Compare commits

..

2 Commits

Author SHA1 Message Date
gitea a30a4afece feat(astrololo): klucze szyfrowania lacz miedzy warstwami (PRE-16)
Domyka PRE-16 po stronie manifestow. Kod (astrololo#21) potrafi juz szyfrowac
ruch miedzy warstwami AES-256-GCM; tu dokladamy klucze i wymuszenie.

- astrololo-link: nowy sekret z dwoma kluczami (LINK_KEY_PRESENTATION_LOGIC,
  LINK_KEY_LOGIC_DATA), tworzony POZA repo jak pozostale. Osobny klucz na pare
  rozmowcow: przejecie klucza prezentacji nie otwiera warstwy danych. Logika
  bierze oba, prezentacja i dane wylacznie swoj (secretKeyRef).
- LINK_ENCRYPTION_REQUIRED=true we wszystkich trzech: bez klucza pod NIE wstaje,
  a klient nie wysyla niczego. Fail-closed w obie strony jest celowy — usluga,
  ktora wstala i po cichu nie szyfruje, jest gorsza niz CrashLoop, bo awarii
  nie widac.

README: sekcja o sekrecie astrololo-link (tworzenie, wymiana, restart calej
trojki naraz) oraz uczciwa nota, ze szyfrowane sa ciala, nie naglowki — sciezka
i token jada czytelnie, ale sam token bez klucza nic nie daje.

Sprawdzone: kubectl kustomize + apply --dry-run=server przechodza dla obu
profili. Pelna instrukcja wdrozenia: docs/wdrozenie-pre16.md w repo astrololo.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-07-22 23:52:41 +02:00
gitea d4a57cc4f5 feat(astrololo): wejscie po https z wlasnym CA (PRE-16)
Do tej pory aplikacja chodzila po zwyklym http, a logowanie szlo przez HTTP
Basic — czyli haslo leciało siecia w postaci trywialnej do podsluchania.

Poza bezpieczenstwem TLS naprawia DWIE funkcje zepsute dzis z tego samego
powodu: geolokalizacja przegladarki („Tu i teraz") i kopiowanie promptu do
schowka dzialaja wylacznie w secure context, wiec po http po prostu odmawialy.

Wlasne CA, nie Let's Encrypt — klaster stoi w LAN (traefik trzyma LoadBalancera
na 192.168.1.x), wiec walidacja HTTP-01 nie ma jak dojsc z internetu, a DNS-01
wymagalby trzymania w klastrze tokena API do domeny.

Co dochodzi:
- tls.yaml — Issuer selfSigned -> korzen CA (10 lat, importowany raz do
  przegladarki) -> Issuer CA -> certyfikat serwera (90 dni, odnawiany sam).
  Krotki termin certyfikatu serwera jest CELOWY: odnawianie sprawdza sie wtedy
  co kwartal, a nie dopiero za dekade.
- ingress.yaml — wejscie po https + naglowki (HSTS rok, nosniff, frameDeny)
  oraz osobny Ingress na porcie 80 robiacy przekierowanie. Rozdzielone
  swiadomie: gdyby redirect wisial na tym samym routerze co wejscie po https,
  odsylalby sam do siebie w kolko.
- presentation: Service NodePort -> ClusterIP. NodePort byl druga,
  nieszyfrowana droga do aplikacji, czyli obejsciem calego PRE-16.

Zmiana wymagajaca uwagi: TRUST_PROXY=true. Za Ingressem bezposrednim rozmowca
jest zawsze pod Traefika, wiec bez tego limit zadan liczylby WSZYSTKICH do
jednego wiadra i pierwsza osoba, ktora go wyklika, odcielaby pozostalych.

Sprawdzone: Ingress i Middleware przechodza `kubectl apply --dry-run=server`
na zywym klastrze (CRD traefik.io/v1alpha1 sa, entrypointy web/websecure sa).
Obiekty cert-managera zwalidowane offline wobec oficjalnego schematu z CRD
v1.21.0 z additionalProperties=false — literowka w nazwie pola zostalaby
zlapana. `kubectl kustomize` przechodzi dla obu profili (bazowego i swisseph).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 <noreply@anthropic.com>
2026-07-22 23:26:38 +02:00
22 changed files with 6 additions and 1754 deletions
-188
View File
@@ -1,188 +0,0 @@
# astroklient-demo — wdrożenie wersji demo (PRE-28/29)
Osobna usługa o dwóch funkcjach: **dodanie pliku bazy** i **zapytanie o
interpretację urodzeniową**. Opis aplikacji: `services/astroklient-demo/README.md`
w repo aplikacji.
---
## Jak to jest odizolowane
```
astroklient-demo → logic-demo → data-demo → /mnt/Tank1/astrololo-demo
└── klientA/ ← pula konta
└── klientB/ ← pula konta
```
**Oryginalne bazy są dla demo nieosiągalne.** Nie chodzi o uprawnienia: demo ma
własną warstwę danych, pracującą na osobnym udziale, pustym na starcie.
Dlaczego osobna jest też **warstwa logiczna**: zna ona jeden adres warstwy danych,
więc astroklient-demo korzystający z produkcyjnej logiki i tak trafiłby na produkcyjne
bazy. Izolacja musi sięgnąć obu warstw naraz, inaczej nie ma jej wcale.
**Każde konto ma własną pulę** — swój podkatalog na tym udziale. Konta nie widzą
swoich plików nawzajem ani w liście, ani w wynikach wyszukiwania. Pula bierze się
z **loginu zalogowanej osoby**, nigdy z pola formularza.
---
## Krok 1 — udział `astrololo-demo` na TrueNAS
Ta sama procedura co przy `astrololo-state`, więc jeśli tamten działa, ten też
zadziała. Po SSH na NAS:
```bash
sudo zfs create Tank1/astrololo-demo # albo: sudo mkdir -p /mnt/Tank1/astrololo-demo
```
```bash
midclt call sharing.nfs.query '[["path","=","/mnt/Tank1/astrololo-demo"]]' \
| python3 -m json.tool
```
**Pusta lista `[]`** — twórz:
```bash
midclt call sharing.nfs.create '{
"path": "/mnt/Tank1/astrololo-demo",
"comment": "astrololo — pule kont wersji demo (PRE-29)",
"hosts": ["192.168.1.73", "192.168.1.80", "192.168.1.81"],
"enabled": true,
"ro": false,
"mapall_user": "root",
"mapall_group": "root"
}'
```
**Coś zwróciło** — weź `id` i użyj `sharing.nfs.update <ID>` z tą samą treścią.
```bash
midclt call service.restart nfs
sudo exportfs -v | grep astrololo-demo
```
Musi tam być `rw`. Sprawdź jeszcze zapis z węzła — to jest ten test, którego
zabrakło przy poprzednim udziale:
```bash
ssh <węzeł> 'sudo mkdir -p /mnt/t && sudo mount -t nfs 192.168.1.34:/mnt/Tank1/astrololo-demo /mnt/t \
&& sudo touch /mnt/t/proba && echo ZAPIS-OK || echo ZAPIS-NIE; sudo rm -f /mnt/t/proba; sudo umount /mnt/t'
```
---
## Krok 2 — konta demo
Każde konto to osobna pula, więc **rozdajesz konta, nie jedno hasło**.
Hasła najlepiej jako hash — wtedy nie leżą nigdzie jawnie (skrypt jest w repo
aplikacji, `services/presentation/scripts/make_user.py`):
```bash
python scripts/make_user.py klientA # wypisze: scrypt$…
python scripts/make_user.py klientB
```
```bash
kubectl -n astrololo create secret generic astrololo-demo \
--from-literal=DEMO_USERS='klientA:scrypt$…,klientB:scrypt$…' \
--from-literal=SESSION_SECRET="$(openssl rand -hex 32)"
```
`SESSION_SECRET` podpisuje ciasteczka sesji (LOG-34). **Pod bez niego celowo nie
wstanie.** Jest WŁASNY, nie ten z pełnej aplikacji: demo i produkcja nie mają
powodu uznawać nawzajem swoich sesji.
> **Zdalne unieważnienie w demo działa inaczej niż w pełnej wersji.** Demo nie ma
> własnego wolumenu, więc nie ma gdzie trzymać licznika sesji. Zamiast tego:
> usunięcie konta z `DEMO_USERS` albo zmiana jego hasła **natychmiast ubija jego
> otwarte sesje** — bo odcisk poświadczenia wpisany w ciasteczko przestaje pasować.
> Rotacja `SESSION_SECRET` wylogowuje wszystkich naraz.
### Dodanie konta później
```bash
STARE=$(kubectl -n astrololo get secret astrololo-demo -o jsonpath='{.data.DEMO_USERS}' | base64 -d)
kubectl -n astrololo create secret generic astrololo-demo \
--from-literal=DEMO_USERS="${STARE},klientC:scrypt\$…" \
--dry-run=client -o yaml | kubectl apply -f -
kubectl -n astrololo rollout restart deploy/astroklient-demo
```
### Odebranie dostępu
Usuń wpis z `DEMO_USERS` tą samą drogą. **Pula zostaje na udziale** — pliki
klienta nie znikają, tylko przestaje być komu je pokazywać.
---
## Krok 3 — wdrożenie
```bash
kubectl apply -k astrololo
kubectl -n astrololo rollout status deploy/data-demo deploy/logic-demo deploy/astroklient-demo
```
Sprawdzenie na czas jednej sesji, bez wystawiania na świat:
```bash
kubectl -n astrololo port-forward deploy/astroklient-demo 8005:8005
```
Wejście z zewnątrz wymaga reguły w `ingress.yaml` — osobny host albo ścieżka.
**Celowo nie zakładam tego za Ciebie**: to decyzja, pod jakim adresem świat
zobaczy demo.
---
## Import puli klienta do pełnej aplikacji
Sedno całego układu: klient, który przechodzi na pełną wersję, **nie traci
dotychczasowych wgrań**. Jego pula to jeden katalog.
**1. Zobacz, co tam jest** (na NAS):
```bash
LOGIN=klientA
sudo ls -la /mnt/Tank1/astrololo-demo/$LOGIN/
```
**2. Sprawdź kolizje nazw** z bazami produkcyjnymi:
```bash
comm -12 \
<(cd /mnt/Tank1/astrololo-demo/$LOGIN && ls *.xlsx 2>/dev/null | sort) \
<(cd /mnt/Tank1/astrololo && ls *.xlsx 2>/dev/null | sort)
```
Pusto = brak kolizji. Cokolwiek się wypisze, przenieś ręcznie pod inną nazwą —
**nie nadpisuj bazy produkcyjnej**.
**3. Skopiuj** (`-n` = nie nadpisuj niczego, co już jest):
```bash
sudo cp -n /mnt/Tank1/astrololo-demo/$LOGIN/*.xlsx /mnt/Tank1/astrololo/
```
> Kopiujemy **tylko pliki `.xlsx`**. Plik `.files-state.json` zostaje — opisuje
> stan wewnątrz puli demo i w produkcji nie ma sensu; produkcja ma własny.
