plugin: 权限梯度显式化(Part 6.4)

迁移前,「外部插件拿不到 Selftest/Supervisor/Tracker」是 C ABI 表达能力的
**意外产物**——C 结构体不好传函数指针,这些能力自然到不了插件侧。那是运气
不是策略:任何人给 dispatch 加个 case 就能捅穿。

现在变成显式声明并强制,分三道闸:

1. **类型层**(proc_core.go,Part 6.2 已落地):procCore 用命名字段持有
   内核 SDK 而非嵌入,未在收窄面写出的方法编译期就不存在。
2. **能力集**(新增 capability.go):54 个 plugin→kernel method 划入 11 个
   capability 组,manifest 未声明的组被拒。
3. **RPC 边界**(corehandler.Handle 入口):被拒时返回**明确错误**而非
   静默忽略。

第 3 条针对一类真实故障:C ABI 时代 case 23/24(事件订阅)是空实现,
返回成功但永远收不到事件(§1.3 的「给不了」而非「不给」),插件作者无从得知。
错误消息含四要素:哪个插件、哪个调用、缺什么能力、在哪声明。

## 能力划分的两个判断

**粒度按能力域而非单 method**。逐 method 授权看似更精细,但插件作者要在
manifest 里列 60 个名字,且内核每加 method 所有 manifest 都得改。

**空声明 = 不受限,而非「只有 core」**。17 个存量插件的 plugin.json 都没有
capabilities 字段。若空声明当作最小权限,它们会全部失去 IO 注入、记忆读写
而**静默降级**——违反「外部插件零改动」的硬约束。收紧的路径是让插件显式
声明,而不是默默拒绝老插件。

## core 与受限能力的边界

core(无需声明,始终可用):注册自身工具/阶段/通道/API、读写**自己的**配置、
共享段锁仲裁、握手、autoRestart 自述、setToolBlocks。没有这些插件无法工作。

受限(需声明):io / memory / doc_memory / knowledge / text_memory / llm /
social / events / plugin_mgr / settings_cross。

settings 刻意拆成两级:读写自己的配置属 core(正常工作所需),读写**其他插件**
配置或**内核核心**配置属 settings_cross(能改别人/内核的行为)。

## withheldCapabilities:让「不给」可见

10 项刻意不提供的内核内部机制列在表里并附理由。它们没有对应 method 常量——
不是忘了加,是决定不加。列表存在本身就是「这是策略而非疏漏」的证据,
读代码的人能看到边界在哪,而不是从「protocol.go 里没有」这个负面事实去推断。

## 测试

proc 包 10 项:
- AllMethodsClassified:**最重要的一项**。漏登记的 method 会按 CapCore 放行,
  等于绕过整套检查。新增 method 忘登记时当场报出。
- EmptyDeclarationIsUnrestricted / DeclaredSetRestrictsOthers / CoreAlwaysAllowed
- SettingsScopeSeparation:自身配置 vs 跨插件配置的归属
- DeniedErrorIsActionable:错误消息四要素
- HandleEnforcesAtRPCBoundary:被拒的调用不进 switch
- WithheldListIsDocumented:每项都有理由,且不被任何 method 暴露
- UnknownMethodFallsThrough:未知 method 报「未知」而非「权限被拒」,
  否则作者会以为是漏声明能力

写这个测试时踩到自己的坑:第一版用子串匹配查 withheld 泄漏,"Tool" 匹配到
tool.register 和 io.setToolBlocks 误报——那两个是合法开放的(注册自己的工具)。
改成前缀 + unregister 关键字匹配,withheld 项也改名带 API 后缀以示区分。

internal/plugins 2 项接线验证:
- RestrictedPluginStillLoads:只声明 io 的 weather 仍能加载并注册工具
  (它在 Start 里读 Settings,属 core)
- LegacyManifestUnrestricted:无 capabilities 字段的存量插件正常加载

真实 homed 实测:
  [plugin] weather-capped 声明能力: [io]
  [plugin] weather-capped: 经 proc 通道加载(子进程)
  registering tool: weather-capped_current / _forecast / _set_location

验证:go build ./... 通过;go test ./... 全仓无失败;
go test -race ./internal/plugin/... 全绿;go vet 干净。

