркер готовности firewall (`prepared`) ставится после проверенных копий;
- восстановление firewall не глушит ошибки `cp`/`nft`, а резервные копии
удаляются только после подтверждённого успеха — иначе сохраняются вместе с
сообщением `manual recovery data preserved at …`.
## A5d. Порядок фиксации успеха (unit)
`orchestrator/test/commit-ordering.test.ts`:
- снятие таймера автоотката и удаление резервных копий — **разные** операции
(`disarmFirewallRollback` / `cleanupFirewallRollback`), объединённая
`cancelFirewallRollback` не вернулась ни в один вызов;
- `disarm` не удаляет копии;
- порядок в `install` и `reconfigure` одинаков: `disarm` → долговечная запись
`installed``cleanup`;
- успешный smoke фиксируется отдельной фазой до снятия таймера;
- уборка после точки фиксации выполняется best-effort.
## A5e. Транзакционность rollback guard (unit)
`orchestrator/test/firewall-guard.test.ts`:
- маркер `auto-rollback-fired` создаётся rollback-скриптом **первым действием**
до проверки `prepared` и до первой попытки восстановления, в том числе когда
восстанавливать нечего. Без этого «guard сработал» недоказуемо: транзиентные
юниты systemd после выполнения исчезают, и `systemctl stop` для них неотличим
от успешного снятия взведённого таймера;
- скрипт не маскирует ошибки (`|| true`, `2>/dev/null`), не использует `set -e`
и возвращает накопленный `rc`: каждый сообщённый отказ поднимает код возврата,
поэтому частичное восстановление уходит в `failed`, а не в молчаливый `0`;
- `rc` объявляется **до** создания маркера, а ранний выход возвращает его, а не
жёсткий `0`. Инвариант фиксации верен только при условии «guard способен
записать маркер»: пока `rc=0` стояло после, отказ записи (заполненный tmpfs
`/run`, read-only ФС) не влиял ни на что — скрипт восстанавливал прежний
firewall, завершался нулём, и операция фиксировала успех после реально
сработавшего отката. Теперь у факта два канала: маркер и отказ юнита;
- маркер создаётся `touch`, а не `: >file`: двоеточие — special builtin POSIX,
и ошибка перенаправления на нём обязана завершить неинтерактивный shell
целиком, то есть в dash скрипт умер бы **до** восстановления firewall;
- поведенчески проверяется ранний путь скрипта — он заканчивается до первой
команды восстановления и потому безопасен для запуска: при доступном каталоге
маркер создаётся и выход нулевой, при недоступном — выход ненулевой;
- скрипт не трогает `nftables.service`: у него `ExecStop=nft flush ruleset`, и
остановка сервиса стёрла бы только что восстановленные правила;
- скрипт разбирается **настоящим** shell-парсером. Парсер принимается только
после двусторонней проверки — он обязан принять заведомо корректный скрипт и
отвергнуть заведомо сломанный, иначе тест ничего не проверяет;
- небезопасный ключ операции отвергается: он служит именем каталога, именем
systemd-юнита и подставляется в текст скрипта;
- снятие guard проверяет маркер **с обеих сторон** остановки, подтверждается
`ActiveState` обоих юнитов, и на пути фиксации успеха допускает единственное
состояние — `inactive`; на пути восстановления `failed` тоже допустим;
- сработавший guard опознаётся по **типу** ошибки: ошибка с тем же текстом, но
другого типа классифицируется по владению, как и прежде;
- эффективный firewall сверяется семантически (фрагмент, entrypoint,
загруженная таблица), и проверка выполняется read-only раннерами — та же
проверка идёт в `doctor`;
- состояние `nftables.service` снимается до первой мутации и восстанавливается
стадиями, идущими **до** применения ruleset;
- candidate-файлы убираются после успеха и best-effort при откате;
- ключ операции считается одной функцией: install писал в маркер сырой
ISO-timestamp, и путь `/run/hy2xs/rollback/<op_id>` из runbook не существовал;
- команда взведения guard проверяется как **значение**, а не грепом по
исходнику: `buildArmGuardArgv` возвращает готовый argv, и тест сверяет его
целиком — имя юнита с явным суффиксом, `--on-active=45s`,
`--timer-property=AccuracySec=1s`, `--timer-property=RemainAfterElapse=no`.
