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2026-09-08 19:16:35 +08:00
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@ -0,0 +1,246 @@
package repo
import (
"context"
"database/sql"
"encoding/json"
"github.com/agentmail/gateway/internal/db"
"github.com/agentmail/gateway/internal/models"
"github.com/google/uuid"
)
// 对话树。
//
// **不另建 tree_nodes 表**:`mails.parent_mail_id` 已经完整编码了树结构 ——
// 回复指向来信,转发指向被转发的原件。再维护一张 tree_nodes 就是第二份真相,
// 两处不一致时无法判断谁对。这里直接用递归 CTE 在 mails 上查。
//
// 树可以跨会话:转发把线索引到新会话,但 parent 仍指向原件。这正是「对话树」比
// 「会话内平铺」更有价值的地方 —— 能看出一条线索分叉去了哪里。
// 也正因如此,读取时必须按会话逐个鉴权(见 handler):
// A 转发给 B 之后,B 与 C 在新会话里的往来不能回流给 A。
//
// **从根展开,而不是从锚点展开**:曾经的实现是「锚点的祖先链 + 锚点的子树」,
// 于是兄弟节点整条分支都在盲区里 —— 一封抄送给两个 Agent 的邮件,两个回复
// 互为兄弟,从其中一个看树看不到另一个;挂在原件上的转发同理。
// 兄弟既不是锚点的祖先也不是它的子孙,只有先上溯到根、再整棵 BFS 才能覆盖。
//
// **分块加载而非截断**:线索可以有几百封,一次全取要把几 MB 预览塞给前端。
// 从根 BFS 后只剩一个方向,游标就是「已取到的节点数」。
// TreeMail 是树里的一个节点。正文只带预览:整棵线索带全文可能几百 KB,
// 前端点开某封时再单取全文与附件清单。
type TreeMail struct {
models.Mail
// Depth 是**距线索根**的层级:0 = 根,1 = 它的直接回复。
// 从根展开后根一定在结果里,绝对深度因此总是可知的(早先按相对锚点算,
// 是因为那时根可能还没取到)。
Depth int `json:"depth"`
AttachmentCount int `json:"attachment_count"`
}
// descendantDepthCap 只是数据损坏时的兜底。
//
// parent_mail_id 正常不成环(新邮件只能指向已存在的旧邮件),但一旦被外部工具改坏,
// 无上限的递归 CTE 会把进程拖死。取得足够大,正常数据碰不到。
const descendantDepthCap = 10000
const threadCols = `m.mail_id, m.session_id, m.parent_mail_id,
m.from_name, m.from_workspace, m.to_name, m.to_workspace,
m.cc_list, m.subject, m.body, m.mail_type,
COALESCE(m.permission_result,'') AS permission_result,
m.status, m.created_at, s.session_alias, s.workspace,
(SELECT COUNT(*) FROM attachments a WHERE a.mail_id = m.mail_id) AS attach_count,
EXISTS (SELECT 1 FROM users u WHERE u.username = m.from_name) AS from_human,
EXISTS (SELECT 1 FROM users u WHERE u.username = m.to_name) AS to_human`
// ThreadRootOf 沿 parent_mail_id 上溯到线索的根,返回根的 mail_id 与锚点到根的层数。
//
// 「根」= 链条最上面那封:parent_mail_id 为 NULL,或者指向一封已被删掉的邮件
// (JOIN 断掉,递归自然停在这一层)。锚点自己没有父时返回它自己、depth 0。
//
// **不做可见性过滤**:不可见的中间段必须能穿过 —— 转发把线索引进别人的会话,
// 再往上却可能仍是自己参与的往来。只返回 id 与层数,不泄露任何内容。
func ThreadRootOf(ctx context.Context, anchorID uuid.UUID) (uuid.UUID, int, error) {
var rootID uuid.UUID
var lvl int
err := db.DB.QueryRowContext(ctx, `
WITH RECURSIVE up(mail_id, parent_mail_id, lvl) AS (
SELECT mail_id, parent_mail_id, 0 FROM mails WHERE mail_id = $1
UNION ALL
SELECT m.mail_id, m.parent_mail_id, up.lvl + 1
FROM mails m JOIN up ON m.mail_id = up.parent_mail_id
WHERE up.lvl < $2
)
SELECT mail_id, lvl FROM up ORDER BY lvl DESC LIMIT 1
`, anchorID, descendantDepthCap).Scan(&rootID, &lvl)
if err != nil {
return uuid.Nil, 0, err
}
return rootID, lvl, nil
}
// AncestorsRaw 沿 parent_mail_id 上溯,取第 offset+1 .. offset+limit 层的祖先。
// 层号 1 = 父,2 = 祖父;返回的 Depth 为负数(相对锚点)。
//
// 从根 BFS 之后这个函数只在一处还有用:巨型线索里锚点没落在 BFS 首页时,
// 用它把「根到锚点」这条路径单独补齐,保证点开的那封一定看得见。
// 调用方需要自己把负 depth 换算成绝对深度(锚点绝对深度由 ThreadRootOf 给出)。
//
// **不做可见性过滤**,理由同 ThreadRootOf。过滤放在 handler 层(那里知道调用者是谁)。
//
// 第二个返回值表示 offset+limit 层之上还有节点。
func AncestorsRaw(ctx context.Context, anchorID uuid.UUID, offset, limit int) ([]TreeMail, bool, error) {
rows, err := db.DB.QueryContext(ctx, `
WITH RECURSIVE up(mail_id, parent_mail_id, lvl) AS (
SELECT mail_id, parent_mail_id, 0 FROM mails WHERE mail_id = $1
UNION ALL
SELECT m.mail_id, m.parent_mail_id, up.lvl + 1
FROM mails m JOIN up ON m.mail_id = up.parent_mail_id