**4. Włącz je w pełnej aplikacji**: zakładka **Pliki**, nowe bazy pojawią się jako
„gotowa, odstawiona". Klikasz przełącznik przy tych, które mają wejść do użytku.
To, że nie włączają się same, jest zamierzone: przeniesienie plików jest czynnością
techniczną, a decyzja, które bazy biorą udział w interpretacji, należy do Ciebie.
---
## Odcięcie całego demo
```bash
kubectl -n astrololo scale deploy/astroklient-demo --replicas=0
```
Pule i dane zostają. Skasowanie sekretu `astrololo-demo` zatrzyma pod (nie wstanie
bez niego) i to też jest zachowanie zamierzone.
-133
View File
@@ -1,133 +0,0 @@
# Zarządzanie plikami baz — otwarcie udziału na zapis (DAN-27)
Ekran „Pliki" pozwala wgrywać bazy, archiwizować je i (dla administratora)
kasować, a stan użycia jest **klikany**, więc musi być trwały. Wymaga to zapisu
do udziału z bazami — a ten jest dziś wyeksportowany tylko do odczytu.
---
## Co świadomie tracimy
DAN-25 dawał gwarancję, że **baz nie da się zmienić przez NFS**. DAN-27 tę
gwarancję z definicji znosi — nie da się mieć obu naraz.
**Co zostaje:**
| zabezpieczenie | działa nadal |
|---|---|
| eksport zawężony do trzech węzłów k8s | ✅ |
| token międzywarstwowy | ✅ |
| szyfrowane łącze prezentacja ↔ logika ↔ dane | ✅ |
| kasowanie plików wyłącznie z konta administracyjnego (PRE-27) | ✅ |
| dziennik audytowy (kto, kiedy, co) | ✅ |
Ryzyko, które przybywa: **przejęcie warstwy danych pozwala teraz nie tylko
odczytać bazy, ale i je zmienić.**
---
## Krok 1 — otwórz udział na zapis
```bash
midclt call sharing.nfs.query '[["path","=","/mnt/Tank1/astrololo"]]' \
| python3 -c "import sys,json;[print(s['id'], '| ro:', s['ro'], '| mapall:', s.get('mapall_user')) for s in json.load(sys.stdin)]"
```
Weź `id` i podstaw za `<ID>`:
```bash
midclt call sharing.nfs.update <ID> '{"ro": false, "mapall_user": "root", "mapall_group": "root"}'
```
> **Dlaczego `mapall_user`, skoro katalog ma `drwxrwxrwx`?** Samo `ro: false`
> wystarczyłoby do zapisu — zmapowany `nobody` mieści się w prawach „innych".
> Ale nowe pliki należałyby wtedy do `nobody`, a istniejące bazy do `root`.
> Mieszana własność zemści się przy pierwszym zaostrzeniu praw. `mapall_user:
> root` daje spójność i jest tym samym ustawieniem, co na udziale `astrololo-state`.
```bash
midclt call service.restart nfs
```
Sprawdź, że zmiana **faktycznie trafiła do jądra** — sama konfiguracja to za mało:
```bash
sudo exportfs -v | grep -A1 "Tank1/astrololo "
```
Przy `/mnt/Tank1/astrololo` musi być `rw`, nie `ro`.
---
## Krok 2 — zmerguj oba PR-y
* aplikacja: `feat/zarzadzanie-plikami`
* deploy: `feat/pliki-zapis` (zdejmuje `readOnly` z montowania w podzie)
Bez tego drugiego pod nadal montuje udział tylko do odczytu, choćby serwer
pozwalał pisać.
---
## Krok 3 — przeładuj warstwę danych PRZEZ ZERO REPLIK
> ⚠️ **`rollout restart` NIE WYSTARCZY.** Stary i nowy pod na chwilę
> współistnieją, więc montowanie NFS ani na moment nie zostaje bez użytkownika
> i nowy pod dziedziczy uprawnienia sprzed zmiany eksportu. To kosztowało
> najwięcej czasu przy udziale `astrololo-state` — patrz
> [README-stan-prezentacji.md](README-stan-prezentacji.md).
```bash
kubectl -n astrololo scale deploy/data --replicas=0
kubectl -n astrololo wait --for=delete pod -l app=data --timeout=90s
kubectl -n astrololo scale deploy/data --replicas=1
kubectl -n astrololo rollout status deploy/data
```
---
## Krok 4 — sprawdź, w tej kolejności
**Czy warstwa danych może pisać:**
```bash
kubectl -n astrololo exec deploy/data -- sh -c 'touch /app/data_files/proba && echo ZAPIS-OK && rm /app/data_files/proba'
```
**Czy powstał plik stanu i czy bazy zostały przyjęte jako aktywne:**
```bash
kubectl -n astrololo exec deploy/data -- sh -c 'cat /app/data_files/.files-state.json' | head -20
```
Oczekiwane: każda baza ze `"status": "active"`. Przy pierwszym uruchomieniu bazy
zastane na udziale są przyjmowane automatycznie — **bez tego wyszukiwanie
przestałoby cokolwiek znajdować**, bo plik bez wpisu w rejestrze nie bierze
udziału w wynikach.
**Czy wyszukiwanie NADAL DZIAŁA** — to jest najważniejszy sprawdzian tego
wdrożenia, bo właśnie tu zmiana mogłaby przejść niezauważona:
```bash
kubectl -n astrololo logs deploy/data --tail=20
```
a potem w przeglądarce: zakładka **Sygnifikatory**, dowolne wyszukanie. Musi
zwracać wyniki jak przedtem. Jeśli nagle nic nie znajduje — zajrzyj do
`.files-state.json` z komendy wyżej.
**Czy ekran „Pliki" działa:** zakładka **Pliki**, lista baz, przełącznik przy
każdej. Wgraj testowy plik, zarchiwizuj go, skasuj.
---
## Odkręcenie
```bash
midclt call sharing.nfs.update <ID> '{"ro": true, "mapall_user": null, "mapall_group": null}'
midclt call service.restart nfs
```
plus cofnięcie deploy `feat/pliki-zapis`. Ekran „Pliki" zostanie, ale wgrywanie
i kasowanie przestaną działać — a stan użycia przestanie się zapisywać, więc bazy
będą przyjmowane od nowa przy każdym starcie (czyli wszystkie aktywne).
-284
View File
@@ -1,284 +0,0 @@
# Postgres — lustro baz w SQL (DAN-28)
Runbook krok po kroku. Zakłada, że nie pamiętasz nic z rozmowy, w której to
powstało.
---
## Co to jest — i czego to NIE jest
Postgres trzyma **lustro** plików Excela, żeby wyszukiwanie było szybsze i mądrzejsze.
> **ŹRÓDŁEM PRAWDY SĄ PLIKI EXCELA NA NFS.** Utrata tej bazy **nie jest utratą
> danych** — odbudowuje się z plików. Dlatego kopie zapasowe Postgresa są tu
> **opcjonalne**, a wolumen stoi na `local-path` zamiast na NFS.
Po co w ogóle Postgres, skoro danych jest mało (~54 tys. wierszy)? Nie dla skali —
przy takim rozmiarze SQLite bywa szybszy. Dla **wyszukiwania w polskim,
nieznormalizowanym tekście**: `pg_trgm` (dopasowanie mimo literówek) i `unaccent`
(ogonki) nie mają w SQLite taniego zamiennika.
---
## Część 1 — co zrobiłem za Ciebie (w repo)
Nic z tego nie wymaga Twojej ręki, ale wiedz, co jest gdzie:
| plik | co w nim jest |
|---|---|
| `astrololo/postgres.yaml` | PVC (5 Gi, `local-path`), ConfigMap z SQL-em inicjalizującym, Deployment (`Recreate`), Service `ClusterIP` |
| `astrololo/kustomization.yaml` | `postgres.yaml` dopisany **przed** `data.yaml` |
| `astrololo/data.yaml` | `SQL_URL` z sekretu; `DATA_PROVIDER` **zostaje `excel`** |
| repo aplikacji: `services/data/requirements.txt` | sterownik `psycopg[binary]` |
Decyzje, które w tych plikach zapadły — żeby nie trzeba było ich odtwarzać z głowy:
* **`local-path`, nie NFS.** Postgres zakłada semantykę blokad i `fsync`, której NFS
nie gwarantuje — to klasyczne źródło uszkodzenia bazy przy nagłym restarcie.
Ceną jest przywiązanie do węzła; przy luście odtwarzalnym z Excela to nie boli.
* **`strategy: Recreate`.** Wolumen jest `ReadWriteOnce`, a dwa procesy Postgresa
na jednym katalogu danych to uszkodzona baza. Rolling próbowałby wstać z nowym
podem, zanim stary zejdzie.
* **`PGDATA` w podkatalogu** (`…/data/pgdata`). Katalog główny wolumenu potrafi
zawierać wpisy systemu plików, a `initdb` odmawia pracy w niepustym katalogu.
* **Wersja przypięta (`postgres:17`) i POZA image-updaterem.** Podbicie majora
wymaga migracji katalogu danych — nie może się zdarzyć samo, w nocy, przy okazji
builda aplikacji.
* **`DATA_PROVIDER` zostaje na `excel`.** Postgres można wdrożyć i obejrzeć **bez
żadnego ryzyka** dla działającego wyszukiwania. Przełączenie na `sql` to osobna,
późniejsza decyzja — po wdrożeniu lustra.
---
## Część 2 — co musisz zrobić Ty
### Krok 0. Sprawdź, że klaster ma `local-path`
```bash
kubectl get storageclass
```
Oczekiwany wynik: linia z `local-path` i dopiskiem `(default)`. W k3s jest
domyślnie. **Jeśli jej nie ma — zatrzymaj się tutaj** i daj znać; bez niej PVC
zawiśnie w `Pending`.
### Krok 1. Utwórz sekret `astrololo-postgres`
Ta sama konwencja co `astrololo-auth`: **sekretu nie ma w repo**, bo to repo
GitOps i cokolwiek by tu wpadło, zostałoby w historii gita na zawsze.