Небезопасный ключ операции отвергается до запуска: shell в этой команде не
участвует, поэтому единственная защита — отказ;
- барьер покоя проверяется **поведенчески**, с подставляемым наблюдателем
systemd (`SystemdUnitProbe`), без systemd и без Linux:
- взведённый таймер (`active/waiting`) и идущий прямо сейчас откат
(`activating`) запрещают операцию с `PendingRecoveryError`;
- отказ `list-units` **и** отказ `show` на любом отдельном юните дают
`GuardStateUnknownError`: отсутствие ответа systemd — отсутствие
наблюдения, а не наблюдение покоя. Прежний тест закреплял обратное
(`return [];` в тексте функции) и потому пережил инверсию смысла: строка
была на месте, а решение стало неверным;
- оба отказа имеют общего предка `OperationBarrierError`;
- покой — ровно `inactive` и `failed`; `maintenance`, `refreshing` и любое
незнакомое состояние блокируют операцию, потому что политика перечисляет
безопасные состояния, а не опасные;
- `*.timer` в `SubState=elapsed` считается покоем: `TIMER_ELAPSED` в systemd
отображается в `UNIT_ACTIVE`, и без этой ветки отработавший таймер
блокировал бы `repair` навсегда. У сервиса тот же `SubState` ничего не
значит;
- разбор вывода `list-units` находит имя юнита и когда первой колонкой идёт
маркер `●` (состояние `failed`) — иначе терялся бы именно аварийно
сработавший guard.
## A5f. Взаимное исключение операций (unit)
`orchestrator/test/operation-lock.test.ts`:
- второй захват при живом держателе отказывает, и отказ называет держателя —
команду, PID и время начала;
- замок снимается в `finally` и после отказа операции: иначе первая же неудачная
установка заблокировала бы сервер до перезагрузки;
- замок мёртвого держателя переиспользуется, временный файл переиспользования не
остаётся на диске;
- непонятое содержимое замка **не** снимается автоматически: оно не доказывает
отсутствие операции, и сомнение трактуется в пользу отказа;
- `readLockHolder` отличает «замка нет» от «замок нечитаем»;
- захват под read-only guard отказывает, наблюдение — разрешено. Замок берётся
до включения guard, и проверка существует, чтобы перенос захвата внутрь
читающей фазы отказал громко, а не записал файл молча;
- барьер покоя вызывается **дважды** — до захвата и уже под замком, — а отказ
второй проверки снимает замок за собой. Замок сам по себе гарантии не даёт:
он защищает production paths, пока жив держатель, а rollback guard переживает
свой процесс;
- политика CLI закреплена структурно: `install`/`reconfigure`/`repair`/`doctor`
вызываются только под замком, `status`/`diagnostics` его не берут, но сообщают
об идущей операции, а `preflight-install` отказывает до собственных проверок.
## A5b. Долговечная запись маркера (unit)
`orchestrator/test/atomic-write.test.ts`:
- содержимое заменяется целиком, а не дописывается поверх прежнего;
- при отказе записи по целевому пути остаётся **прежний полный** документ;
- временный файл не выживает ни при успехе, ни при отказе подстановки;
- права выставляются точно, независимо от umask (`0600`, `0644`);
- `ensureDir` приводит права **существующего** каталога к объявленным: `mkdir`
этого не делает, поэтому «создать» и «права такие, как объявлено» — два
разных действия;
- и запись, и создание каталога проходят через read-only guard;
- `persistInstallState` под guard'ом отказывает: единственный писатель маркера
обязан идти через guarded-примитивы, иначе PHASE 0 смогла бы создать
`/var/lib/hy2xs`, и «read-only» перестало бы быть правдой ровно для того
файла, по которому clean-host принимает решение.
- `ensureDir` сообщает, был ли каталог **фактически создан**: родитель
синхронизируется только при создании, иначе долговечность записи `hy2xs` в
`/var/lib` осталась бы необеспеченной, и после потери питания мог исчезнуть
весь каталог вместе с маркером.
Наличие самих `fsync` проверяется приёмкой сборки по исходнику: из
пользовательского процесса их не наблюдать, а без них `rename()` даёт
атомарность видимости без долговечности.