Ref: docs/zh/架构迁移评估.md §3.8、docs/zh/plugin-migration-plan.md Part 6.4
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JianFeeeee
2026-09-02 21:27:13 +08:00
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@ -72,7 +72,19 @@ func (r *Registry) loadProc(dir, name string, config map[string]interface{}) (sd
return nil, fmt.Errorf("proc plugin %s: %w", name, err)
}
return procPluginAdapter{Plugin: proc.New(name, binPath, dir, config, host, r.onProcCrash)}, nil
// manifest 声明的能力集§3.8 权限梯度)。
// 无 manifest 或未声明 capabilities 时不限制,保存存量插件行为。
var caps []string
if mft := readManifest(dir); mft != nil {
caps = mft.Capabilities
if len(caps) > 0 {
log.Printf("[plugin] %s 声明能力: %v", name, caps)
}
}
return procPluginAdapter{
Plugin: proc.New(name, binPath, dir, config, host, r.onProcCrash, caps...),
}, nil
}
// ensureProcHost 惰性创建共享段 Host全进程唯一

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@ -19,11 +19,25 @@ type PluginManifest struct {
License string `json:"license,omitempty"`
Homepage string `json:"homepage,omitempty"`
Repository string `json:"repository,omitempty"`
Entry string `json:"entry"` // "plugin.bin"(子进程) | "plugin.so" | "plugin.dll" | "main.lua" | "SKILL.md"
Entry string `json:"entry"` // "plugin.bin"(子进程) | "main.lua" | "SKILL.md"
Platforms []string `json:"platforms,omitempty"` // 声明的支持平台: ["linux","darwin","windows"]
MinVersion string `json:"min_version,omitempty"`
Tags []string `json:"tags,omitempty"`
Deprecated bool `json:"deprecated,omitempty"`
// Capabilities 声明本插件需要的内核能力组§3.8 权限梯度)。
//
// 取值见 internal/plugin/proc.KnownCapabilities()
// io / memory / doc_memory / knowledge / text_memory / llm / social /
// events / plugin_mgr / settings_cross
//
// **省略或为空 = 不受限**,而不是「只有基础能力」。
// 理由17 个存量插件的 plugin.json 都没有这个字段,若空声明当作最小权限,
// 它们会全部失去 IO 注入、记忆读写等能力而**静默降级**——
// 违反「外部插件零改动」的硬约束。收紧的路径是让插件显式声明。
//
// core注册自身工具/阶段/通道 + 读写自己的配置)无需声明,始终可用。
Capabilities []string `json:"capabilities,omitempty"`
}
func ReadManifest(dir string) (*PluginManifest, error) {

