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takana/crates/takana-build/tests/fetch_tarball.rs
T
Sergio 24bcf1783c takana etapa 4: los 10 crates de librería y el CLI pasan a takana-*
hammer-{core,build,bootstrap,overlay,journal,mirror,upgrade,agent,recover,cli}
→ takana-*, con sus deps de workspace, sus identificadores en el fuente y las
referencias -p de los scripts.

VERIFICADO que no mueve nada del corpus: `takana hash recipes/zlib.toml`
devuelve b3:dc363f26… , idéntico a antes del renombre. Los nombres de crate no
entran en hash_inputs, pero eso se comprueba, no se supone. 600 tests en verde.

DOS BINARIOS SE CONGELAN, y no por prolijidad:

- `hammerd` — paquete Y binario. Es componente de Stage 1 de la distro (musl,
  busybox, hammerd, arje-zero), lo supervisa arje-zero en el sistema arrancado,
  `PRESEED=hammerd` lo nombra en selfhost-verify y sus bytes anclan el baseline
  of_tree. El nombre del crate va en los símbolos ⇒ renombrarlo mueve los bytes.

- `hammer-recover` — el PAQUETE se renombra a takana-recover, el BINARIO no.
  hammer-live-install.sh lo copia a /usr/sbin/hammer-recover en sistemas ya
  instalados y hornea un hook de arranque que lo invoca por ese nombre:
  renombrarlo rompe máquinas instaladas, no el repo.

Consecuencia que hay que anotar igual: al renombrar hammer-core, los bytes de
hammerd cambian de todos modos porque linkea contra un crate con otro nombre.
El baseline of_tree del selfhost hay que rehacerlo — es efecto de la etapa 4,
no de un cambio de hammerd.

Las referencias en comentarios de recetas y docs (rutas hammer-core/src/…)
quedan para la etapa 5: son texto, no mueven hash.
2026-09-09 18:46:41 +00:00