## A6. Редактирование секретов (unit)
`orchestrator/test/redaction.test.ts`:
- machine token не переживает редакцию серверного конфига — регрессия на
построчное правило `auth:`, оставлявшее нетронутым `auth.http.url`;
- obfs-пароль не переживает редакцию;
- результат остаётся валидным YAML;
- несекретные поля сохраняются: диагностика должна оставаться полезной;
- неизвестное поле с секретоподобным именем вырезается;
- `acme.dns.config` вырезается целиком;
- невалидный YAML не роняет редакцию и всё равно чистится;
- секрет внутри URL-значения в env вырезается, даже если имя ключа несекретное
(`HY2_AUTH_URL`);
- URL под **произвольным** именем ключа теряет встроенные учётные данные и
секретные query-параметры, но сохраняет адрес; то же для URL внутри списка;
- `redactLogText` вырезает machine token из строки journald, сохраняя host,
port и path; ловит секрет и вне URL; не трогает обычные строки; сохраняет
хвостовую пунктуацию; идемпотентен — регрессия на diagnostics-бандл, где
редактировались env и YAML, а `journal-admin.log` копировался как есть.
## A7. Machine token в журналах (unit)
`apps/middleware/log_test.go` — запрос
`/internal/hysteria/auth?access_token=SUPER_SECRET_SENTINEL`:
- sentinel **не появляется** в журнале ни в каком виде;
- в журнале есть `reqPath`, поля `reqUri` нет;
- имя query-параметра сохраняется (`reqQueryKeys`), значение — нет;
- пустой список параметров в журнал не пишется;
- то же правило действует на операторских маршрутах, а не только на машинном.
`apps/service/log_sanitize_test.go` — тот же санитайз на стороне админки: журнал
Hysteria покидает сервер через `ExportLog`, а `HY2_AUTH_URL` несёт
`access_token`, который upstream волен упомянуть в сообщении об ошибке.
## A8. Инвариант публичного endpoint (unit)
`orchestrator/test/network-endpoint.test.ts` — проба подменяет и DNS, и список
локальных адресов, поэтому тест не зависит ни от сети, ни от интерфейсов машины
разработчика.
| Сценарий | Результат |
| --- | --- |
| A-запись == текущий публичный IPv4 | PASS |
| A-запись == старый IPv4 | FAIL, в тексте оба адреса |
| A-запись отсутствует | FAIL |
| A == текущий + чужой | FAIL |
| у сервера 2 публичных IP, DNS использует один | PASS |
| `PUBLIC_HOST` — правильный IPv4-литерал | PASS |
| `PUBLIC_HOST` — устаревший IPv4-литерал | FAIL |
| `DOMAIN` совпадает, отдельный `PUBLIC_HOST` устарел | FAIL |
| `PUBLIC_HOST` совпадает, отдельный TLS-домен устарел | FAIL |
| нет ни одного локального публичного IPv4 | FAIL |
| `HY2XS_PUBLIC_ENDPOINT_POLICY` = strict / warn / off | fail / warn / skip |
| отсутствие A-записи при любой политике | FAIL |
| отказ резолвера (SERVFAIL/таймаут/отказ) при любой политике | FAIL, отдельный текст |
Отдельно проверяется классификация IPv4. Список исключений приведён к IANA
Special-Purpose Address Registry: приватные, CGNAT, link-local, multicast,
reserved, benchmarking (`198.18/15`), 6to4-anycast и **документационные**
диапазоны (`192.0.2/24`, `198.51.100/24`, `203.0.113/24`) не считаются
публичным адресом сервера. Регрессия: `203.0.113.5` из RFC-примеров раньше
проходил проверку как обычный публичный адрес. Границы проверяются с обеих
сторон — `172.32.0.0`, `192.0.1.1`, `198.20.0.1` и `203.0.112.255` считаются
публичными.
Отказ резолвера отделён от отсутствия записи: `ENODATA`/`ENOTFOUND`/`NXDOMAIN`
— это «нет A-записи» и чинится в DNS-панели, всё остальное — «резолвер не
ответил» и чинится в `/etc/resolv.conf`. Раньше оба случая печатались как
«has no A-record», и при сломанном резолвере оператор шёл править запись,
которая была на месте. Фатальны оба: без ответа резолвера проверка не выполнена,
а не «выполнена с замечанием».
## A9. Регистрация маршрутов (unit)
`apps/router/router_test.go` — единственное место, где ошибка проявляется
**паникой при старте сервиса**, а не ответом с кодом. Конфликт с
wildcard-маршрутом фронтенда или дублирующая регистрация обнаружились бы иначе
только на живом сервере.