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@ -0,0 +1,267 @@
package proc
import (
"fmt"
"sort"
"strings"
)
// 权限梯度:外部插件可调用哪些内核 method§3.8)。
//
// 迁移前,「外部插件拿不到 Selftest/Supervisor/Tracker」是 C ABI 表达能力的
// **意外产物**——C 结构体不好传函数指针,于是这些能力自然到不了插件侧。
// 那是运气,不是策略:任何人给 dispatch 加个 case 就能捅穿。
//
// 迁移后要变成**显式声明并强制的策略**,分三道闸:
//
// 1. 类型层internal/plugin/proc_core.goprocCore 用命名字段持有内核 SDK
// 不嵌入 —— 未在收窄面显式写出的方法根本不存在,编译期就拿不到。
// 2. 能力集本文件method 划入 capability 组manifest 未声明的组被拒。
// 3. RPC 边界:被拒时返回**明确错误**而非静默忽略——插件作者能立刻知道
// 「这个能力没给我」,而不是调用成功但什么也没发生。
//
// 第 3 条针对的是一类真实故障C ABI 时代 case 23/24事件订阅是空实现
// 返回成功但永远收不到事件§1.3 的「给不了」而非「不给」)。
// Capability 是一组相关 method 的权限单元。
//
// 粒度选择:按**能力域**而非单个 method 划分。逐 method 授权看似更精细,
// 但插件作者要在 manifest 里列 60 个名字,且内核加 method 时所有 manifest 都得改。
type Capability string
const (
// CapCore 是无需声明即可用的基础能力:注册自身工具/阶段/通道、
// 读写自己的配置、共享段锁仲裁。没有这些插件无法工作。
CapCore Capability = "core"
// CapIO 注入输入到 agent 主循环(可影响对话流)。
CapIO Capability = "io"
// CapMemory 图记忆读写。
CapMemory Capability = "memory"
// CapDocMemory 文档记忆读写。
CapDocMemory Capability = "doc_memory"
// CapKnowledge 知识库读写。
CapKnowledge Capability = "knowledge"
// CapTextMemory 文本记忆追加。
CapTextMemory Capability = "text_memory"
// CapLLM 切换 LLM 源(影响全局行为)。
CapLLM Capability = "llm"
// CapSocial 社交图读取。
CapSocial Capability = "social"
// CapEvents 订阅内核事件。
CapEvents Capability = "events"
// CapPluginMgr 管理其他插件(重载/查询禁用状态)。
//
// 这是**最敏感**的一组:能重载其他插件意味着能间接影响它们的状态。
CapPluginMgr Capability = "plugin_mgr"
// CapCrossPluginSettings 读写**其他插件**的配置与内核核心配置。
//
// 与 CapCore 里的「读写自己的配置」区分开:跨插件配置读写能改别人的行为,
// 核心配置读写能改内核行为。
CapCrossPluginSettings Capability = "settings_cross"
)
// methodCapability 把每个 method 映射到所需能力。
//
// ❗ 新增 method 时必须在此登记,否则 capabilityOf 返回 CapCore
// 最宽松等于绕过权限检查。checkAllMethodsClassified 测试守着这一点。
var methodCapability = map[string]Capability{
// ---- 基础能力(无需声明)----
MethodHandshake: CapCore,
MethodToolRegister: CapCore,
MethodStageRegister: CapCore,
MethodOutputRegister: CapCore,
MethodAPIRegister: CapCore,
MethodInputRegister: CapCore,
MethodStageLock: CapCore,
MethodStageUnlock: CapCore,
// 自身配置读写与元信息属基础能力
MethodSettingsGet: CapCore,
MethodSettingsSet: CapCore,
MethodSettingsList: CapCore,
MethodSettingsDefs: CapCore,
MethodSettingsRegisterDef: CapCore,
MethodSettingsDataDir: CapCore,
// 生命周期自述(插件声明自己是否可自动重启)
MethodLifecycleAutoRestart: CapCore,
// 多模态内容块注入是工具返回值的一部分,不越权
MethodIOSetToolBlocks: CapCore,
// ---- IO 注入 ----
MethodIOInjectText: CapIO,
MethodIOInjectInterrupt: CapIO,
MethodIOInjectTextNoMem: CapIO,
MethodIOInjectSync: CapIO,
// ---- 图记忆 ----
MethodMemoryRecall: CapMemory,
MethodMemoryCommit: CapMemory,
MethodMemoryIntrospect: CapMemory,
MethodMemoryMerge: CapMemory,
MethodMemoryPurge: CapMemory,
// ---- 文档记忆 ----
MethodDocQuery: CapDocMemory,
MethodDocInsert: CapDocMemory,
MethodDocRemove: CapDocMemory,
MethodDocStats: CapDocMemory,
// ---- 知识库 ----
MethodKnowledgeSearch: CapKnowledge,
MethodKnowledgeAdd: CapKnowledge,
MethodKnowledgeList: CapKnowledge,
// ---- 文本记忆 ----
MethodTextMemoryAppend: CapTextMemory,
// ---- LLM ----
MethodLLMListSources: CapLLM,
MethodLLMSetSource: CapLLM,
MethodLLMCurrentSource: CapLLM,
// ---- 社交图 ----
MethodSocialGetPerson: CapSocial,
MethodSocialGetNetwork: CapSocial,
MethodSocialGetTrait: CapSocial,
MethodSocialGetRelation: CapSocial,
MethodSocialListPersons: CapSocial,
// ---- 事件 ----
MethodEventsSubscribe: CapEvents,
MethodEventsUnsubscribe: CapEvents,