```bash
PGPASS="$(openssl rand -base64 24 | tr -d '/+=' | head -c 32)"
kubectl -n astrololo create secret generic astrololo-postgres \
--from-literal=POSTGRES_PASSWORD="$PGPASS" \
--from-literal=SQL_URL="postgresql+psycopg://astrololo:${PGPASS}@postgres:5432/astrololo"
unset PGPASS
```
Hasła **nie musisz nigdzie zapisywać ani nigdy oglądać** — używają go tylko usługi
między sobą. Gdybyś kiedyś go potrzebował:
```bash
kubectl -n astrololo get secret astrololo-postgres \
-o jsonpath='{.data.POSTGRES_PASSWORD}' | base64 -d; echo
```
> **Dlaczego dwa klucze, skoro hasło jest w obu?** `POSTGRES_PASSWORD` czyta sam
> Postgres przy inicjalizacji, `SQL_URL` czyta warstwa danych. Rozdzielone, bo to
> dwa różne formaty i dwóch różnych odbiorców — sklejanie DSN-a w manifeście
> wymagałoby wstawienia tam hasła.
### Krok 2. Wdróż
Jeśli ArgoCD pilnuje katalogu `astrololo`, wystarczy **zmergować PR** — reszta
zrobi się sama. Ręcznie:
```bash
kubectl apply -k astrololo
```
### Krok 3. Sprawdź, że wstało
```bash
kubectl -n astrololo rollout status deploy/postgres
kubectl -n astrololo get pvc postgres-data
```
Oczekiwane: `deployment "postgres" successfully rolled out` i PVC w stanie `Bound`.
### Krok 4. Sprawdź, że rozszerzenia się założyły
To jest **najważniejszy sprawdzian tego wdrożenia** — bez tych rozszerzeń cały
sens stawiania Postgresa znika.
```bash
kubectl -n astrololo exec deploy/postgres -- \
psql -U astrololo -d astrololo -c "\dx"
```
Na liście muszą być **`pg_trgm`** i **`unaccent`**. Sprawdź też, że działają:
```bash
kubectl -n astrololo exec deploy/postgres -- psql -U astrololo -d astrololo -c \
"SELECT unaccent('różdżka') AS bez_ogonkow,
similarity(unaccent('różdżka'), 'rozdzka') AS po_zdjeciu_ogonkow,
similarity('kowalski', 'kowlaski') > 0.3 AS literowka_lapana;"
```
Oczekiwane **dokładnie**:
```
bez_ogonkow | po_zdjeciu_ogonkow | literowka_lapana
-------------+--------------------+------------------
rozdzka | 1 | t
```
Pierwsza kolumna pokazuje, że `unaccent` zna polskie znaki; druga, że po zdjęciu
ogonków słowa są **identyczne** (stąd równo `1`); trzecia, że `pg_trgm` łapie
przestawione litery. Jeśli druga kolumna nie jest równa `1`, rozszerzenia są, ale
reguły `unaccent` nie obsługują polskich znaków — daj znać, bo to zmienia sposób
budowania indeksów.
### Krok 5. Sprawdź, że warstwa danych ma połączenie
```bash
kubectl -n astrololo rollout restart deploy/data
kubectl -n astrololo rollout status deploy/data
kubectl -n astrololo logs deploy/data --tail=30 | grep -i -E "sql|postgres|error" || echo "brak wzmianek — OK"
```
Na tym etapie warstwa danych **nadal czyta Excela** (`DATA_PROVIDER=excel`).
Postgres tylko stoi i czeka. Aplikacja ma działać dokładnie jak przedtem —
i to jest oczekiwany wynik tego wdrożenia.
---
## Część 3 — obsługa na co dzień
### Zajrzeć do bazy
```bash
kubectl -n astrololo exec -it deploy/postgres -- psql -U astrololo -d astrololo
```
Przydatne w środku: `\dt mirror.*` (tabele lustra), `\dx` (rozszerzenia),
`\l` (bazy), `\q` (wyjście).
### Podłączyć narzędzie graficzne z laptopa
Baza **celowo nie jest wystawiona poza klaster**. Na czas jednej sesji:
```bash
kubectl -n astrololo port-forward deploy/postgres 5432:5432
```
i łączysz się na `localhost:5432`, użytkownik `astrololo`, baza `astrololo`,
hasło jak w kroku 1. Po zamknięciu terminala tunel znika.
### Dodanie rozszerzenia do ISTNIEJĄCEJ bazy
> ⚠️ **Pułapka.** Skrypty z `/docker-entrypoint-initdb.d/` uruchamiają się
> **wyłącznie przy pierwszej inicjalizacji**, na pustym katalogu danych. Dopisanie
> rozszerzenia do ConfigMapy **nie zrobi nic**, jeśli baza już istnieje.
```bash
kubectl -n astrololo exec deploy/postgres -- \
psql -U astrololo -d astrololo -c "CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS nazwa;"
```
### Kopia zapasowa (opcjonalna — patrz nagłówek)
```bash
kubectl -n astrololo exec deploy/postgres -- \
pg_dump -U astrololo -d astrololo -Fc > astrololo-$(date +%F).dump
```
Odtworzenie:
```bash
kubectl -n astrololo exec -i deploy/postgres -- \
pg_restore -U astrololo -d astrololo --clean --if-exists < astrololo-2026-08-06.dump
```
### Wyczyścić lustro i wczytać od nowa
```bash
kubectl -n astrololo exec deploy/postgres -- psql -U astrololo -d astrololo -c \
"DROP SCHEMA mirror CASCADE; CREATE SCHEMA mirror;"
```
Po tym warstwa danych odbuduje lustro z plików Excela (gdy lustro będzie już
zaimplementowane — dziś ta komenda tylko czyści pusty schemat).
### Podbicie wersji Postgresa
**Nie robi się tego przez zmianę tagu w manifeście.** Major wymaga migracji
katalogu danych. Ponieważ to lustro:
1. `kubectl -n astrololo scale deploy/data --replicas=0`
2. skasuj Deployment i **PVC** (`kubectl -n astrololo delete deploy/postgres pvc/postgres-data`)
3. zmień tag obrazu w `postgres.yaml`, wdróż ponownie
4. `kubectl -n astrololo scale deploy/data --replicas=1` — lustro odbuduje się z Excela
To jest właśnie ta sytuacja, w której „lustro, nie źródło prawdy" oszczędza dzień
pracy.
---
## Co zostało sprawdzone przed oddaniem, a co nie
**Sprawdzone:** `kubectl kustomize astrololo` składa komplet 21 zasobów bez błędu;
YAML wszystkich manifestów parsuje się poprawnie; audyt odwołań do sekretów
potwierdza, że jedyne brakujące to `astrololo-postgres` (oba klucze); DSN
`postgresql+psycopg://…` jest poprawnie rozpoznawany przez SQLAlchemy 2.0
z zainstalowanym `psycopg` 3.
**NIE sprawdzone, bo nie było na czym:** skrypt inicjalizujący nie został
uruchomiony przeciwko prawdziwemu Postgresowi (na maszynie, na której to
powstawało, nie ma Dockera). Składnia jest prosta i przejrzana, ale **krok 4 jest
tu prawdziwym testem** — jeśli coś ma nie zadziałać, to właśnie tam.
---
## Część 4 — typowe problemy
| objaw | przyczyna | co zrobić |
|---|---|---|
| PVC wisi w `Pending` | brak `local-path` albo brak miejsca na węźle | `kubectl get storageclass`, `kubectl describe pvc postgres-data` |
| pod w `CrashLoopBackOff`, w logach `directory not empty` | `PGDATA` wskazuje katalog główny wolumenu | sprawdź, czy `PGDATA` to `…/data/pgdata` (jest w manifeście) |
| pod nie startuje, `secret not found` | nie wykonany krok 1 | utwórz sekret i `kubectl -n astrololo rollout restart deploy/postgres` |
| `\dx` nie pokazuje `pg_trgm` | baza założona przed dodaniem ConfigMapy | patrz „Dodanie rozszerzenia do istniejącej bazy" |
| warstwa danych: `ModuleNotFoundError: psycopg` | obraz zbudowany przed dodaniem sterownika | poczekaj na build z CI albo `kubectl -n astrololo rollout restart deploy/data` po nowym obrazie |
| `password authentication failed` | `SQL_URL` w sekrecie nie zgadza się z `POSTGRES_PASSWORD` | odtwórz sekret krokiem 1 (oba klucze naraz) i zrestartuj **oba** deploymenty |
Gdy nic nie pasuje — pierwsze dwie komendy do wklejenia:
```bash
kubectl -n astrololo describe pod -l app=postgres | tail -30
kubectl -n astrololo logs deploy/postgres --tail=50
```
---
## Część 5 — pełne odtworzenie ręczne, bez ArgoCD i bez repo
Gdyby trzeba było postawić to od zera na czystym klastrze:
```bash
kubectl create namespace astrololo
PGPASS="$(openssl rand -base64 24 | tr -d '/+=' | head -c 32)"
kubectl -n astrololo create secret generic astrololo-postgres \
--from-literal=POSTGRES_PASSWORD="$PGPASS" \
--from-literal=SQL_URL="postgresql+psycopg://astrololo:${PGPASS}@postgres:5432/astrololo"
unset PGPASS
kubectl apply -f astrololo/postgres.yaml
kubectl -n astrololo rollout status deploy/postgres
kubectl -n astrololo exec deploy/postgres -- psql -U astrololo -d astrololo -c "\dx"
```
Reszta aplikacji wymaga jeszcze sekretów `astrololo-auth` i `astrololo-link`
patrz [README.md](README.md).
-135
View File
@@ -1,135 +0,0 @@
# Udział na stan prezentacji — `astrololo-state`
Potrzebny do kont zakładanych z ekranu „Konta" (PRE-27). **Bez niego pod
`presentation` nie wstanie.**
---
## Dlaczego osobny udział, a nie podkatalog
Pierwsza wersja montowała `/mnt/Tank1/astrololo` z `subPath: presentation-state`
i pod stanął w `CreateContainerConfigError`:
```
failed to create subPath directory for volumeMount "state" of container "presentation"
```
Przyczyna była podwójna i za każdym razem ta sama: udział z bazami jest
wyeksportowany **`ro: true` z `root_squash`** (patrz runbook DAN-25 w repo
aplikacji). Zatem:
1. kubelet nie mógł utworzyć podkatalogu — bo udział jest tylko do odczytu,
2. a gdyby nawet mógł, aplikacja i tak nie zapisałaby tam pliku kont.
**Osobny udział rozwiązuje to bez ruszania DAN-25.** Udział z bazami zostaje tylko
do odczytu; konta dostają własne, małe miejsce. Przy okazji znika `subPath`, czyli
znika potrzeba, żeby kubelet cokolwiek zakładał — katalog istnieje, bo jest
korzeniem udziału.
