Files
sless/doc/iot-mvp-plan.md
T
Repinoid 6dc2dc69ba IoT MVP: архитектура, план реализации, лог рассуждений
- Определена архитектура managed IoT service
- Согласовано решение: RabbitMQ (MVP), потом Kafka; EMQX + CRD контроллер
- Создан подробный план для Sonnet (doc/iot-mvp-plan.md)
- Добавлено правило в copilot-instructions: лог мышления в doc/thinking/ по датам
- Полный ход рассуждений в doc/thinking/2026-04-04.md

Ключевые решения:
- IoT код в iot/ (легко вынести потом)
- CRD IoTDevice + контроллер (как все остальное в sless)
- EMQX HTTP Auth Backend для динамической аутентификации устройств
- Архитектура broker-agnostic (легко переключить на Kafka)
- Terraform: расширяем текущий provider (sless_iot_device ресурс)
2026-04-04 08:34:14 +03:00

27 KiB
Raw Blame History

IoT MVP — План реализации для Sonnet

Автор плана: GitHub Copilot (Claude Opus 4.6)
Дата: 2026-04-04
Исполнитель: Claude Sonnet
Ход рассуждений: doc/thinking/2026-04-04.md


Контекст

Платформа sless — managed serverless functions. Нужно добавить managed IoT service как демо с возможностью усложнения.

Согласованные решения

Вопрос Решение Обоснование
Репозиторий Та же репа, код в iot/ Легко вынести потом, удобно для демо
Message broker IoT RabbitMQ (MVP), потом Kafka RabbitMQ уже есть, архитектура broker-agnostic
Message broker sless RabbitMQ (не трогать) Работает, отдельный fault domain
MQTT-брокер EMQX, деплой plain YAML Не Helm, не Operator — достаточно для демо
IoT-логика CRD + controller (Go operator) Консистентно с sless, сразу правильно
Terraform Расширяем текущий sless provider Для демо ОК, переименование потом
Device auth EMQX HTTP Auth Backend → наш API Динамическое добавление устройств

Что НЕ делаем (отложено)

  • Device Shadow / Digital Twin
  • Rules Engine (для демо — простая маршрутизация topic→queue)
  • Time-series storage (функция сама пишет в Postgres)
  • Cloud→Device commands
  • Client certificates (для демо: username/password)
  • Dashboard

Существующая архитектура (НЕ ТРОГАТЬ)

Go module: gitea-naeel.giteak8s.services.ngcloud.ru/naeel/sless
API Group: sless.kube5s.ru/v1alpha1
Namespace pattern: sless-{sha256(jwt.sub)[:16]}

Контроллеры (main.go, строки 153-184):
  - FunctionReconciler
  - ServiceReconciler
  - TriggerReconciler
  - FunctionJobReconciler

API-сервер: internal/api/router.go (gorilla/mux), порт cfg.APIPort
  - JWT auth middleware → namespace validation
  - Routes: /v1/namespaces/{namespace}/functions|services|triggers|jobs

Trigger types: "http", "cron", "event" (api/v1alpha1/trigger_types.go)
Event-dispatcher: services/event-dispatcher/ (AMQP consumer → POST в функцию)
RabbitMQ: deployments/k8s/rabbitmq.yaml (namespace: sless)

Целевая архитектура MVP

IoT Device
  → MQTT connect (username=deviceId, password=deviceSecret)
  → EMQX (topic: {namespace}/telemetry/{deviceId})
    → EMQX RabbitMQ Bridge → RabbitMQ (queue: iot.{namespace})
      → event-dispatcher (существующий!) → POST → serverless function
        → function обрабатывает данные

Аутентификация устройств:
  EMQX HTTP Auth Plugin → GET http://sless-iot-auth.sless.svc:8080/mqtt/auth
    → проверка credentials из k8s Secret → ACL (только свой namespace в topics)

Этапы реализации

Этап 1: CRD IoTDevice и контроллер

Цель: зарегистрировать IoT-устройство через CRD, автоматически создать credentials.