- контур маршрутов собирается без паники;
- machine-auth зарегистрирован ровно на `constant.HysteriaMachineAuthPath`;
- операторский и auth API — под `constant.AdminAPIBase`;
- ни один маршрут не начинается со старого пространства имён;
- удалённые маршруты (включая `exportConfig`/`importConfig` и `getConfig`) не
вернулись;
- пространство `/api/config` закрыто: в нём ровно четыре маршрута, и любой
новый обязан быть добавлен в тест осознанно;
- `/healthz` на месте.
## A9a. Доступ к таблице `config` (unit)
`apps/model/constant/config_test.go` — allowlist как структура, а не как
соглашение:
- ни один внутренний ключ не читается и не записывается через API;
- `JWT_SECRET`, `PEER_SECRET_KEY`, `PEER_SECRET_ENCRYPTION_KEY` и
`HYSTERIA2_TRAFFIC_STATS_SECRET` поимённо объявлены внутренними;
- пользовательские настройки остаются доступными;
- множество записываемых ключей — подмножество читаемых;
- неизвестный ключ закрыт **по умолчанию**: забытый при denylist ключ был бы
сразу публичным.
`apps/controller/config_test.go` — то же на уровне HTTP:
- чтение и запись каждого секрета отклоняются;
- секрет, спрятанный среди разрешённых ключей, отклоняет весь запрос;
- отказ наступает **до** обращения к базе (тест работает без SQLite — сам факт,
что обработчик не падает, это и доказывает);
- ключи оркестратора отклоняются с указанием владельца, а не общим «нет такого
ключа»: оператор должен быть отправлен к `hy2xs-orchestrator reconfigure`;
- удалённые ключи (`HYSTERIA2_ENABLE`, `HYSTERIA2_CONFIG`,
`HYSTERIA2_TRAFFIC_TIME`, `HYSTERIA2_CONFIG_REMARK`) отклоняются как
неизвестные — проверка идёт по строковым литералам, потому что соответствующих
констант в коде уже нет и появиться они не должны.
Атомарность партии проверяется на **настоящей** SQLite: без базы утверждение
«партия не применилась частично» бессмысленно, поскольку предметом утверждения
является именно состояние базы.
- разрешённый ключ первым, запрещённый вторым → запрос отклонён, значение
первого ключа в базе **не изменилось**;
- невалидное cron-выражение → отказ, значение в базе не изменилось;
- один ключ дважды в партии → отказ (какое из двух значений считать намерением
оператора, определить нельзя);
- корректная партия → значение сохранено, расписание применено к планировщику,
число его записей не выросло.
Порядок в первом тесте принципиален. Предыдущая версия ставила запрещённый ключ
**первым** и до второго элемента не доходила, поэтому проходила и на реализации,
которая проверяла и записывала настройки в одном цикле.
## A9b. Планировщик (unit)
`apps/service/cron_scheduler_test.go` — планировщик как собственность процесса:
- четыре последовательные смены расписания **не увеличивают** число записей
планировщика (главная регрессия: раньше каждая смена добавляла целый
дублирующий набор джоб, а старое расписание продолжало работать);
- пустое выражение снимает джобу сброса, непустое возвращает её — без
перезапуска процесса;
- невалидное выражение не меняет планировщик и не снимает действующую джобу;
- набор валидных и невалидных выражений проверяется тем же парсером, что и
runtime: то, что `cron` умеет, обязано приниматься, остальное — отклоняться;
- невалидное значение в базе **не роняет старт**: на панели висит
`/internal/hysteria/auth`, и отказ старта из-за строки расписания положил бы
подключения пользователей. Фиксированные джобы поднимаются, сброс отключён,
в журнале ERROR, и настройка чинится через API без перезапуска;
- второй `InitCron` поверх работающего отклоняется;
- `StopCron` идемпотентен и оставляет планировщик пустым.
## A9c. Токены и пароли (unit)
`apps/service/jwt_test.go`:
- round-trip: claims, включая `token_version`, переживают выписку и разбор;
- токен, подписанный **другим** HMAC-алгоритмом тем же ключом, отклоняется
(прежний `keyfunc` не смотрел на `token.Method` вовсе);
- токен без `exp` отклоняется, истёкший отклоняется отдельным сообщением;
- токен с чужим `issuer` отклоняется даже при совпадении ключа;
- пустой `JWT_SECRET` — отказ и на выписку, и на разбор, а не подпись ключом
нулевой длины.