---
## Krok 1 — dataset i udział na TrueNAS
Po SSH na NAS (192.168.1.34). Konwencja jak w DAN-25: **nie edytujemy
`/etc/exports` ręcznie**, tylko przez `midclt`.
```bash
# dataset
sudo zfs create Tank1/astrololo-state
```
Jeśli `Tank1` nie jest pulą ZFS albo wolisz zwykły katalog:
```bash
sudo mkdir -p /mnt/Tank1/astrololo-state
```
### Właściciel i prawa
Kontenery aplikacji działają **jako root**, a eksport ma `root_squash`, więc root
z klienta NIE jest rootem na udziale. Żeby zapis działał, przypinamy cały ruch
z tych hostów do jednego, nieuprzywilejowanego użytkownika — to bezpieczniejsze
niż `no_root_squash`, bo nie oddaje roota.
```bash
# użytkownik, na którego mapujemy (jeśli nie istnieje — utwórz w UI TrueNAS)
sudo chown -R apps:apps /mnt/Tank1/astrololo-state
sudo chmod 770 /mnt/Tank1/astrololo-state
```
> Podstaw swojego użytkownika w miejsce `apps`. Sprawdzisz istniejących:
> `midclt call user.query | python3 -c "import sys,json;[print(u['uid'], u['username']) for u in json.load(sys.stdin)]"`
### Eksport NFS
```bash
midclt call sharing.nfs.create '{
"path": "/mnt/Tank1/astrololo-state",
"comment": "astrololo — stan prezentacji (konta PRE-27)",
"hosts": ["192.168.1.73", "192.168.1.80", "192.168.1.81"],
"ro": false,
"mapall_user": "apps",
"mapall_group": "apps"
}'
```
| ustawienie | po co |
|---|---|
| `hosts` zawężone | te same trzy węzły k8s co w DAN-25 — nikt inny nie zamontuje |
| `ro: false` | **musi być zapisywalny**, inaczej konta się nie zapiszą |
| `mapall_user` | cały ruch pisze jako jeden nieuprzywilejowany użytkownik, niezależnie od UID w kontenerze |
> Podstaw swoje adresy węzłów, jeśli się zmieniły. Aktualne:
> `kubectl get nodes -o wide`
---
## Krok 2 — sprawdź z węzła, ZANIM wdrożysz
To jest ten test, którego zabrakło za pierwszym razem:
```bash
ssh 192.168.1.73 'sudo mount -t nfs 192.168.1.34:/mnt/Tank1/astrololo-state /mnt/test \
&& sudo touch /mnt/test/proba && echo "ZAPIS DZIAŁA" \
&& sudo rm /mnt/test/proba; sudo umount /mnt/test'
```
Musi wypisać **`ZAPIS DZIAŁA`**. Jeśli zamiast tego widzisz `Permission denied`
wróć do praw katalogu i `mapall_user` w kroku 1.
---
## Krok 3 — wdróż i sprawdź
```bash
kubectl apply -k astrololo
kubectl -n astrololo rollout status deploy/presentation
```
Sprawdź, że aplikacja faktycznie umie tam zapisać — załóż konto testowe
na ekranie „Konta", a potem:
```bash
kubectl -n astrololo exec deploy/presentation -- ls -l /app/state/
```
Oczekiwane: plik `accounts.json`.
---
## Odkręcenie
```bash
# ID udziału
midclt call sharing.nfs.query | python3 -c "import sys,json;[print(s['id'], s.get('path')) for s in json.load(sys.stdin)]"
midclt call sharing.nfs.delete <ID>
```
---
## Uwaga na przyszłość: DAN-27 uderzy w tę samą ścianę
Zarządzanie plikami baz (wgrywanie, archiwizacja, kasowanie) wymaga zapisu do
**udziału z bazami** — a ten jest `ro: true`. Ten runbook tego **nie rozwiązuje**
i celowo nie rusza DAN-25: to osobna decyzja, bo oznacza rezygnację z gwarancji,
że baz nie da się zmienić przez NFS. Patrz PR `feat/pliki-zapis`.
-30
View File
@@ -8,36 +8,6 @@ Warstwy: `presentation` (wejście z przeglądarki przez **Ingress po https**)
Adres aplikacji: **https://astrololo.czernobog.pl** — patrz [TLS](#-tls--wymagane-kroki-przed-wdrożeniem). Adres aplikacji: **https://astrololo.czernobog.pl** — patrz [TLS](#-tls--wymagane-kroki-przed-wdrożeniem).
## Co śledzi image-updater — [`image-updater.yaml`](image-updater.yaml)
Lista obrazów podbijanych automatycznie jest **jawna** i żyje w CRD `ImageUpdater`
(ns `argocd`). Obraz, którego na niej nie ma, **nigdy się nie podbije**, choćby CI
go budowało — tak przez chwilę wisiał `render` na `:latest`, zanim dopisaliśmy go do
listy. Dodając nową usługę, dopisz jej wpis w `image-updater.yaml` i nałóż:
```bash
kubectl apply -f astrololo/image-updater.yaml
```
Ten plik **celowo nie jest w `kustomization.yaml`**: resource stoi w ns `argocd`
(poza namespace docelowym aplikacji), a to konfiguracja kontrolera, który wdraża tę
aplikację — nakładamy go ręcznie, w repo trzymamy dla odtwarzalności i historii.
## Pliki baz — udział otwarty na zapis (DAN-27)
Runbook: **[README-pliki.md](README-pliki.md)**. Ekran „Pliki" wymaga zapisu do
udziału z bazami, więc znosi gwarancję z DAN-25, że baz nie da się zmienić przez
NFS. Co zostaje z zabezpieczeń i jak to wdrożyć — w runbooku.
## astroklient-demo — wersja demo (PRE-28)
Osobna usługa o dwóch funkcjach. Runbook: **[README-astroklient-demo.md](README-astroklient-demo.md)**.
Ma **własną warstwę logiczną i własną warstwę danych** na osobnym udziale
`astrololo-demo` — oryginalne bazy są dla demo nieosiągalne. Każde konto demo ma
własną, niewidoczną dla pozostałych pulę plików, a jego pulę da się później
przenieść do pełnej aplikacji jako jeden katalog.
## ⚠️ Sekret `astrololo-auth` — utwórz PRZED wdrożeniem ## ⚠️ Sekret `astrololo-auth` — utwórz PRZED wdrożeniem
Aplikacja wystawia treść **oryginalnych baz interpretacyjnych**, dlatego wymaga Aplikacja wystawia treść **oryginalnych baz interpretacyjnych**, dlatego wymaga
-122
View File
@@ -1,122 +0,0 @@
# Warstwa danych i logiki WYŁĄCZNIE dla wersji demo (PRE-29).
#
# DLACZEGO OSOBNY KOMPLET, A NIE WSPÓŁDZIELONY. Warstwa logiczna zna JEDEN adres
# warstwy danych, więc astroklient-demo korzystający z produkcyjnej logiki i tak trafiłby
# na produkcyjne bazy. Izolacja demo musi więc sięgnąć obu warstw naraz, inaczej
# nie ma jej wcale.
#
# Udział `astrololo-demo` jest PUSTY na starcie i nigdy nie zawiera oryginalnych
# baz. Każde konto demo dostaje w nim własny podkatalog (pulę) — patrz PRE-29.
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: data-demo
namespace: astrololo
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels: { app: data-demo }
template:
metadata:
labels: { app: data-demo }
spec:
containers:
- name: data
# TEN SAM obraz co produkcja — różni się wyłącznie udziałem, na którym
# pracuje. Osobny obraz oznaczałby drugi kod do utrzymania i pewność,
# że kiedyś się rozjadą.
image: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-data:latest
ports: [{ containerPort: 8002 }]
env:
- name: DATA_PROVIDER
value: "excel"
- name: EXCEL_DIR
value: "/app/data_files"
- name: CACHE_DIR
value: "/app/.cache"
- name: INTERNAL_TOKEN
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-auth, key: INTERNAL_TOKEN }
- name: LINK_KEY_LOGIC_DATA
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-link, key: LINK_KEY_LOGIC_DATA }
- name: LINK_ENCRYPTION_REQUIRED
value: "true"
volumeMounts:
- name: cache
mountPath: /app/.cache
- name: demo
mountPath: /app/data_files
resources:
requests: { cpu: "100m", memory: "256Mi" }
limits: { cpu: "500m", memory: "512Mi" }
volumes:
- name: cache
emptyDir: {}
- name: demo
nfs:
server: 192.168.1.34
# OSOBNY udział, pusty na starcie. NIE /mnt/Tank1/astrololo —
# to jest cała istota izolacji demo.
path: /mnt/Tank1/astrololo-demo
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: data-demo
namespace: astrololo
spec:
type: ClusterIP
selector: { app: data-demo }
ports: [{ port: 8002, targetPort: 8002 }]
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: logic-demo
namespace: astrololo
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels: { app: logic-demo }
template:
metadata:
labels: { app: logic-demo }
spec:
containers:
- name: logic
image: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-logic:latest
ports: [{ containerPort: 8001 }]
env:
# JEDYNA różnica wobec produkcyjnej logiki — i zarazem cała izolacja.
- name: DATA_URL
value: "http://data-demo:8002"
- name: EPHEMERIS_ENGINE
value: "own"
- name: INTERNAL_TOKEN
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-auth, key: INTERNAL_TOKEN }
- name: LINK_KEY_PRESENTATION_LOGIC
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-link, key: LINK_KEY_PRESENTATION_LOGIC }
- name: LINK_KEY_LOGIC_DATA
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-link, key: LINK_KEY_LOGIC_DATA }
- name: LINK_ENCRYPTION_REQUIRED
value: "true"
# Bez kluczy do modeli językowych. Astroklient nie umie o nie prosić,
# więc ich tu nie ma — czego nie ma w podzie, tego nie wyniesie.
resources:
requests: { cpu: "100m", memory: "128Mi" }
limits: { cpu: "500m", memory: "512Mi" }
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: logic-demo
namespace: astrololo
spec:
type: ClusterIP
selector: { app: logic-demo }
ports: [{ port: 8001, targetPort: 8001 }]