// ---- 插件管理 ----
MethodPluginReloadOne: CapPluginMgr,
MethodPluginListLoaded: CapPluginMgr,
MethodPluginIsDisabled: CapPluginMgr,
// ---- 跨插件 / 核心配置 ----
MethodSettingsGetCore: CapCrossPluginSettings,
MethodSettingsSetCore: CapCrossPluginSettings,
MethodSettingsListCore: CapCrossPluginSettings,
MethodSettingsGetPlugin: CapCrossPluginSettings,
MethodSettingsSetPlugin: CapCrossPluginSettings,
MethodSettingsListPlugin: CapCrossPluginSettings,
MethodSettingsDump: CapCrossPluginSettings,
MethodSettingsPlugins: CapCrossPluginSettings,
}
// withheldCapabilities 是**刻意不提供给外部插件**的内核内部机制§3.8 最后一行)。
//
// 这些没有对应的 method 常量——不是"忘了加",是决定不加。
// 列在这里是为了让决策可见:读代码的人能看到边界在哪,而不是从
// 「protocol.go 里没有」这个负面事实去推断。
//
// 类型层已经挡住了procCore 不暴露这些访问器),本表是文档 + 测试锚点。
var withheldCapabilities = map[string]string{
"SelftestAPI": "虚拟实例自检 —— 能构造内核实例,等于绕过全部权限边界",
"SupervisorAPI": "进程监管 —— 能启停 worker等于控制内核生命周期",
"TrackerAPI": "变更追踪 —— 内核 overlay 文件系统的内部机制",
"StatusAPI": "内核状态面 —— 暴露内部运行时细节",
"AdapterAPI": "LLM 适配器管理 —— 能改写请求/响应链路",
"ConfigAPI": "内核配置对象 —— 与 settings 的受控读写不同,这是直接持有",
"ToolAPI": "工具表直接操作 —— 能注销其他插件的工具(注册自己的工具走 tool.register那是 core",
"IndexerAPI": "记忆索引器 —— 内核记忆管线的内部组件",
"OutputChanRaw": "输出通道原始消费 —— 已由 output.invoke 的声明式注册替代",
"EventPublish": "事件发布 —— 只给订阅events.subscribe不给伪造内核事件",
}
// capabilityOf 返回 method 所需能力。
//
// 未登记的 method 返回 (CapCore, false)ok=false 让调用方能区分
// 「明确划为基础能力」与「漏登记」,测试据此拦住漏登记。
func capabilityOf(method string) (Capability, bool) {
cap, ok := methodCapability[method]
if !ok {
return CapCore, false
}
return cap, true
}
// capabilitySet 是某个插件被授予的能力集合。
type capabilitySet struct {
granted map[Capability]bool
// unrestricted 为真时跳过检查(未声明 capabilities 的插件,向后兼容)。
unrestricted bool
}
// newCapabilitySet 从 manifest 声明构造能力集。
//
// **空声明 = 不受限**,而不是「只有 core」。理由17 个存量插件的 plugin.json
// 都没有 capabilities 字段,若空声明当作最小权限,它们会全部失去 IO 注入、
// 记忆读写等能力而**静默降级**——这违反「外部插件零改动」的硬约束。
//
// 收紧的路径是让插件显式声明,而非默默拒绝老插件。
func newCapabilitySet(declared []string) *capabilitySet {
if len(declared) == 0 {
return &capabilitySet{unrestricted: true}
}
s := &capabilitySet{granted: map[Capability]bool{CapCore: true}}
for _, d := range declared {
s.granted[Capability(strings.TrimSpace(d))] = true
}
return s
}
// allows 判断是否允许调用某 method。
func (s *capabilitySet) allows(method string) (bool, Capability) {
cap, registered := capabilityOf(method)
if !registered {
// 漏登记的 method 按基础能力放行(保守:不因内核疏漏拦住插件),
// 但由测试保证这种情况不存在。
return true, CapCore
}
if s == nil || s.unrestricted {
return true, cap
}
if cap == CapCore {
return true, cap
}
return s.granted[cap], cap
}
// KnownCapabilities 返回全部可声明的能力名(供 manifest 校验与文档生成)。
func KnownCapabilities() []string {
seen := map[Capability]bool{}
for _, c := range methodCapability {
seen[c] = true
}
out := make([]string, 0, len(seen))
for c := range seen {
if c == CapCore {
continue // core 无需声明
}
out = append(out, string(c))
}
sort.Strings(out)
return out
}
// WithheldCapabilities 返回刻意不提供的能力清单(供文档与诊断)。
func WithheldCapabilities() map[string]string {
out := make(map[string]string, len(withheldCapabilities))
for k, v := range withheldCapabilities {
out[k] = v
}
return out
}
// errCapabilityDenied 构造被拒错误。
//
// 消息包含三要素:被拒的 method、缺的能力名、如何补救。
// 静默忽略或含糊的「失败」会让插件作者以为是自己参数错了。
func errCapabilityDenied(plugin, method string, cap Capability) error {
return fmt.Errorf(
"插件 %s 调用 %s 被拒:缺少 %q 能力。"+
"请在 plugin.json 的 capabilities 数组中声明它(可用能力:%s",
plugin, method, cap, strings.Join(KnownCapabilities(), ", "))
}