1.1. Создать CRD типы

Файл: iot/api/v1alpha1/device_types.go

package v1alpha1

import (
    metav1 "k8s.io/apimachinery/pkg/apis/meta/v1"
)

// IoTDeviceSpec — спецификация IoT-устройства
type IoTDeviceSpec struct {
    // DeviceID — уникальный идентификатор устройства внутри namespace
    DeviceID string `json:"deviceId"`
    
    // Metadata — произвольные метаданные устройства (модель, локация и т.д.)
    // +optional
    Metadata map[string]string `json:"metadata,omitempty"`
    
    // Enabled — активно ли устройство (может подключаться к MQTT)
    // +kubebuilder:default=true
    Enabled bool `json:"enabled"`
}

// IoTDeviceStatus — статус IoT-устройства
type IoTDeviceStatus struct {
    // Phase — текущее состояние: Pending, Active, Disabled, Error
    Phase string `json:"phase,omitempty"`
    
    // MQTTUsername — имя пользователя для подключения к MQTT
    MQTTUsername string `json:"mqttUsername,omitempty"`
    
    // SecretName — имя k8s Secret с credentials
    SecretName string `json:"secretName,omitempty"`
    
    // TopicPrefix — разрешённый prefix для MQTT topics
    TopicPrefix string `json:"topicPrefix,omitempty"`
    
    // LastConnected — время последнего подключения (заполняется auth-сервисом)
    // +optional
    LastConnected *metav1.Time `json:"lastConnected,omitempty"`
    
    // Message — человекочитаемое сообщение о статусе
    Message string `json:"message,omitempty"`
}

// +kubebuilder:object:root=true
// +kubebuilder:subresource:status
// +kubebuilder:printcolumn:name="DeviceID",type=string,JSONPath=`.spec.deviceId`
// +kubebuilder:printcolumn:name="Phase",type=string,JSONPath=`.status.phase`
// +kubebuilder:printcolumn:name="Enabled",type=boolean,JSONPath=`.spec.enabled`
type IoTDevice struct {
    metav1.TypeMeta   `json:",inline"`
    metav1.ObjectMeta `json:"metadata,omitempty"`
    Spec   IoTDeviceSpec   `json:"spec,omitempty"`
    Status IoTDeviceStatus `json:"status,omitempty"`
}

// +kubebuilder:object:root=true
type IoTDeviceList struct {
    metav1.TypeMeta `json:",inline"`
    metav1.ListMeta `json:"metadata,omitempty"`
    Items           []IoTDevice `json:"items"`
}

Файл: iot/api/v1alpha1/groupversion_info.go

package v1alpha1

import (
    "k8s.io/apimachinery/pkg/runtime/schema"
    "sigs.k8s.io/controller-runtime/pkg/scheme"
)

var (
    // GroupVersion — API group для IoT ресурсов
    // ВАЖНО: отдельный group от sless.kube5s.ru — для будущего разделения
    GroupVersion = schema.GroupVersion{Group: "iot.kube5s.ru", Version: "v1alpha1"}
    
    SchemeBuilder = &scheme.Builder{GroupVersion: GroupVersion}
    AddToScheme   = SchemeBuilder.AddToScheme
)

func init() {
    SchemeBuilder.Register(&IoTDevice{}, &IoTDeviceList{})
}

ВАЖНО: API group iot.kube5s.ru — отдельная от sless.kube5s.ru. Причина: при разделении на отдельную репу CRD не будет конфликтовать.

1.2. Сгенерировать deepcopy и CRD манифесты

# Из корня проекта:
controller-gen object paths=./iot/api/v1alpha1/...
controller-gen crd paths=./iot/api/v1alpha1/... output:crd:dir=iot/config/crd/bases

1.3. Создать контроллер IoTDevice

Файл: iot/controllers/iotdevice_controller.go

Логика Reconcile:

  1. Получить IoTDevice из пришедшего запроса
  2. Если DeletionTimestamp != nil → удалить Secret, убрать finalizer
  3. Добавить finalizer iot.kube5s.ru/device-cleanup если нет
  4. Если spec.enabled == false:
    • Установить status.phase = "Disabled"
    • НЕ удалять Secret (устройство может быть включено обратно)
  5. Если Secret не существует:
    • Сгенерировать пароль (32 байта crypto/rand → hex)
    • MQTTUsername = {namespace}_{deviceId} (namespace включён для уникальности MQTT username)
    • Создать Secret iot-{deviceId} в том же namespace с полями:
      • mqtt-username: {namespace}_{deviceId}
      • mqtt-password: сгенерированный пароль
    • Установить OwnerReference на IoTDevice (каскадное удаление)
  6. Заполнить status:
    • phase = "Active" (или "Disabled" если !enabled)
    • mqttUsername = {namespace}_{deviceId}
    • secretName = iot-{deviceId}
    • topicPrefix = {namespace}/ (устройство может публиковать только в topics с этим prefix)