-86
View File
@@ -1,86 +0,0 @@
# astroklient-demo — wersja demonstracyjna (PRE-28).
#
# Osobna usługa o DWÓCH funkcjach: dodanie pliku bazy i zapytanie o interpretację
# urodzeniową. Pozostałe funkcje nie są tu ukryte — nie ma ich w obrazie.
#
# IZOLACJA (PRE-29): astroklient-demo ma WŁASNĄ warstwę logiczną i WŁASNĄ warstwę
# danych (astroklient-demo-stack.yaml), pracujące na osobnym, pustym na starcie
# udziale. Oryginalne bazy interpretacyjne są dla demo NIEOSIĄGALNE.
#
# Wewnątrz demo każde konto ma własną pulę plików — swój podkatalog na tym
# udziale — niewidoczną dla pozostałych kont. Dzięki temu demo można rozdawać
# szeroko, a pliki jednego klienta da się później przenieść do pełnej aplikacji
# jako jeden katalog (patrz README-astroklient-demo.md).
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: astroklient-demo
namespace: astrololo
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels: { app: astroklient-demo }
template:
metadata:
labels: { app: astroklient-demo }
spec:
containers:
- name: astroklient-demo
image: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-astroklient-demo:latest
ports: [{ containerPort: 8005 }]
env:
# WŁASNA warstwa logiczna, wskazująca na WŁASNĄ warstwę danych.
# Wpisanie tu produkcyjnego `logic` cofnęłoby całą izolację demo
# jednym słowem — dlatego stoi to tuż obok siebie w jednym pliku.
- name: LOGIC_URL
value: "http://logic-demo:8001"
# Konto demo — WŁASNE, nie astrololo-auth. Sekret tworzony POZA repo
# (jak pozostałe), patrz README-astroklient-demo.md.
# KONTA DEMO — lista `login:sekret` po przecinku. Każde konto ma
# WŁASNĄ, niewidoczną dla pozostałych pulę baz (PRE-29), więc jedno
# wspólne konto oznaczałoby klientów oglądających swoje wgrania
# nawzajem. Sekrety najlepiej jako hash scrypt.
- name: DEMO_USERS
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-demo, key: DEMO_USERS }
# Token międzywarstwowy i klucz łącza — TE SAME co prezentacja:
# demo nie jest furtką omijającą ochronę warstwy logicznej.
- name: INTERNAL_TOKEN
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-auth, key: INTERNAL_TOKEN }
- name: LINK_KEY_PRESENTATION_LOGIC
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-link, key: LINK_KEY_PRESENTATION_LOGIC }
- name: LINK_ENCRYPTION_REQUIRED
value: "true"
# Klucz podpisu ciasteczek sesji (LOG-34). WYMAGANY — pod bez niego
# celowo nie wstaje. WŁASNY, nie ten z pełnej aplikacji: demo i produkcja
# nie mają powodu uznawać nawzajem swoich sesji, a wspólny klucz
# znaczyłby, że sesja z demo bywa ważna tam, gdzie nie powinna.
- name: SESSION_SECRET
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-demo, key: SESSION_SECRET }
# Za Ingressem bezpośrednim rozmówcą jest pod Traefika. Bez tego limit
# liczyłby WSZYSTKICH do jednego wiadra i pierwsza osoba, która go
# wyklika, odcięłaby pozostałe.
- name: TRUST_PROXY
value: "true"
# Niższy niż w pełnej aplikacji: demo bywa udostępniane szerzej,
# a każde zapytanie sięga do treści baz.
- name: RATE_LIMIT_PER_MIN
value: "60"
resources:
requests: { cpu: "50m", memory: "96Mi" }
limits: { cpu: "300m", memory: "256Mi" }
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: astroklient-demo
namespace: astrololo
spec:
# ClusterIP — wejście z zewnątrz wyłącznie przez Ingress po https, tak samo
# jak prezentacja. Druga, nieszyfrowana droga byłaby obejściem PRE-16.
type: ClusterIP
selector: { app: astroklient-demo }
ports: [{ port: 8005, targetPort: 8005 }]
+1 -24
View File
@@ -9,10 +9,6 @@ spec:
template: template:
metadata: { labels: { app: data } } metadata: { labels: { app: data } }
spec: spec:
# LOG-33: pody nie rozmawiają z API Kubernetesa, więc token konta
# serwisowego jest im niepotrzebny — a zamontowany byłby gotowym
# punktem wyjścia do klastra dla kogoś, kto przejmie kontener.
automountServiceAccountToken: false
imagePullSecrets: [{ name: gitea-registry }] imagePullSecrets: [{ name: gitea-registry }]
containers: containers:
- name: data - name: data
@@ -44,31 +40,12 @@ spec:
# zdążyłby wypuścić zapytanie jawnym tekstem, zanim dostanie odmowę. # zdążyłby wypuścić zapytanie jawnym tekstem, zanim dostanie odmowę.
- name: LINK_ENCRYPTION_REQUIRED - name: LINK_ENCRYPTION_REQUIRED
value: "true" value: "true"
# Lustro baz w SQL (DAN-28). DSN w SEKRECIE, bo niesie hasło —
# w manifeście zostałoby w historii gita na zawsze.
#
# Sam adres nie przełącza jeszcze warstwy na SQL: o tym decyduje
# DATA_PROVIDER, które celowo zostaje na `excel`, dopóki lustro nie
# jest zaimplementowane i sprawdzone. Dzięki temu Postgres można
# wdrożyć i obejrzeć BEZ ryzyka dla działającego wyszukiwania.
- name: SQL_URL
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-postgres, key: SQL_URL }
volumeMounts: volumeMounts:
- name: cache - name: cache
mountPath: /app/.cache mountPath: /app/.cache
# ZAPISYWALNY od DAN-27. Wcześniej read-only, bo warstwa danych tylko
# czytała bazy — teraz ekran „Pliki" pozwala je wgrywać, archiwizować
# i (dla administratora) kasować, a stan użycia jest KLIKANY, więc musi
# przetrwać restart poda.
#
# ŚWIADOMY KOSZT: znika jedna warstwa obrony w głąb. Przejęcie warstwy
# danych pozwala teraz nie tylko odczytać bazy, ale i je zmienić.
# Zostaje reszta: token międzywarstwowy, szyfrowane łącze, ograniczenie
# eksportu NFS do konkretnych hostów (DAN-25) i to, że kasować może
# wyłącznie konto administracyjne (PRE-27).
- name: excel - name: excel
mountPath: /app/data_files mountPath: /app/data_files
readOnly: true
resources: resources:
requests: { cpu: "100m", memory: "256Mi" } requests: { cpu: "100m", memory: "256Mi" }
limits: { cpu: "500m", memory: "512Mi" } limits: { cpu: "500m", memory: "512Mi" }
-48
View File
@@ -1,48 +0,0 @@
# Konfiguracja argocd-image-updater dla astrololo — ŹRÓDŁO PRAWDY tego, CO śledzimy.
#
# Model v1.x: osobny CRD `ImageUpdater` w ns `argocd` (nie adnotacje na Application).
# Lista `images` jest JAWNA — obraz, którego tu NIE MA, nigdy nie zostanie podbity,
# choćby CI go budowało. Tak przez chwilę wisiał `render` na `:latest` (PRE-24):
# usługa istniała i budowała tag SHA, ale updater jej nie znał, więc kustomization
# jej nie ruszał. Dopisanie wpisu = wejście usługi do rotacji.
#
# ⚠️ TEGO PLIKU NIE MA w astrololo/kustomization.yaml i NIE MA GO TAM MIEĆ:
# 1. resource żyje w ns `argocd`, a Application astrololo celuje w ns `astrololo`
# — auto-sync przez kustomize próbowałby zapisać poza swój namespace docelowy;
# 2. to konfiguracja kontrolera, który wdraża tę właśnie aplikację — niech app
# nie zarządza narzędziem, które ją wdraża.
# Plik jest trzymany w repo dla odtwarzalności i historii; nakłada się go RĘCZNIE:
# kubectl apply -f astrololo/image-updater.yaml
#
# Strategia `newest-build`: updater bierze obraz o NAJNOWSZYM znaczniku czasu builda
# i zapisuje jego tag SHA do kustomization (write-back git). Uwaga na reprodukowalne
# buildy — identyczny `created` na kilku tagach potrafi zablokować wybór najnowszego.
apiVersion: argocd-image-updater.argoproj.io/v1alpha1
kind: ImageUpdater
metadata:
name: astrololo
namespace: argocd
spec:
applicationRefs:
- namePattern: astrololo
images:
- alias: data
imageName: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-data
- alias: logic
imageName: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-logic
- alias: presentation
imageName: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-presentation
- alias: render
imageName: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-render
# Wersja demo (PRE-28). Obraz, którego nie ma na tej liście, NIGDY się nie
# podbije, choćby CI go budowało — tak przez chwilę wisiał render na :latest.
- alias: astroklient-demo
imageName: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-astroklient-demo
commonUpdateSettings:
updateStrategy: newest-build
writeBackConfig:
method: git:secret:argocd/git-creds
gitConfig:
repository: https://gitea.czernobog.pl/gitea/deploy.git
branch: master
writeBackTarget: kustomization:/astrololo
+3 -11
View File
@@ -2,23 +2,15 @@ apiVersion: kustomize.config.k8s.io/v1beta1
kind: Kustomization kind: Kustomization
resources: resources:
- namespace.yaml - namespace.yaml
- postgres.yaml # lustro baz Excela w SQL (DAN-28) — sekret astrololo-postgres POZA repo
- data.yaml - data.yaml
- logic.yaml - logic.yaml
- presentation.yaml - presentation.yaml
- astroklient-demo-stack.yaml # OSOBNA warstwa danych i logiki dla demo (PRE-29)
- astroklient-demo.yaml # wersja demo (PRE-28) — sekret astrololo-demo POZA repo
- render.yaml # składanie raportu PDF (PRE-24), osobny obraz z TeX Live
- tls.yaml # certyfikat z własnego CA (wymaga cert-managera) - tls.yaml # certyfikat z własnego CA (wymaga cert-managera)
- ingress.yaml # wejście po https + przekierowanie z http - ingress.yaml # wejście po https + przekierowanie z http
images: images:
- name: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-data - name: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-data
newTag: ee3c515d newTag: 877ec91f
- name: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-logic - name: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-logic
newTag: ee3c515d newTag: 163ace42
- name: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-render
newTag: latest
- name: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-astroklient-demo
newTag: latest
- name: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-presentation - name: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-presentation
newTag: ee3c515d newTag: 163ace42
-4
View File
@@ -9,10 +9,6 @@ spec:
template: template:
metadata: { labels: { app: logic } } metadata: { labels: { app: logic } }
spec: spec:
# LOG-33: pody nie rozmawiają z API Kubernetesa, więc token konta
# serwisowego jest im niepotrzebny — a zamontowany byłby gotowym
# punktem wyjścia do klastra dla kogoś, kto przejmie kontener.
automountServiceAccountToken: false
imagePullSecrets: [{ name: gitea-registry }] imagePullSecrets: [{ name: gitea-registry }]
containers: containers:
- name: logic - name: logic
-150
View File
@@ -1,150 +0,0 @@
# Postgres — lustro baz Excela w SQL (DAN-28).
#
# DLACZEGO POSTGRES, A NIE SQLITE. Nie ze względu na skalę: dzisiejszy zbiór to
# ~54 tys. wierszy, przy których SQLite bywa szybszy. Powodem jest WYSZUKIWANIE
# w nieznormalizowanym, polskim tekście — `pg_trgm` (dopasowanie rozmyte, literówki)
# i `unaccent` (ogonki) nie mają w SQLite taniego zamiennika, a to jest główna
# funkcja programu, nie dodatek. Drugi powód: `pg_advisory_lock` sprawia, że model
# sesji z atomowym commitem przestaje zakładać „jedna replika na zawsze".
#
# TO LUSTRO, NIE ŹRÓDŁO PRAWDY. Źródłem są pliki Excela na NFS. Utrata tej bazy
# NIE JEST utratą danych — odbudowuje się z plików. Dlatego kopie zapasowe są tu
# OPCJONALNE, a wolumen może stać na local-path.
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
name: postgres-data
namespace: astrololo
spec:
accessModes: [ReadWriteOnce]
# local-path (domyślny provisioner k3s), NIE NFS. Postgres zakłada semantykę
# blokad i fsync, której NFS nie gwarantuje — to klasyczne źródło uszkodzenia
# bazy przy nagłym restarcie. Ceną jest przywiązanie do węzła; przy luście
# odtwarzalnym z Excela to akceptowalne.
storageClassName: local-path
resources:
requests:
storage: 5Gi
---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
name: postgres-init
namespace: astrololo
data:
# UWAGA: skrypty z /docker-entrypoint-initdb.d/ uruchamiają się WYŁĄCZNIE przy
# pierwszej inicjalizacji, na pustym katalogu danych. Dopisanie tu rozszerzenia
# PO utworzeniu bazy nic nie zrobi — trzeba je wtedy założyć ręcznie (patrz
# README-postgres.md, sekcja „Dodanie rozszerzenia do istniejącej bazy").
01-extensions.sql: |
-- Dopasowanie rozmyte: similarity(), operator %, indeksy GIN po trigramach.
-- To jest powód, dla którego stoi tu Postgres, a nie SQLite.
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;
-- Zdejmowanie ogonków: „różdżka" ma się znaleźć na „rozdzka".
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS unaccent;
-- Schemat na lustro. Osobny, żeby purge i odbudowa nie musiały ruszać
-- niczego w `public` i żeby `DROP SCHEMA mirror CASCADE` był bezpiecznym
-- „wyczyść wszystko i wczytaj od nowa".
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS mirror;
-- Rejestr luster: co, z jakiego pliku, o jakim skrócie i kiedy wczytane.
-- Zgodność pliku z tabelą poznajemy po sha256 — nazwa pliku nie wystarcza,
-- bo treść potrafi się zmienić bez zmiany nazwy.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS mirror.registry (
table_name text PRIMARY KEY,
source_path text NOT NULL UNIQUE,
sha256 text NOT NULL,
row_count integer NOT NULL DEFAULT 0,
loaded_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
active boolean NOT NULL DEFAULT false
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS registry_active_idx ON mirror.registry (active);
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: postgres
namespace: astrololo
spec:
replicas: 1
# Recreate, NIE RollingUpdate: wolumen jest ReadWriteOnce, a dwa procesy
# Postgresa na jednym katalogu danych to uszkodzona baza. Rolling próbowałby
# wstać z nowym podem, zanim stary zejdzie.
strategy:
type: Recreate
selector:
matchLabels: { app: postgres }
template:
metadata:
labels: { app: postgres }
spec:
containers:
- name: postgres
# Wersja PRZYPIĘTA i celowo poza image-updaterem: podbicie majora
# Postgresa wymaga migracji katalogu danych, więc nie może się zdarzyć
# samo, w nocy, przy okazji builda aplikacji.
image: postgres:17
ports: [{ containerPort: 5432, name: postgres }]
env:
- name: POSTGRES_DB
value: astrololo
- name: POSTGRES_USER
value: astrololo
- name: POSTGRES_PASSWORD
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-postgres, key: POSTGRES_PASSWORD }
# PGDATA w PODKATALOGU montowanego wolumenu. Katalog główny wolumenu
# potrafi zawierać wpisy systemu plików (np. lost+found), a initdb
# odmawia inicjalizacji w niepustym katalogu.
- name: PGDATA
value: /var/lib/postgresql/data/pgdata
# C.UTF-8 zamiast pl_PL.UTF-8: dopasowanie tekstu robimy przez
# unaccent i pg_trgm, nie przez collation, a locale pl_PL wymagałoby
# obrazu z wygenerowanymi lokalizacjami. Gdyby kiedyś potrzebne było
# polskie SORTOWANIE, dokłada się collation ICU na konkretnej kolumnie.
- name: POSTGRES_INITDB_ARGS
value: "--encoding=UTF8 --locale=C.UTF-8"
volumeMounts:
- name: data
mountPath: /var/lib/postgresql/data
- name: init
mountPath: /docker-entrypoint-initdb.d
readOnly: true
# pg_isready, nie zwykły TCP: gniazdo słucha, zanim baza przyjmuje
# zapytania, więc sonda po porcie przepuściłaby ruch za wcześnie.
readinessProbe:
exec:
command: ["pg_isready", "-U", "astrololo", "-d", "astrololo", "-q"]
initialDelaySeconds: 5
periodSeconds: 5
livenessProbe:
exec:
command: ["pg_isready", "-U", "astrololo", "-d", "astrololo", "-q"]
initialDelaySeconds: 30
periodSeconds: 20
failureThreshold: 6
resources:
requests: { cpu: "100m", memory: "256Mi" }
limits: { cpu: "1000m", memory: "1Gi" }
volumes:
- name: data
persistentVolumeClaim:
claimName: postgres-data
- name: init
configMap:
name: postgres-init
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: postgres
namespace: astrololo
spec:
# ClusterIP i tylko ClusterIP. Baza nie ma żadnego powodu być widoczna poza
# klastrem; dostęp z zewnątrz robi się przez `kubectl port-forward` na czas
# jednej sesji (patrz README-postgres.md).
type: ClusterIP
selector: { app: postgres }
ports: [{ port: 5432, targetPort: 5432 }]
-39
View File
@@ -9,10 +9,6 @@ spec:
template: template:
metadata: { labels: { app: presentation } } metadata: { labels: { app: presentation } }
spec: spec:
# LOG-33: pody nie rozmawiają z API Kubernetesa, więc token konta
# serwisowego jest im niepotrzebny — a zamontowany byłby gotowym
# punktem wyjścia do klastra dla kogoś, kto przejmie kontener.
automountServiceAccountToken: false
imagePullSecrets: [{ name: gitea-registry }] imagePullSecrets: [{ name: gitea-registry }]
containers: containers:
- name: presentation - name: presentation
@@ -50,46 +46,11 @@ spec:
# Bez klucza usługa ma NIE wstać, a klient ma nie wysłać niczego. # Bez klucza usługa ma NIE wstać, a klient ma nie wysłać niczego.
# Sam serwer broni się fail-closed, ale to za mało: klient bez klucza # Sam serwer broni się fail-closed, ale to za mało: klient bez klucza
# zdążyłby wypuścić zapytanie jawnym tekstem, zanim dostanie odmowę. # zdążyłby wypuścić zapytanie jawnym tekstem, zanim dostanie odmowę.
# Usługa składająca PDF (PRE-24) — osobny komponent.
- name: RENDER_URL
value: "http://render:8004" # discovery po nazwie Service
# Trzeci klucz łącza: prezentacja ↔ render. Osobny, bo tym łączem
# idzie CAŁY raport (dane urodzeniowe + opisy z baz).
- name: LINK_KEY_PRESENTATION_RENDER
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-link, key: LINK_KEY_PRESENTATION_RENDER }
- name: LINK_ENCRYPTION_REQUIRED - name: LINK_ENCRYPTION_REQUIRED
value: "true" value: "true"
# Konta zakładane z ekranu „Konta" (PRE-26). Konto administracyjne
# zostaje w APP_USER/APP_PASSWORD powyżej — celowo, bo dzięki temu
# NIE DA SIĘ go skasować ani ograniczyć z aplikacji.
- name: ACCOUNTS_FILE
value: "/app/state/accounts.json"
volumeMounts:
# OSOBNY UDZIAŁ, nie podkatalog udziału z bazami. Pierwsza wersja
# montowała /mnt/Tank1/astrololo z subPath — i nie wstała:
# „failed to create subPath directory”. Powód był podwójny i oba razy
# ten sam brak: udział z bazami jest wyeksportowany `ro: true`
# z `root_squash` (DAN-25), więc (1) kubelet nie mógł utworzyć
# podkatalogu, a (2) gdyby nawet mógł, aplikacja i tak nie zapisałaby
# tam pliku kont.
#
# Osobny udział rozwiązuje to bez naruszania DAN-25: udział z bazami
# ZOSTAJE tylko do odczytu, a konta mają własne, małe miejsce.
# Przy okazji znika subPath, czyli znika potrzeba, żeby kubelet
# cokolwiek zakładał — katalog istnieje, bo jest korzeniem udziału.
- name: state
mountPath: /app/state
resources: resources:
requests: { cpu: "100m", memory: "128Mi" } requests: { cpu: "100m", memory: "128Mi" }
limits: { cpu: "300m", memory: "256Mi" } limits: { cpu: "300m", memory: "256Mi" }
volumes:
- name: state
nfs:
server: 192.168.1.34
# Udział WYŁĄCZNIE na stan prezentacji (konta z PRE-27). Wymaga
# utworzenia na TrueNAS — patrz README-stan-prezentacji.md.
path: /mnt/Tank1/astrololo-state
--- ---
apiVersion: v1 apiVersion: v1
kind: Service kind: Service
-73
View File
@@ -1,73 +0,0 @@
# Usługa render — składanie raportu PDF (PRE-24).
#
# OSOBNY komponent, nie część prezentacji, z tego samego powodu co silnik
# swisseph (LOG-27): obraz dźwiga TeX Live, czyli setki megabajtów. W obrazie
# produktu spowalniałby każdy build i deploy; tak aktualizuje się niezależnie,
# a jego awaria nie kładzie aplikacji — psuje się tylko przycisk „Pobierz PDF".
#
# Rozmawia WYŁĄCZNIE z prezentacją, po szyfrowanym łączu z własnym, trzecim
# kluczem. Wystawiona jako ClusterIP — bez NodePort i bez Ingressu, bo nie ma
# powodu, żeby ktokolwiek sięgał do niej z zewnątrz.
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: render
namespace: astrololo
spec:
replicas: 1
selector: { matchLabels: { app: render } }
template:
metadata: { labels: { app: render } }
spec:
# LOG-33: pody nie rozmawiają z API Kubernetesa, więc token konta
# serwisowego jest im niepotrzebny — a zamontowany byłby gotowym
# punktem wyjścia do klastra dla kogoś, kto przejmie kontener.
automountServiceAccountToken: false
imagePullSecrets: [{ name: gitea-registry }]
containers:
- name: render
image: gitea.czernobog.pl/gitea/astrololo-render:latest
ports: [{ containerPort: 8004 }]
env:
# Token międzywarstwowy (LOG-32) — ta usługa dostaje CAŁY raport:
# dane urodzeniowe i opisy z baz.
- name: INTERNAL_TOKEN
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-auth, key: INTERNAL_TOKEN }
# Szyfrowanie łącza (PRE-16/PRE-24). OSOBNY klucz na parę rozmówców:
# przejęcie klucza renderu nie może otwierać łącza do logiki ani danych.
- name: LINK_KEY_PRESENTATION_RENDER
valueFrom:
secretKeyRef: { name: astrololo-link, key: LINK_KEY_PRESENTATION_RENDER }
- name: LINK_ENCRYPTION_REQUIRED
value: "true"
# XeLaTeX na obszernym raporcie potrafi zjeść sporo pamięci i CPU,
# ale tylko na chwilę — stąd wyraźna różnica między request a limit.
resources:
requests: { cpu: "100m", memory: "256Mi" }
limits: { cpu: "1500m", memory: "1Gi" }
# Kompilacja pisze wyłącznie do katalogu tymczasowego, który sprząta po
# sobie. Dajemy na to emptyDir i zamykamy resztę systemu plików —
# raport nie ma prawa zostawić śladu w kontenerze.
volumeMounts:
- { name: tmp, mountPath: /tmp }
securityContext:
readOnlyRootFilesystem: true
allowPrivilegeEscalation: false
readinessProbe:
httpGet: { path: /health, port: 8004 }
initialDelaySeconds: 5
periodSeconds: 15
volumes:
- name: tmp
emptyDir: { sizeLimit: 512Mi }
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: render
namespace: astrololo
spec:
type: ClusterIP # tylko dla prezentacji, bez wejścia z zewnątrz
selector: { app: render }
ports: [{ port: 8004, targetPort: 8004 }]
-106
View File
@@ -1,106 +0,0 @@
# Production ("deploy") Conjurer bot
A second Conjurer bot that runs **alongside** the test `bot` in the `conjurer`
namespace, sharing the same librarian / musician / radio and the shared
`CONJURER_API_KEY`. It differs from the test bot only in:
- its Discord token: the **`deploy-conjurer-netrc`** secret (already created),
- distinct names/labels (`deploy-bot`) and NodePort **32443**,
- **`/data` on NFS (RWX)** instead of a block PVC — so you can seed/upload files
while it runs and back it up concurrently.
Files: `deploy-bot.yaml` (Deployment + Service), `deploy-bot-backup.yaml`
(daily backup CronJob). Both are wired into `kustomization.yaml`.
## Update channel — only on `[deploy]`
Unlike the test bot (which tracks every build), the production bot updates **only
when you promote a version**. It runs a **separate image**,
`conjurer-bot-deploy`, which the conjurer CI tags **only when the commit message
contains `[deploy]`** (it re-tags the already-built `conjurer-bot:<sha>` — same
bytes). The image-updater's `deploy-bot` alias then bumps this bot's tag.
So: normal commits update the test bot + librarian; a commit with `[deploy]` in
its message is the one that also rolls the production bot.
**Already bootstrapped:** the channel was seeded by the first `[deploy]` commit
(the merge of conjurer#20), which promoted `conjurer-bot-deploy:fbd1ec9f` — the
tag pinned in `kustomization.yaml`. From here the image-updater keeps it current
on each future `[deploy]` commit. Note the librarian is shared and still tracks
latest, so mind large bot⇄librarian version skews.
If you ever need to seed a tag by hand:
```bash
docker pull gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-bot:<sha>
docker tag gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-bot:<sha> \
gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-bot-deploy:<sha>
docker push gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-bot-deploy:<sha>
```
## One-time setup
1. **Secret** — already exists as `deploy-conjurer-netrc` (a netrc carrying the
deploy Discord token, key `.netrc`). Nothing to do; the Deployment mounts it
at `/secrets/.netrc`.
2. **NFS export** — create the data + backup dirs on the NFS server
(`192.168.1.34`, adjust to your real export):
```
/mnt/Tank1/conjurer_swap/deploy-bot/data
/mnt/Tank1/conjurer_swap/deploy-bot/backups
```
## Seeding / uploading config & state into /data
Because `/data` is a plain NFS export, you upload files by copying them onto the
share — **no `kubectl cp`, no scaling the bot down**. From the PVE box that holds
`/srv/data` (mount the same export there, or rsync over it):
```bash
# on a host that can see the NFS export:
rsync -a /srv/data/ 192.168.1.34:/mnt/Tank1/conjurer_swap/deploy-bot/data/
```
The bot roots everything under `CONJURER_DATA_DIR=/data`, so these land where it
expects them:
```
accident_log.json Conjurer_graphics/ music/ pamiec.json
pamiec_muzyki.json settings.json system_gpt_settings.json transcripts/
```
Upload as much or as little as you like — the bot seeds any missing JSON on
first run. Live-editing `pamiec.json` while the bot writes to it can race; prefer
seeding before first start or during a brief `kubectl -n conjurer scale
deploy/deploy-bot --replicas=0` window.
## Backups (production only)
`deploy-bot-backup` runs daily (04:17) and writes to the `backups` export:
- `current/` — a full rsync mirror of `/data` (incl. music/graphics), always
the latest state,
- `snapshots/deploy-state-<date>.tgz` — dated archives of the critical small
state (both memories, settings, accident log, transcripts), kept
`RETENTION_DAYS` (30) days.
The test bot is deliberately **not** backed up (amnesia there is fine).
Restore example:
```bash
tar xzf snapshots/deploy-state-2026-08-03-0417.tgz -C /mnt/.../deploy-bot/data/
```
## Routing librarian / musician callbacks
**Librarian — handled automatically.** Each bot advertises its own
`CONJURER_SELF_CALLBACK` (test `…:32442`, this bot `…:32443`) on every query and
ping, and the librarian answers each result/pong back to the bot that asked. One
librarian serves both bots — no `CONJURER_MAIN_BOT` repointing needed. (The
librarian keeps `CONJURER_MAIN_BOT: http://bot:5000` only as a fallback for a bot
that doesn't send a callback.)
**Musician — still single-target.** The musician pushes "now playing" events to
its one `CONJURER_MAIN_BOT` (currently the test bot, `192.168.1.73:32442`). Only
one bot gets radio events; repoint the musician's `CONJURER_MAIN_BOT` to
`192.168.1.73:32443` if the production bot should show them instead.
-62
View File
@@ -1,62 +0,0 @@
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: bot
namespace: conjurer
spec:
replicas: 1 # NIGDY więcej — jedna sesja gateway na token
strategy: { type: Recreate } # NIE RollingUpdate — dwa pody = wojna o sesję Discord
selector: { matchLabels: { app: bot } }
template:
metadata: { labels: { app: bot } }
spec:
imagePullSecrets: [{ name: gitea-registry }]
containers:
- name: bot
image: gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-bot:c8aae106
ports: [{ containerPort: 5000 }]
env:
- { name: CONJURER_DATA_DIR, value: "/data" }
- { name: CONJURER_DISCORD_HOST, value: "0.0.0.0" }
- { name: CONJURER_DISCORD_PORT, value: "5000" }
- { name: CONJURER_API_KEY, value: "d97008b3-7a5a-11f1-acd1-000b0e0f00ed" }
- { name: CONJURER_NETRC_FILE, value: "/secrets/.netrc" }
# ↓ NAZWY PODSTAW WG WYNIKU grepa z 0.2 ↓
- { name: CONJURER_LIBRARIAN_SERVICE, value: "http://librarian:5001" }
- { name: CONJURER_MUSICIAN_SERVICE, value: "http://192.168.1.89:5000" }
- { name: CONJURER_RADIO_SERVICE, value: "http://192.168.1.79:5005" }
- { name: CONJURER_FILE_SERVICE, value: "http://192.168.1.89:5000" }
- { name: CONJURER_RADIO_HARBOR, value: "http://192.168.1.79:54321" }
# Where the librarian sends THIS bot's results/pongs back to (its own
# NodePort). Lets one librarian serve both bots - see deploy-bot.yaml.
- { name: CONJURER_SELF_CALLBACK, value: "http://192.168.1.73:32442" }
volumeMounts:
- { name: data, mountPath: /data }
- { name: netrc, mountPath: /secrets, readOnly: true }
resources:
requests: { cpu: "200m", memory: "256Mi" }
limits: { cpu: "2", memory: "1Gi" }
volumes:
- name: data
persistentVolumeClaim: { claimName: bot-data }
- name: netrc
secret: { secretName: conjurer-netrc }
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata: { name: bot-data, namespace: conjurer }
spec:
accessModes: [ReadWriteOnce]
resources: { requests: { storage: 2Gi } }
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata: { name: bot, namespace: conjurer }
spec:
type: NodePort # radio/musician z Dockera muszą go dosięgnąć
selector: { app: bot }
# nodePort PRZYPIĘTY na sztywno. Bez tego k8s losuje port z 30000-32767 przy
# (od)tworzeniu Service, a musician/betoniarka z Dockera adresują bota po
# http://192.168.1.73:32442 na sztywno - rozjazd = wyniki/eventy giną w locie.
ports: [{ port: 5000, targetPort: 5000, nodePort: 32442 }]
-22
View File
@@ -1,22 +0,0 @@
apiVersion: argocd-image-updater.argoproj.io/v1alpha1
kind: ImageUpdater
metadata:
name: conjurer
namespace: argocd
spec:
commonUpdateSettings:
updateStrategy: "newest-build"
writeBackConfig:
method: "git:secret:argocd/git-creds"
gitConfig:
repository: "https://gitea.czernobog.pl/gitea/deploy.git"
branch: "master" # ← gałąź repo deploy
writeBackTarget: "kustomization:/conjurer"
applicationRefs:
- namePattern: "conjurer"
images:
- { alias: "librarian", imageName: "gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-librarian" }
- { alias: "bot", imageName: "gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-bot" }