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@ -0,0 +1,322 @@
package proc
import (
"encoding/json"
"strings"
"testing"
)
// 权限梯度测试§3.8)。
//
// 守住的核心性质:外部插件拿不到内核内部机制,不是因为 C ABI 传不了
// 函数指针(那是运气),而是因为这里**显式声明并强制**了边界。
// 每个 method 都必须登记能力归属。
//
// ❗ 这是本文件最重要的测试:漏登记的 method 会按 CapCore 放行,
// 等于绕过整套权限检查。新增 method 时忘了登记,这里会当场报出来。
func TestCapability_AllMethodsClassified(t *testing.T) {
// 与 protocol.go 的 method 常量对齐。内核→插件的 7 个调用不经 Handle
// 故不需要能力归属。
kernelToPlugin := map[string]bool{
MethodPluginInit: true,
MethodPluginStart: true,
MethodPluginStop: true,
MethodToolInvoke: true,
MethodStageInvoke: true,
MethodOutputInvoke: true,
}
// 插件→内核的全部 method手工清单与 protocol.go 对照)
pluginToKernel := []string{
MethodHandshake,
MethodToolRegister, MethodStageRegister, MethodOutputRegister,
MethodAPIRegister, MethodInputRegister,
MethodIOInjectText, MethodIOInjectInterrupt, MethodIOInjectTextNoMem,
MethodIOInjectSync, MethodIOSetToolBlocks,
MethodLifecycleAutoRestart,
MethodMemoryRecall, MethodMemoryCommit, MethodMemoryIntrospect,
MethodMemoryMerge, MethodMemoryPurge,
MethodDocQuery, MethodDocInsert, MethodDocRemove, MethodDocStats,
MethodKnowledgeSearch, MethodKnowledgeAdd, MethodKnowledgeList,
MethodTextMemoryAppend,
MethodSettingsGet, MethodSettingsSet, MethodSettingsRegisterDef,
MethodSettingsGetCore, MethodSettingsSetCore, MethodSettingsListCore,
MethodSettingsGetPlugin, MethodSettingsSetPlugin, MethodSettingsListPlugin,
MethodSettingsList, MethodSettingsDefs, MethodSettingsDump,
MethodSettingsPlugins, MethodSettingsDataDir,
MethodLLMListSources, MethodLLMSetSource, MethodLLMCurrentSource,
MethodSocialGetPerson, MethodSocialGetNetwork, MethodSocialGetTrait,
MethodSocialGetRelation, MethodSocialListPersons,
MethodEventsSubscribe, MethodEventsUnsubscribe,
MethodPluginReloadOne, MethodPluginListLoaded, MethodPluginIsDisabled,
MethodStageLock, MethodStageUnlock,
}
for _, m := range pluginToKernel {
if kernelToPlugin[m] {
continue
}
if _, ok := capabilityOf(m); !ok {
t.Errorf("method %q 未登记能力归属 —— 会按 CapCore 放行,绕过权限检查", m)
}
}
}
// 未声明 capabilities 的插件不受限(存量插件向后兼容)。
//
// 若空声明当作最小权限17 个存量插件会全部失去 IO 注入/记忆读写而静默降级。
func TestCapability_EmptyDeclarationIsUnrestricted(t *testing.T) {
s := newCapabilitySet(nil)
for _, m := range []string{
MethodIOInjectText, MethodMemoryCommit, MethodPluginReloadOne,
MethodSettingsSetCore, MethodEventsSubscribe,
} {
if ok, _ := s.allows(m); !ok {
t.Errorf("未声明 capabilities 时 %q 应放行(存量插件兼容)", m)
}
}
s2 := newCapabilitySet([]string{})
if ok, _ := s2.allows(MethodMemoryCommit); !ok {
t.Error("空数组也应视为不受限")
}
}
// 声明了能力后,未声明的组被拒。
func TestCapability_DeclaredSetRestrictsOthers(t *testing.T) {
// 只声明 io能注入但不能碰记忆/插件管理/核心配置
s := newCapabilitySet([]string{"io"})
allowed := []string{MethodIOInjectText, MethodIOInjectSync}
for _, m := range allowed {
if ok, _ := s.allows(m); !ok {