`apps/util/encrypt_test.go`:
- `HashPassword` выдаёт bcrypt и солит: два хеша одного пароля различаются;
- вход по несолёному SHA-224 (формат предыдущего поколения) **невозможен**;
- любая не-bcrypt строка в поле хеша отклоняется.
`apps/util/rand_test.go` — отсутствие modulo bias: на выборке 200 000 символов
частоты первых восьми символов алфавита не отличаются от остальных более чем на
5%. Прежняя реализация давала здесь отношение 1.25.
## A9d. Пир установщика (unit)
`apps/service/peer_bootstrap_guard_test.go` — защита действует во всех путях
записи, а не только в импорте:
- смена секрета и переименование `bootstrap-admin-peer` отклоняются, состояние
в базе не меняется;
- переименование обычного пира в зарезервированное имя отклоняется;
- создание пира с зарезервированным именем отклоняется;
- отключение и изменение квоты **разрешены**;
- удаление **разрешено**: это осознанное действие оператора, и расхождения
между базой и `bootstrap-admin.secret` оно не создаёт.
## A9e. Жизненный цикл пира установщика (unit, настоящая SQLite)
`apps/dao/bootstrap_peer_test.go` — проверяется не функция, а поведение сервиса
при перезапуске: дефект, ради которого написан этот файл, проявлялся только на
ВТОРОМ запуске, поэтому каждый тест прогоняет полную последовательность
`InitSqlAt` дважды на одной базе.
- первый запуск создаёт пира и выставляет отметку `BOOTSTRAP_PEER_SEEDED`;
- обычный перезапуск не пересоздаёт пира и не плодит дублей (`id` тот же,
запись ровно одна);
- **удаление переживает перезапуск**: после `DELETE` и рестарта пир не
возвращается, хотя `HY2XS_ADMIN_CON_PASS` остаётся в окружении;
- то же после трёх перезапусков подряд;
- отключённый пир сохраняет `disabled = 1` и свой `secret_digest`;
- отметка и пир пишутся одной транзакцией: при конфликте `UNIQUE(name)` внутри
транзакции отметка не остаётся выставленной;
- отсутствие `HY2XS_ADMIN_CON_PASS` на чистой базе — отказ старта;
- перезапуск установленного сервиса без этой переменной проходит штатно;
- `HYSTERIA2_TRAFFIC_STATS_SECRET`: пустой env при пустой базе — отказ старта,
сгенерированного токена в базе не появляется; токен, уже согласованный
ранее, принимается без переменной.
## A9f. Резервная копия пиров (unit)
`apps/service/peer_export_backup_test.go`:
- `includeSecrets=true` на исправных данных отдаёт секрет каждого пира;
- нерасшифровываемый секрет хотя бы одного пира отклоняет **весь** запрос,
сообщение называет пира, частичное содержимое не возвращается;
- пир вовсе без шифртекста — тот же отказ;
- `includeSecrets=false` повреждённых данных не замечает и пустой `secret`
отдаёт штатно: это и есть смысл безопасного режима.
## A9g. Слой данных: «нет записи» против «база не ответила» (unit)
`apps/dao/config_test.go`:
- `UpdateConfig` по отсутствующей строке — **отказ**, а не тихий успех: UPDATE
без совпавших строк не является ошибкой SQL, и раньше оператор получал
подтверждение изменения, которого не произошло, а планировщик тут же получал
новое расписание;
- `UpdateConfig` не создаёт строк: это работа `UpsertConfigValue`;
- транзакционная партия откатывается целиком, если одна из строк отсутствует;
- `GetConfig`/`GetPeer` возвращают `ErrConfigNotFound`/`ErrPeerNotFound`,
отличимые через `errors.Is` от `ErrStorage`.