# Production bot tracks its own image, which only gets new tags on
# [deploy] commits (conjurer CI) - so it updates only on promoted builds.
- { alias: "deploy-bot", imageName: "gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-bot-deploy" }
-65
View File
@@ -1,65 +0,0 @@
# Daily backup of the PRODUCTION ("deploy") bot's /data.
#
# Only production is backed up - the test bot's amnesia is fine, this bot's is
# not (pamiec.json / pamiec_muzyki.json are the conversation & music memory).
# Both volumes are NFS (RWX), so this runs while the bot is live - no RWO clash.
#
# Two-part backup:
# * a full, space-efficient MIRROR (rsync --delete) of everything, incl. music
# and graphics - always the current state,
# * dated SNAPSHOTS of just the small critical state (the memories, settings,
# accident log, transcripts) so you can roll back to a point in time.
# Snapshots older than RETENTION_DAYS are pruned.
apiVersion: batch/v1
kind: CronJob
metadata:
name: deploy-bot-backup
namespace: conjurer
spec:
schedule: "17 4 * * *" # every day at 04:17
concurrencyPolicy: Forbid
successfulJobsHistoryLimit: 3
failedJobsHistoryLimit: 3
jobTemplate:
spec:
backoffLimit: 2
template:
spec:
restartPolicy: Never
containers:
- name: backup
image: alpine:3.20
command: ["/bin/sh", "-c"]
args:
- |
set -eu
apk add --no-cache rsync >/dev/null
STAMP="$(date +%F-%H%M)"
mkdir -p /backup/current /backup/snapshots
echo "[$STAMP] mirroring /data -> /backup/current"
rsync -a --delete /data/ /backup/current/
echo "[$STAMP] snapshotting critical state"
tar czf "/backup/snapshots/deploy-state-$STAMP.tgz" -C /data \
accident_log.json pamiec.json pamiec_muzyki.json \
settings.json system_gpt_settings.json transcripts \
2>/dev/null || echo " (some files absent - skipped)"
echo "[$STAMP] pruning snapshots older than ${RETENTION_DAYS}d"
find /backup/snapshots -name 'deploy-state-*.tgz' -type f \
-mtime +"${RETENTION_DAYS}" -delete
echo "[$STAMP] backup done"
env:
- { name: RETENTION_DAYS, value: "30" }
volumeMounts:
- { name: data, mountPath: /data, readOnly: true }
- { name: backup, mountPath: /backup }
volumes:
# Same export the bot mounts (read-only here).
- name: data
nfs:
server: 192.168.1.34
path: /mnt/Tank1/conjurer_swap/deploy-bot/data
# Backup target - ADJUST to your export.
- name: backup
nfs:
server: 192.168.1.34
path: /mnt/Tank1/conjurer_swap/deploy-bot/backups
-80
View File
@@ -1,80 +0,0 @@
# Production ("deploy") Conjurer bot.
#
# Same infrastructure as the test `bot` (shares librarian / musician / radio and
# the CONJURER_API_KEY), with three deliberate differences:
# 1. its Discord token comes from the `deploy-conjurer-netrc` secret,
# 2. distinct names/labels so it coexists with the test bot in this namespace,
# 3. /data is an NFS volume (RWX) instead of a block PVC - so config/state can
# be uploaded while the bot runs (just copy onto the share) and backed up
# concurrently (see deploy-bot-backup.yaml). The test bot keeps its RWO PVC.
#
# ┌─ IMPORTANT: librarian & musician call ONE bot back ─────────────────────────┐
# │ The librarian (CONJURER_MAIN_BOT) and musician push search results and │
# │ "now playing" events to a SINGLE bot address - currently the test bot's │
# │ NodePort 192.168.1.73:32442. Only one bot can receive them. To make the │
# │ PRODUCTION bot the one that gets librarian results / radio events, repoint │
# │ those services' CONJURER_MAIN_BOT to this bot's NodePort (…:32443 below). │
# └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: deploy-bot
namespace: conjurer
spec:
replicas: 1 # NIGDY więcej — jedna sesja gateway na token
strategy: { type: Recreate } # NIE RollingUpdate — dwa pody = wojna o sesję Discord
selector: { matchLabels: { app: deploy-bot } }
template:
metadata: { labels: { app: deploy-bot } }
spec:
imagePullSecrets: [{ name: gitea-registry }]
containers:
- name: bot
# SEPARATE image from the test bot: conjurer-bot-deploy only gets a new
# tag when a commit message contains [deploy] (see the conjurer CI), so
# this bot updates only on versions you explicitly promote. Tag is
# managed by the image-updater (kustomization images:).
image: gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-bot-deploy:c8aae106
ports: [{ containerPort: 5000 }]
env:
- { name: CONJURER_DATA_DIR, value: "/data" }
- { name: CONJURER_DISCORD_HOST, value: "0.0.0.0" }
- { name: CONJURER_DISCORD_PORT, value: "5000" }
- { name: CONJURER_API_KEY, value: "d97008b3-7a5a-11f1-acd1-000b0e0f00ed" }
- { name: CONJURER_NETRC_FILE, value: "/secrets/.netrc" }
- { name: CONJURER_LIBRARIAN_SERVICE, value: "http://librarian:5001" }
- { name: CONJURER_MUSICIAN_SERVICE, value: "http://192.168.1.89:5000" }
- { name: CONJURER_RADIO_SERVICE, value: "http://192.168.1.79:5005" }
- { name: CONJURER_FILE_SERVICE, value: "http://192.168.1.89:5000" }
- { name: CONJURER_RADIO_HARBOR, value: "http://192.168.1.79:54321" }
# This bot's own callback (its NodePort). The librarian records it per
# query and answers results/pongs HERE - so it serves this bot AND the
# test bot from one instance, no CONJURER_MAIN_BOT repointing needed.
- { name: CONJURER_SELF_CALLBACK, value: "http://192.168.1.73:32443" }
volumeMounts:
- { name: data, mountPath: /data }
- { name: netrc, mountPath: /secrets, readOnly: true }
resources:
requests: { cpu: "200m", memory: "256Mi" }
limits: { cpu: "2", memory: "1Gi" }
volumes:
# /data on NFS (RWX): lets you seed/upload files while the bot runs (copy
# straight onto the export from the PVE box that holds /srv/data) and lets
# the backup CronJob read it concurrently. ADJUST server/path to your
# actual export - mirrors the librarian's 192.168.1.34 Tank1 layout.
- name: data
nfs:
server: 192.168.1.34
path: /mnt/Tank1/conjurer_swap/deploy-bot/data
- name: netrc
secret: { secretName: deploy-conjurer-netrc }
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata: { name: deploy-bot, namespace: conjurer }
spec:
type: NodePort # so librarian/musician COULD reach it if repointed
selector: { app: deploy-bot }
# Distinct pinned nodePort (test bot owns 32442). Point librarian/musician
# CONJURER_MAIN_BOT at 192.168.1.73:32443 to route their callbacks here.
ports: [{ port: 5000, targetPort: 5000, nodePort: 32443 }]
-19
View File
@@ -1,19 +0,0 @@
apiVersion: kustomize.config.k8s.io/v1beta1
kind: Kustomization
resources:
- namespace.yaml
- librarian.yaml
- bot.yaml
- deploy-bot.yaml
- deploy-bot-backup.yaml
images:
- name: gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-librarian
newTag: d0c7ab61
- name: gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-bot
newTag: d0c7ab61
# Production bot channel - only bumped when a [deploy]-tagged build appears.
# Bootstrapped to fbd1ec9f: that's the image the first [deploy] build (merge
# of conjurer#20) promoted to conjurer-bot-deploy. From here the image-updater
# keeps it current across future [deploy] commits.
- name: gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-bot-deploy
newTag: fbd1ec9f
-67
View File
@@ -1,67 +0,0 @@
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: librarian
namespace: conjurer
spec:
replicas: 1
selector: { matchLabels: { app: librarian } }
template:
metadata: { labels: { app: librarian } }
spec:
imagePullSecrets: [{ name: gitea-registry }]
# On SIGTERM the librarian checkpoints the running search and exits within
# CONJURER_LIBRARIAN_GRACEFUL_TIMEOUT (default 45s). Give k8s enough grace
# to let that finish before it SIGKILLs - otherwise a long scan's checkpoint
# is cut short and the search restarts from scratch instead of resuming.
terminationGracePeriodSeconds: 60
containers:
- name: librarian
image: gitea.czernobog.pl/gitea/conjurer-librarian:e243777e
ports: [{ containerPort: 5001 }]
env:
- { name: CONJURER_LIBRARIAN_HOST, value: "0.0.0.0" }
- { name: CONJURER_LIBRARIAN_PORT, value: "5001" }
- { name: CONJURER_LIBRARIAN_DB_PATH, value: "/doi/" }
- { name: CONJURER_API_KEY, value: "d97008b3-7a5a-11f1-acd1-000b0e0f00ed" }
- { name: CONJURER_LIBRARIAN_MAXTHREADS, value: "40" }
- { name: CONJURER_CROSSREF_MAILTO, value: "mtuszowski@gmail.com" }
- { name: CONJURER_LIBRARIAN_CHUNK, value: "_chunk.txt" }
# Librarian jest W TYM SAMYM klastrze/namespace co bot - gada z nim
# po DNS Service'u, nie przez nodePort węzła (ten zostaje tylko dla
# zewnętrznych musician/betoniarka z Dockera). Odporne na przetasowania.
- { name: CONJURER_MAIN_BOT, value: "http://bot:5000" }
- { name: CONJURER_LIBRARIAN_STATE_DIR, value: "/lib_temp_files" }
volumeMounts:
- { name: doi, mountPath: /doi, readOnly: true }
- { name: state, mountPath: /lib_temp_files }
resources:
requests: { cpu: "100m", memory: "512Mi" }
# Headroom bump: the work-queue OOM is fixed in code, but a deep
# search still pulls up to 15000 Crossref records into RAM and the
# accumulating result JSONs are loaded whole. 2Gi gives margin so a
# big search isn't OOM-killed. Tune down if the node is tight.
limits: { cpu: "1", memory: "2Gi" }
volumes:
- name: doi
nfs:
server: 192.168.1.34
path: /mnt/Tank1/conjurer_swap/librarian_data/base_it1
- name: state
persistentVolumeClaim: { claimName: librarian-state }
---
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata: { name: librarian-state, namespace: conjurer }
spec:
accessModes: [ReadWriteOnce]
resources: { requests: { storage: 1Gi } }
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata: { name: librarian, namespace: conjurer }
spec:
selector: { app: librarian }
ports: [{ port: 5001, targetPort: 5001 }]
-4
View File
@@ -1,4 +0,0 @@
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
name: conjurer