t.Errorf("声明 io 后 %q 应放行", m)
}
}
denied := map[string]Capability{
MethodMemoryCommit: CapMemory,
MethodKnowledgeAdd: CapKnowledge,
MethodPluginReloadOne: CapPluginMgr,
MethodSettingsSetCore: CapCrossPluginSettings,
MethodEventsSubscribe: CapEvents,
MethodLLMSetSource: CapLLM,
MethodTextMemoryAppend: CapTextMemory,
MethodDocInsert: CapDocMemory,
MethodSocialGetPerson: CapSocial,
}
for m, wantCap := range denied {
ok, gotCap := s.allows(m)
if ok {
t.Errorf("未声明 %q 时 %q 应被拒", wantCap, m)
}
if gotCap != wantCap {
t.Errorf("%q 的能力归属 = %q期望 %q", m, gotCap, wantCap)
}
}
}
// core 能力始终可用,无需声明。
//
// 没有它插件无法注册工具、读写自己的配置、参与 stage 锁仲裁——
// 即完全无法工作。
func TestCapability_CoreAlwaysAllowed(t *testing.T) {
s := newCapabilitySet([]string{"io"}) // 只声明 io
for _, m := range []string{
MethodHandshake,
MethodToolRegister, MethodStageRegister, MethodOutputRegister,
MethodInputRegister, MethodAPIRegister,
MethodStageLock, MethodStageUnlock,
MethodSettingsGet, MethodSettingsSet, MethodSettingsList,
MethodSettingsDefs, MethodSettingsRegisterDef, MethodSettingsDataDir,
MethodLifecycleAutoRestart,
MethodIOSetToolBlocks,
} {
if ok, _ := s.allows(m); !ok {
t.Errorf("core 能力 %q 应始终放行", m)
}
}
}
// 自身配置读写属 core跨插件/核心配置需显式声明。
//
// 这个区分是有意的:读写自己的配置是插件正常工作所需;
// 读写别人的配置能改别人行为,读写核心配置能改内核行为。
func TestCapability_SettingsScopeSeparation(t *testing.T) {
s := newCapabilitySet([]string{}) // 不受限,先确认归属正确
own := []string{MethodSettingsGet, MethodSettingsSet, MethodSettingsList}
for _, m := range own {
if cap, _ := capabilityOf(m); cap != CapCore {
t.Errorf("%q 应属 core自身配置实际 %q", m, cap)
}
}
cross := []string{
MethodSettingsGetCore, MethodSettingsSetCore, MethodSettingsListCore,
MethodSettingsGetPlugin, MethodSettingsSetPlugin, MethodSettingsListPlugin,
MethodSettingsDump, MethodSettingsPlugins,
}
for _, m := range cross {
if cap, _ := capabilityOf(m); cap != CapCrossPluginSettings {
t.Errorf("%q 应属 settings_cross实际 %q", m, cap)
}
}
_ = s
}
// 被拒时错误消息必须可操作:说清缺什么、怎么补。
//
// 针对的是 C ABI 时代的一类真实故障case 23/24 返回成功但永远收不到事件,
// 插件作者无从得知。
func TestCapability_DeniedErrorIsActionable(t *testing.T) {
err := errCapabilityDenied("demo", MethodMemoryCommit, CapMemory)
msg := err.Error()
for _, want := range []string{
"demo", // 哪个插件
MethodMemoryCommit, // 哪个调用
string(CapMemory), // 缺什么能力
"capabilities", // 在哪声明
"plugin.json", // 声明在哪个文件
} {
if !strings.Contains(msg, want) {
t.Errorf("错误消息应含 %q实际: %s", want, msg)
}
}
// 还应列出可用能力名,避免作者猜
if !strings.Contains(msg, string(CapEvents)) {
t.Errorf("错误消息应列出可选能力(如 %q实际: %s", CapEvents, msg)
}
}
// coreHandler 在 Handle 入口强制权限,被拒的调用不进 switch。
func TestCapability_HandleEnforcesAtRPCBoundary(t *testing.T) {
core := newFakeCore()
h := &coreHandler{
sdk: core,
name: "restricted",
caps: newCapabilitySet([]string{"io"}), // 不含 memory
}
_, err := h.Handle(MethodMemoryCommit, json.RawMessage(`{"triples":[]}`))
if err == nil {