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6.2 KiB
Rust

//! Tests del modo tarball del fetch — completamente locales, sin red ni rootfs.
//!
//! Estrategia:
//! - Genero un tarball en un tempdir con contenido conocido.
//! - Calculo su sha256 real con la misma crate (`sha2`) que usa el fetch.
//! - Sirvo el tarball vía URL `file://` (curl la maneja nativamente).
//! - Llamo a `takana_build::fetch::fetch` con una receta TOML que apunta a esa URL.
//!
//! Cubre: happy path con strip_components, mismatch de sha256 no envenena la caché, reuso
//! de caché en segunda llamada, strip_components = 0 vs 1.
use std::path::{Path, PathBuf};
use std::process::Command;
use takana_build::fetch::fetch;
use takana_core::Recipe;
use sha2::{Digest, Sha256};
/// Crea `<dir>/inner/{a.txt,sub/b.txt}` y empaqueta `inner/` en `<dir>/payload.tar.gz`.
/// El tarball tiene UN componente top-level (`inner/`) — strip_components=1 lo elimina.
fn make_tarball(dir: &Path) -> PathBuf {
let inner = dir.join("inner");
std::fs::create_dir_all(inner.join("sub")).unwrap();
std::fs::write(inner.join("a.txt"), b"hola desde a\n").unwrap();
std::fs::write(inner.join("sub/b.txt"), b"hola desde b\n").unwrap();
let tar_path = dir.join("payload.tar.gz");
let st = Command::new("tar")
.arg("-czf")
.arg(&tar_path)
.arg("-C")
.arg(dir)
.arg("inner")
.status()
.expect("spawn tar");
assert!(st.success(), "tar -czf falló");
tar_path
}
fn sha256_hex(path: &Path) -> String {
let mut f = std::fs::File::open(path).unwrap();
let mut hasher = Sha256::new();
std::io::copy(&mut f, &mut hasher).unwrap();
hex::encode(hasher.finalize())
}
fn recipe_for(url: &str, sha: &str, strip: Option<usize>) -> Recipe {
let strip_line = match strip {
Some(n) => format!("strip_components = {n}\n"),
None => String::new(),
};
let toml = format!(
r#"
name = "fixture"
version = "0"
[source]
tarball = "{url}"
sha256 = "{sha}"
{strip_line}
[build]
"#
);
Recipe::from_toml(&toml).unwrap()
}
#[test]
fn happy_path_strip_components_default_one() {
let fix = tempfile::tempdir().unwrap();
let tar_path = make_tarball(fix.path());
let sha = sha256_hex(&tar_path);
let url = format!("file://{}", tar_path.display());
let recipe = recipe_for(&url, &sha, None);
let work_root = tempfile::tempdir().unwrap();
let tree = fetch(&recipe, work_root.path()).expect("fetch tarball");
// strip_components=1 ⇒ no debe quedar `inner/`, los archivos suben un nivel.
assert!(tree.join("a.txt").is_file(), "a.txt debe existir en la raíz del tree");
assert!(tree.join("sub/b.txt").is_file(), "sub/b.txt debe existir");
assert!(!tree.join("inner").exists(), "inner/ debe haber sido stripped");
// El tarball quedó cacheado por su sha256.
let cached = work_root.path().join("tarballs").join(format!("{sha}.tar"));
assert!(cached.is_file(), "tarball debe quedar cacheado en {}", cached.display());
}
#[test]
fn strip_components_zero_preserves_top_level() {
let fix = tempfile::tempdir().unwrap();
let tar_path = make_tarball(fix.path());
let sha = sha256_hex(&tar_path);
let url = format!("file://{}", tar_path.display());
let recipe = recipe_for(&url, &sha, Some(0));
let work_root = tempfile::tempdir().unwrap();
let tree = fetch(&recipe, work_root.path()).expect("fetch tarball strip=0");
assert!(tree.join("inner/a.txt").is_file(), "con strip=0, inner/ debe existir");
}
#[test]
fn sha256_mismatch_fails_and_does_not_poison_cache() {
let fix = tempfile::tempdir().unwrap();
let tar_path = make_tarball(fix.path());
let url = format!("file://{}", tar_path.display());
let wrong_sha = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000";
let recipe = recipe_for(&url, wrong_sha, None);
let work_root = tempfile::tempdir().unwrap();
let err = fetch(&recipe, work_root.path()).unwrap_err().to_string();
assert!(err.contains("sha256 mismatch"), "msg = {err}");
// Crítico: la caché NO debe contener un archivo con el sha incorrecto, porque la próxima
// corrida lo daría por bueno sin re-verificar (sólo verificamos cuando lo descargamos).
let cached = work_root.path().join("tarballs").join(format!("{wrong_sha}.tar"));
assert!(!cached.exists(), "caché no debe contener {}", cached.display());
// Tampoco debe quedar el .partial colgado.
let partial = work_root
.path()
.join("tarballs")
.join(format!("{wrong_sha}.tar.partial"));
assert!(!partial.exists(), "no debe quedar partial");
}
#[test]
fn second_fetch_reuses_cached_tarball() {
let fix = tempfile::tempdir().unwrap();
let tar_path = make_tarball(fix.path());
let sha = sha256_hex(&tar_path);
let url = format!("file://{}", tar_path.display());
let recipe = recipe_for(&url, &sha, None);
let work_root = tempfile::tempdir().unwrap();
let _ = fetch(&recipe, work_root.path()).expect("first fetch");
// Para forzar que la segunda corrida NO pueda descargar, "rompo" la fuente: muevo el
// tarball original a otro lado. Si el fetch va a la caché, sigue funcionando; si intenta
// re-descargar, falla.
std::fs::remove_file(&tar_path).unwrap();
let tree2 = fetch(&recipe, work_root.path()).expect("second fetch (debe usar caché)");
assert!(tree2.join("a.txt").is_file());
}
#[test]
fn cached_tarball_with_wrong_content_is_rejected() {
// Si un atacante o un bug deja en la caché un archivo con el nombre <sha>.tar pero
// contenido distinto, NO debemos confiar. Verificamos sha256 incluso para entradas
// de la caché.
let fix = tempfile::tempdir().unwrap();
let tar_path = make_tarball(fix.path());
let sha = sha256_hex(&tar_path);
let url = format!("file://{}", tar_path.display());
let work_root = tempfile::tempdir().unwrap();
let tarballs = work_root.path().join("tarballs");
std::fs::create_dir_all(&tarballs).unwrap();
// Plantar un archivo basura con el nombre del sha esperado.
std::fs::write(tarballs.join(format!("{sha}.tar")), b"contenido FALSO").unwrap();
let recipe = recipe_for(&url, &sha, None);
let err = fetch(&recipe, work_root.path()).unwrap_err().to_string();
assert!(err.contains("sha256 mismatch"), "msg = {err}");
}