`apps/cmd/reset_test.go` — единственный оставшийся потребитель, который склеивал
эти два ответа:
- на пустой базе `reset-admin` создаёт учётную запись, bcrypt-хеш подходит к
напечатанному паролю, `force_password_change` выставлен;
- поверх существующей записи обновление идёт **на месте**: тот же `id`, новый
пароль, увеличенный `token_version`, прежний пароль больше не действует;
- при отказе чтения (`ErrStorage`) сброс **останавливается**: вторая учётная
запись не создаётся, существующая не меняется, напечатанный пароль не
действует. База в этом тесте полностью работоспособна — воспроизводится ровно
транзиентный отказ («database is locked»), при котором прежний код уходил в
ветку создания и оставлял на сервере вторую рабочую учётку с уже
напечатанным паролем;
- при `ErrAdminUserNotFound` создание по-прежнему выполняется: строгость к
отказу хранилища не имеет права сломать штатный путь восстановления;
- непригодный для bcrypt пароль останавливает сброс, а не пишет пустую строку
в `password_hash` — раньше ошибка хеширования проглатывалась
(`hash, _ := util.HashPassword(...)`), и команда восстановления доступа
молча его отбирала: `VerifyPassword` отклоняет всё, что не bcrypt;
- sentinel'ы разных таблиц несут одинаковый текст (`WrongPassword` уезжает в
ответ Hysteria и менять его нельзя), поэтому проверяется именно
различимость через `errors.Is`, а не по строке.
## A10. Импорт пиров (unit)
`apps/service/peer_import_test.go`:
- выгрузка, сделанная `ExportPeer`, принимается без правок;
- имя проверяется теми же правилами, что и при обычном создании пира: длина,
набор символов, отсутствие пробелов и переводов строки;
- `bootstrap-admin-peer` не может быть импортирован ни по имени, ни по `authId`:
его секрет продублирован в `/etc/hy2xs/bootstrap-admin.secret`;
- диапазоны `quotaBytes`, `expiresAt`, `maxDevices`, `disabled`, `bannedUntil`,
счётчиков трафика и длины секрета проверяются;
- sentinel-значения (`quotaBytes = -1`, `maxDevices = 0`) остаются валидными;
- дубликаты имени и `authId` внутри одной партии отклоняются;
- партия сверх лимита отклоняется;
- невалидная **последняя** запись отклоняет весь файл: импорт применяется
целиком или не применяется вовсе.
`apps/service/peer_import_tx_test.go` — та же гарантия уже на уровне базы, на
настоящей SQLite. Валидация не даёт применить испорченный файл, но она ничего
не говорит о конфликте с тем, что УЖЕ лежит в базе:
- валидная партия применяется целиком;
- **cross-conflict откатывается полностью**: пусть в базе есть
`A(auth_id=aaa, name=alice1)` и `B(auth_id=bbb, name=bob123)`, а файл несёт
`(auth_id=aaa, name=bob123)` — поиск найдёт A по `auth_id` и попытается
переименовать её в `bob123`, прямо в `UNIQUE(name)`. Записи, шедшие в файле
до конфликтной, не должны остаться применёнными. Тест дополнительно
убеждается, что отказ пришёл **из базы**, а не из валидации;
- дубликат `auth_id` на вставке ведёт себя так же;
- отказ валидации не доходит до базы вовсе;
- пир установщика защищён и внутри транзакции;
- обновление без секрета в файле не перезаписывает существующий секрет.
`apps/controller/peer_test.go` — разбор загруженного файла:
- файл с **хвостовым** JSON-документом отклоняется: `json.Decoder` читает первый
документ и останавливается, поэтому раньше оператор видел «импорт выполнен»,
а вторая половина файла молча не применялась;
- неизвестные поля и файл не с расширением `.json` отклоняются;
- корректный одиночный документ доходит до базы и создаёт пира.
## A10a. Отзыв учётных данных и сходимость сессий (unit)
`apps/service/peer_secret_rotation_test.go` — контракт «новое поколение
credentials получает новую идентичность сессий». Проверяется поведение, а не
наличие поля:
- **сессия, установленная по отозванному секрету ПОСЛЕ успешного `/kick`,
завершается очередным циклом учёта.** Сценарий воспроизводится буквально:
авторизация по старому секрету удерживается внутри `GET /online`, за это время
выполняется полная ротация с `/kick` → 200, затем авторизация отпускается и
возвращает старый `authId` — то есть соединение регистрируется уже после
разрыва. Ни одна операция при этом не отказала; сходимость даёт то, что старое
поколение стало orphan;
- то же после `/kick` → 500;
- повторная отправка **того же** секрета рвёт сессию (повтор отзыва), но
идентичность не меняет: `secret_digest` тот же;
- секрет из одних пробелов не меняет ничего — ни digest, ни `auth_id`, ни
сессии; прежде правило было записано двумя разными условиями, и такой секрет
записывался бы в базу, не разрывая сессий;
- импорт: новый секрет при **прежнем** `authId` в файле и при совпадении по
**имени** ротирует идентичность; свой новый `authId` из файла не подменяется;
повторный импорт того же файла идентичность не трогает;
- `newPeerAuthID` выдаёт идентификатор той же формы, что и создание пира, и
проходит собственную проверку продукта (`peerAuthIDPattern`).