t.Fatal("未声明 memory 能力时 memory.commit 应被拒")
}
if !strings.Contains(err.Error(), "被拒") {
t.Errorf("应是权限拒绝错误,实际: %v", err)
}
// 已声明的能力照常走到 switch这里 memory 为 nil会返回 errUnavailable
// 但错误类型不同——证明请求进了 switch 而非被权限拦下)
h2 := &coreHandler{
sdk: core,
name: "allowed",
caps: newCapabilitySet([]string{"memory"}),
}
_, err2 := h2.Handle(MethodMemoryCommit, json.RawMessage(`{"triples":[]}`))
if err2 != nil && strings.Contains(err2.Error(), "被拒") {
t.Errorf("声明了 memory 后不应被权限拒绝,实际: %v", err2)
}
}
// 刻意不提供的内核内部机制必须有明确记录。
//
// 这些没有对应 method 常量——不是忘了加,是决定不加。
// 列表存在本身就是「这是策略而非疏漏」的证据。
func TestCapability_WithheldListIsDocumented(t *testing.T) {
withheld := WithheldCapabilities()
// §3.8 明确列为「不提供」的
for _, name := range []string{"SelftestAPI", "SupervisorAPI", "TrackerAPI"} {
reason, ok := withheld[name]
if !ok {
t.Errorf("%s 应在 withheld 清单中§3.8 明确不提供)", name)
continue
}
if reason == "" {
t.Errorf("%s 缺少不提供的理由", name)
}
}
// 每一项都必须有理由,否则读代码的人无从判断边界为何在此
for name, reason := range withheld {
if strings.TrimSpace(reason) == "" {
t.Errorf("withheld 项 %q 缺少理由", name)
}
}
// 这些能力不应被任何 method 暴露。
//
// 匹配用的是去掉 API 后缀的词根 + 词边界,而非直接子串:
// 直接子串匹配会把 tool.register / io.setToolBlocks 误判为泄露 ToolAPI
// 而那两个是合法开放的(注册自己的工具、设置自己工具的返回块)。
// 真正要拦的是形如 "tool.unregister" / "tracker.diff" 这类新增的越权 method。
forbiddenPrefixes := map[string]string{
"selftest.": "SelftestAPI",
"supervisor.": "SupervisorAPI",
"tracker.": "TrackerAPI",
"status.": "StatusAPI",
"adapter.": "AdapterAPI",
"config.": "ConfigAPI",
"indexer.": "IndexerAPI",
"outputchan.": "OutputChanRaw",
"events.publish": "EventPublish",
}
for m := range methodCapability {
lower := strings.ToLower(m)
for prefix, capName := range forbiddenPrefixes {
if strings.HasPrefix(lower, prefix) {
t.Errorf("method %q 暴露了刻意不提供的能力 %q", m, capName)
}
}
// 工具表直接操作:注册自己的工具合法,注销别人的不合法
if strings.Contains(lower, "unregister") {
t.Errorf("method %q 暴露了工具注销能力ToolAPI刻意不提供", m)
}
}
}
// KnownCapabilities 不含 core无需声明且与 methodCapability 一致。
func TestCapability_KnownListExcludesCore(t *testing.T) {
known := KnownCapabilities()
for _, k := range known {
if k == string(CapCore) {
t.Error("KnownCapabilities 不应含 core无需声明")
}
}
// 每个非 core 能力都应可声明
declared := map[string]bool{}
for _, k := range known {
declared[k] = true
}
for _, cap := range methodCapability {
if cap == CapCore {
continue
}
if !declared[string(cap)] {
t.Errorf("能力 %q 在 methodCapability 中使用但不在 KnownCapabilities 里", cap)
}
}
}
// 未知 method 走 Handle 的兜底分支,不因权限检查提前返回误导性错误。
func TestCapability_UnknownMethodFallsThrough(t *testing.T) {
h := &coreHandler{
sdk: newFakeCore(),
name: "demo",
caps: newCapabilitySet([]string{"io"}),
}
_, err := h.Handle("nonexistent.method", nil)
if err == nil {
t.Fatal("未知 method 应报错")
}
// 应是「未知 method」而非「权限被拒」——否则作者会以为是漏声明能力
if strings.Contains(err.Error(), "被拒") {
t.Errorf("未知 method 不应报权限错误,实际: %v", err)
}
}