WHERE up.lvl < $2
)
SELECT `+threadCols+`, u.lvl
FROM up u
JOIN mails m ON m.mail_id = u.mail_id
JOIN sessions s ON m.session_id = s.session_id
WHERE u.lvl > $3
ORDER BY u.lvl ASC
`, anchorID, offset+limit+1, offset)
if err != nil {
return nil, false, err
}
// 多取一层用来判断「上面还有没有」,不返回给调用方
out, err := scanTreeRows(rows, true)
if err != nil {
return nil, false, err
}
hasMore := len(out) > limit
if hasMore {
out = out[:limit]
}
return out, hasMore, nil
}
// DescendantsRaw 取给定节点及其全部子孙,BFS 顺序(同层按时间),按节点数分页。
//
// 传线索的根(见 ThreadRootOf)就能覆盖整棵树:兄弟、抄送产生的平行回复、
// 挂在原件上的转发分支,全都是根的子孙。offset = 0 时结果第一个是起点自己(Depth 0)。
//
// 同样不做可见性过滤:不可见的子节点下面可能挂着可见的孙节点
// (别人把线索转走又转回来给我)。
//
// 注意 CTE 每次都会走完整棵子树,LIMIT 只截断输出。一条邮件线索通常几十封,
// 这个代价可以接受;真出现巨型线索时再加物化。
func DescendantsRaw(ctx context.Context, anchorID uuid.UUID, offset, limit int) ([]TreeMail, bool, error) {
rows, err := db.DB.QueryContext(ctx, `
WITH RECURSIVE down(mail_id, lvl) AS (
SELECT mail_id, 0 FROM mails WHERE mail_id = $1
UNION ALL
SELECT m.mail_id, down.lvl + 1
FROM mails m JOIN down ON m.parent_mail_id = down.mail_id
WHERE down.lvl < $2
)
SELECT `+threadCols+`, d.lvl
FROM down d
JOIN mails m ON m.mail_id = d.mail_id
JOIN sessions s ON m.session_id = s.session_id
ORDER BY d.lvl ASC, m.created_at ASC, m.mail_id ASC
LIMIT $3 OFFSET $4
`, anchorID, descendantDepthCap, limit+1, offset)
if err != nil {
return nil, false, err
}
out, err := scanTreeRows(rows, false)
if err != nil {
return nil, false, err
}
hasMore := len(out) > limit
if hasMore {
out = out[:limit]
}
return out, hasMore, nil
}
// TreeMailByID 取单封邮件的树节点形式,深度由调用方给定。
//
// 补齐「根 → 锚点」路径时用得上:AncestorsRaw 从父开始,不含锚点自己。
// 同样不做可见性过滤,由 handler 负责。
func TreeMailByID(ctx context.Context, id uuid.UUID, depth int) (*TreeMail, error) {
rows, err := db.DB.QueryContext(ctx, `
SELECT `+threadCols+`, $2
FROM mails m
JOIN sessions s ON m.session_id = s.session_id
WHERE m.mail_id = $1
`, id, depth)
if err != nil {
return nil, err
}
out, err := scanTreeRows(rows, false)
if err != nil {
return nil, err
}
if len(out) == 0 {
return nil, sql.ErrNoRows
}
return &out[0], nil
}
// scanTreeRows 读出节点。negate 为真时把层号取负(祖先方向)。
func scanTreeRows(rows interface {
Next() bool
Scan(...interface{}) error
Err() error
Close() error
}, negate bool) ([]TreeMail, error) {
defer rows.Close()
out := []TreeMail{}
for rows.Next() {
var t TreeMail
var alias *string
var ccJSON []byte
var lvl int
if err := rows.Scan(&t.ID, &t.SessionID, &t.ParentMailID,
&t.FromName, &t.FromWorkspace, &t.ToName, &t.ToWorkspace,
&ccJSON, &t.Subject, &t.Body, &t.MailType, &t.PermResult,
&t.Status, &t.CreatedAt, &alias, &t.SessionWorkspace, &t.AttachmentCount,
&t.FromHuman, &t.ToHuman, &lvl); err != nil {
return nil, err
}
if len(ccJSON) > 0 {
json.Unmarshal(ccJSON, &t.CCList)
}
if t.CCList == nil {
t.CCList = []models.Address{}
}
if alias != nil {
t.SessionAlias = *alias
}
if negate {
t.Depth = -lvl
} else {
t.Depth = lvl
}
t.BodyPreview = preview(t.Body, 240)
t.Body = "" // 树视图只要预览,全文按需单取
out = append(out, t)
}
return out, rows.Err()
}
// preview 按 UTF-8 边界截断正文。
// 直接切字节会把多字节字符切成半个,前端渲染出 U+FFFD 替换符。
func preview(s string, max int) string {
if len(s) <= max {
return s
}
cut := max
for cut > 0 && !utf8Start(s[cut]) {
cut--
}
return s[:cut] + "..."
}
// utf8Start 判断某字节是否为一个 UTF-8 序列的首字节
func utf8Start(b byte) bool { return b&0xC0 != 0x80 }