`apps/service/cron_test.go` дополнительно доказывает, что старое поколение
уходит в `/kick` именно как сессия без строки в базе.
## A10b. Правдивая диагностика (unit)
`apps/service/hysteria2_state_test.go` — матрица двух независимых источников:
| systemd | Traffic Stats API | что обязано быть показано |
| --- | --- | --- |
| `active` | отвечает | служба работает, API доступен, картина подключений реальная |
| `inactive` | молчит | оба факта согласованы |
| **`unknown`** | **отвечает** | «состояние неизвестно» + API доступен + картина подключений реальная |
| `active` | отказывает | служба работает, API недоступен, состояние данных — `error` |
Третья строка — главная регрессия: прежний путь показывал здесь «служба
остановлена» и «API доступен» одновременно, причём второе — не сходив в API.
Отдельно проверяется разбор ответа `systemctl is-active`: `active`, `inactive`,
`failed`, `activating`, `deactivating`, пробелы, многострочный вывод, пустой
ответ и **незнакомое слово** — последнее означает `unknown`, а не «остановлена».
`apps/service/peer_access_test.go``PagePeer` отвечает
`onlineState: unavailable` и не теряет список пиров, когда Traffic Stats API
недоступен; при доступном API признак `ok`, а `online`/`onlineDevices` в строках
отражают фактический ответ.
`apps/util/exec_probe_test.go``ExecProbe` отличает ненулевой код возврата
(ответ команды) от невозможности запустить процесс. Требует рабочего `bash`,
поэтому вне Linux пропускается.
## A10c. Журнал Hysteria в фактическом формате upstream (unit)
`apps/service/journal_test.go` — записи собираются так же, как их пишет zap с
`EncoderConfig` upstream:
- числовое `time` (epoch millis, **дробное**`EpochMillisTimeEncoder` делит
наносекунды на миллисекунду) разбирается; прежний разбор падал на каждой такой
строке и показывал оператору сырой JSON;
- структурный контекст (`addr`, `id`, `error`, `listen`, `tx`, …) сохраняется и
дописывается к сообщению в устойчивом (алфавитном) порядке;
- числа печатаются без экспоненты, вложенные объекты — компактным JSON в одну
строку;
- секреты вырезаются и из сообщения, и из контекста, а адрес остаётся читаемым;
- не-JSON строка и JSON без `msg` не теряются;
- запись без собственных `level`/`time` добирает их из journald;
- `MESSAGE`, отданный journald **массивом байт** (сообщение не является
корректным UTF-8), больше не выбрасывает всю запись.
## A10d. Проекция конфига на production-профиль (unit)
`apps/service/hysteria2_profile_test.go`:
- канонический конфиг оркестратора читается целиком и расхождений не даёт;
- отсутствующая секция остаётся отсутствующей — в частности, `trafficStats` не
превращается в выдуманный `:9999`;
- явное `false` отличается от «не задано»;
- секции вне профиля перечисляются поимённо и по порядку, включая **неизвестные
HY2XS** — они считаются по сырому YAML, а не по типизированной модели;
- ответ, сериализованный **так, как его получит браузер**, не содержит ни
пароля обфускации, ни секрета Traffic Stats API, ни machine token, ни учётных
данных outbound; при этом диагностические факты сохранены («пароль задан»,
адрес auth-URL, имена параметров ACME DNS);
- отсутствующий файл конфига — отказ, а не пустой профиль.
`apps/service/hysteria2_export_test.go` дополнен якорями YAML: секрет за
`&anchor`/`*alias` вырезается и по ссылке, и в самом объявлении; URL с учётными
данными за якорем — тоже; ссылка на составной узел редактируется целиком;
рекурсивная ссылка (alias на предка) не зацикливает санитайзер и не отказывает —
`yaml.v3` строит на ней действительно циклический граф узлов.