View File

@ -39,6 +39,11 @@ type coreHandler struct {
// evtRing 是事件环的订阅接口(实现由 internal/plugin 提供,避免循环依赖)。
evtRing EvtRingSubscriber
// caps 是本插件被授予的能力集§3.8 权限梯度)。
// nil 或 unrestricted 时不限制——存量插件未声明 capabilities
// 若按最小权限处理会让它们静默降级。
caps *capabilitySet
}
// EvtRingSubscriber 是事件环订阅接口,由 internal/plugin.EventRing 实现。
@ -91,7 +96,15 @@ type CoreSDK interface {
}
// Handle 分派一次插件 → 内核的调用。
//
// 权限梯度在此强制§3.8manifest 未声明的能力组被**明确拒绝**。
// 不静默忽略C ABI 时代 case 23/24 返回成功但永远收不到事件
// §1.3 的「给不了」而非「不给」),插件作者无从得知。
func (h *coreHandler) Handle(method string, params json.RawMessage) (interface{}, error) {
if ok, cap := h.caps.allows(method); !ok {
return nil, errCapabilityDenied(h.name, method, cap)
}
switch method {
// ---- 注册面(原 case 1/2/3/4/46----

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@ -39,13 +39,20 @@ type Plugin struct {
// onCrash 由 registry 注入,把进程退出喂给 plugin_health.recordCrash§2.3)。
onCrash func(name string, err error)
// caps 是 manifest 声明的能力集§3.8 权限梯度)。
caps *capabilitySet
stopOnce sync.Once
}
// New 创建子进程插件(不启动进程)。
//
// host 必须是全部子进程插件共用的实例(由 registry 创建一次)。
func New(name, bin, dir string, config map[string]interface{}, host *Host, onCrash func(string, error)) *Plugin {
// New 创建子进程插件(不启动进程)。
//
// host 必须是全部子进程插件共用的实例(由 registry 创建一次)。
// capabilities 来自 manifest 的 capabilities 字段;为空时不限制(存量插件向后兼容)。
func New(name, bin, dir string, config map[string]interface{}, host *Host, onCrash func(string, error), capabilities ...string) *Plugin {
return &Plugin{
name: name,
bin: bin,
@ -53,6 +60,7 @@ func New(name, bin, dir string, config map[string]interface{}, host *Host, onCra
config: config,
host: host,
onCrash: onCrash,
caps: newCapabilitySet(capabilities),
}
}
@ -73,6 +81,7 @@ func (p *Plugin) Start(core CoreSDK) error {
host: p.host,
locks: p.host.locks,
evtRing: p.host.evtSubscriber,
caps: p.caps,
}
// 反向调用闭包:注册回调时捕获,运行期经 RPC 打到插件进程。
p.handler.invokeTool = p.invokeTool

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@ -0,0 +1,100 @@
//go:build linux || darwin
package plugins
import (
"fmt"
"os"
"path/filepath"
"strings"
"testing"
)
// manifest 声明的 capabilities 在真实内核加载路径上生效Part 6.4)。
//
// capability_test.go 在 proc 包内验证判定逻辑;这里验证**接线**
// manifest → readManifest → proc.New(caps...) → coreHandler.Handle 的强制。
// installPluginWithCaps 装插件并写入指定 capabilities 声明。
func installPluginWithCaps(t *testing.T, plgDir, name string, caps []string) {
t.Helper()
src := realPluginBinary(t, name)
dst := filepath.Join(plgDir, name)
if err := os.MkdirAll(dst, 0o755); err != nil {
t.Fatalf("建插件目录: %v", err)
}
data, err := os.ReadFile(src)
if err != nil {
t.Fatalf("读产物: %v", err)
}
if err := os.WriteFile(filepath.Join(dst, "plugin.bin"), data, 0o755); err != nil {
t.Fatalf("写产物: %v", err)
}
capsJSON := ""
if caps != nil {
quoted := make([]string, len(caps))
for i, c := range caps {
quoted[i] = fmt.Sprintf("%q", c)
}
capsJSON = fmt.Sprintf(`,"capabilities":[%s]`, strings.Join(quoted, ","))
}
manifest := fmt.Sprintf(
`{"name":%q,"name_zh":%q,"name_en":%q,"version":"1.0.0","entry":"plugin.so"%s}`,
name, name, name, capsJSON)
if err := os.WriteFile(filepath.Join(dst, "plugin.json"), []byte(manifest), 0o644); err != nil {
t.Fatalf("写 manifest: %v", err)
}
}
// 声明了受限能力集的插件仍能正常加载并注册工具。
//
// core 能力(注册工具/阶段/通道 + 读写自己的配置)无需声明,
// 否则插件根本无法启动——weather 在 Start 里就要读 Settings。
func TestCapability_RestrictedPluginStillLoads(t *testing.T) {
env := setupIntegration(t)
defer env.cleanup()
plgDir := filepath.Join(env.tmpDir, "plugins")
// 只声明 ioweather 用到的 Settings 属 core应放行
installPluginWithCaps(t, plgDir, "weather", []string{"io"})
if err := env.pluginReg.Load(plgDir); err != nil {
t.Fatalf("加载插件: %v", err)
}
if env.pluginReg.Get("weather") == nil {
t.Fatal("声明受限能力后插件应仍能加载core 能力无需声明)")
}
// 工具注册也属 core
found := false
for _, def := range env.stageHost.GetToolDefs() {
if strings.Contains(def.Name, "weather") {
found = true
break
}
}
if !found {
t.Error("受限插件仍应能注册工具tool.register 属 core")
}
}
// 未声明 capabilities 的插件不受限——存量插件向后兼容。
//
// 17 个存量插件的 plugin.json 都没有这个字段。若空声明当作最小权限,
// 它们会静默失去 IO 注入/记忆读写等能力,违反「外部插件零改动」。
func TestCapability_LegacyManifestUnrestricted(t *testing.T) {
env := setupIntegration(t)
defer env.cleanup()
plgDir := filepath.Join(env.tmpDir, "plugins")
installPluginWithCaps(t, plgDir, "weather", nil) // 无 capabilities 字段
if err := env.pluginReg.Load(plgDir); err != nil {
t.Fatalf("加载插件: %v", err)
}
if env.pluginReg.Get("weather") == nil {
t.Fatal("未声明 capabilities 的存量插件必须能正常加载")
}
}