## A7. Контракт версий (build)
Шаг `verify_versions_contract` (`tools/build/lib/versions.sh`) роняет сборку до
создания tarball при рассинхроне `versions.env` с `PACKAGE_VERSION`,
`packageManager` обоих `package.json`, схемой в `package/config/hy2xs.env`,
константами, скомпилированными в оркестратор, директивой `go` в `apps/go.mod`,
metadata пакета и версией, которую сообщает собранный `hy2xs-admin`.
Разбор upstream `hashes.txt` покрыт `orchestrator/test/hysteria-release.test.ts`:
реальный формат релиза, отсутствие путаницы `hysteria-linux-amd64` с
`hysteria-linux-amd64-avx`, форма `sha256:<hex>`, верхний регистр,
противоречивые записи, отсутствие нужной строки.
## A11. Проверка зависимостей на уязвимости (build)
`tools/build/lib/security.sh` — обязательный шаг между тестами админки и записью
metadata. Подробности в [docs/02](../build/02-build-layer-and-package.md); здесь важно
поведение при отказе:
| Код `govulncheck` | Трактовка |
| --- | --- |
| `0` | чисто |
| `3` | найдены **вызываемые** уязвимости → сборка падает |
| иное | отказ самого инструмента → сборка падает отдельным сообщением |
Последняя строка существенна: ненулевой код неизвестной природы нельзя
трактовать как «уязвимостей нет». По той же причине недоступность реестра npm
для `pnpm audit` — это отказ проверки, а не её отрицательный результат.
`pnpm audit` проверяет **весь** lock-граф frontend, а не production-подграф:
build tooling исполняется на build-машине и порождает production-бандл, поэтому
уязвимость в нём уезжает в артефакт. Приёмка сборки следит, чтобы `--prod` не
вернулся в гейт.
## A11a. Обязательные тесты (build)
Гейт тестов устроен так же, как гейт зависимостей: аварийного выхода нет,
результат виден по готовому артефакту.
| Шаг сборки | Что запускается |
| --- | --- |
| `run_orchestrator_tests` | `bun x tsc --noEmit`, `bun test` |
| `bundle_ui` | `pnpm run typecheck` до сборки bundle |
| `run_admin_tests` | `go vet ./...`, `go test ./...` |
Приёмка проверяет:
- отключающей тесты переменной нет ни в одном модуле сборки, ни в README/docs
(место для истории — `CHANGELOG.md`);
- `metadata/package.env` содержит `tests_gate=true`;
- утверждение о прогоне выставляется **после** самого прогона, а не до него;
- `write_metadata` отказывается писать метаданные, если хотя бы один из двух
прогонов не подтверждён.
## A12. Приёмка проверяет код, а не упоминания
Два контракта приёмки на снимке до этого патча **гарантированно роняли сборку на
корректном коде**, и оба — по одной причине: они искали подстроку там, где
подстрока обязана присутствовать.
| Проверка | Что ловила на самом деле |
| --- | --- |
| `verify_api_namespace_contract` | `grep -rlF '/hui'` возвращал `apps/router/router_test.go` (регрессионный тест, который ПЕРЕЧИСЛЯЕТ legacy-префикс, чтобы доказать его отсутствие) и сам `versions.sh`, где эта строка стоит в тексте проверки |
| «peer import не выходит за транзакцию» | `source.slice(start)` брал файл от начала `applyPeerImportEntry` **и до конца**, захватывая `ExistPeerName` и `UpdatePeerLastConnectionAt` — обычные операции вне импорта, которым глобальное соединение положено |
Первая падала на шаге versions contract — шестым из четырнадцати, до резолва
Hysteria. Вторая не была замечена только потому, что сборка до неё не доходила.
Отсюда правило и помощники `code_without_comments` / `code_mentions_in` в
`acceptance.sh`: проверка смотрит на код, а комментарий, объясняющий, почему
чего-то больше нет, обязан называть это по имени и не должен ломать сборку.
Отсутствие legacy-маршрута доказывает не `grep` по исходникам, а
`TestRouterHasNoLegacyNamespace` на таблице маршрутов собранного роутера —
и существование этого теста само проверяется контрактом.