1.4. Зарегистрировать контроллер в main.go

Добавить в main.go после существующих SetupWithManager вызовов:

if err = (&iotcontrollers.IoTDeviceReconciler{
    Client: mgr.GetClient(),
    Scheme: mgr.GetScheme(),
    Log:    ctrl.Log.WithName("controllers").WithName("IoTDevice"),
}).SetupWithManager(mgr); err != nil {
    setupLog.Error(err, "unable to create controller", "controller", "IoTDevice")
    os.Exit(1)
}

Добавить в import:

iotv1alpha1 "gitea-naeel.giteak8s.services.ngcloud.ru/naeel/sless/iot/api/v1alpha1"
iotcontrollers "gitea-naeel.giteak8s.services.ngcloud.ru/naeel/sless/iot/controllers"

Добавить schema registration в init/scheme:

utilruntime.Must(iotv1alpha1.AddToScheme(scheme))

Этап 2: MQTT Auth Service

Цель: EMQX при каждом MQTT CONNECT проверяет credentials через наш HTTP-сервис.

2.1. Создать auth handler

Файл: iot/internal/mqttauth/mqtt_auth_handler.go

HTTP-сервис, отдельный порт (например 8081) или sub-router в основном API.

Эндпоинт: POST /mqtt/auth (вызывается EMQX HTTP Auth Plugin)

EMQX присылает JSON:

{
  "username": "sless-abc123def456_sensor-01",
  "password": "hex-encoded-secret",
  "clientid": "...",
  "peerhost": "10.0.0.5"
}

Логика:

  1. Распарсить username: {namespace}_{deviceId}
  2. Найти Secret iot-{deviceId} в namespace {namespace}
  3. Сравнить password с mqtt-password из Secret (constant-time comparison!)
  4. Если совпало:
    • Проверить что IoTDevice существует и enabled == true
    • Вернуть 200 + JSON с ACL:
      {
        "result": "allow",
        "is_superuser": false,
        "acl": [
          {"permission": "allow", "action": "publish", "topic": "{namespace}/#"},
          {"permission": "allow", "action": "subscribe", "topic": "{namespace}/#"},
          {"permission": "deny", "action": "all", "topic": "#"}
        ]
      }
      
  5. Если не совпало → вернуть 200 + {"result": "deny"}

ВАЖНО: НЕ возвращать 401/403 — EMQX интерпретирует HTTP-ошибки как "ignore this backend, try next". Всегда 200, result = "allow"/"deny".

2.2. Запустить auth-сервис

Два варианта (решить при реализации):

  • Вариант A: отдельный binary iot/cmd/mqtt-auth/main.go + Deployment
  • Вариант B: добавить route в существующий API-сервер (проще для демо)

Для демо — вариант B: добавить роут /internal/mqtt/auth в internal/api/router.go. Prefix /internal/ = не защищён JWT (доступен только из кластера).


Этап 3: Развёртывание EMQX

Цель: MQTT-брокер, принимающий подключения от IoT-устройств.

3.1. Создать YAML

Файл: deployments/k8s/emqx.yaml

По аналогии с deployments/k8s/rabbitmq.yaml:

# Деплой EMQX MQTT-брокера для IoT-сервиса
# 2026-04-04
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: emqx-config
  namespace: sless
data:
  # HTTP Auth Backend — аутентификация устройств через наш API
  EMQX_AUTH__HTTP__AUTH_REQ__URL: "http://sless-api.sless.svc:8080/internal/mqtt/auth"
  EMQX_AUTH__HTTP__AUTH_REQ__METHOD: "post"
  EMQX_AUTH__HTTP__AUTH_REQ__CONTENT_TYPE: "json"
  
  # RabbitMQ Bridge (MVP) — маршрутизация MQTT → RabbitMQ
  # ПОТОМ заменится на Kafka bridge — только этот ConfigMap
  EMQX_BRIDGE__RABBIT__SERVER: "amqp://sless:sless123@rabbitmq.sless.svc.cluster.local:5672"
---
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: emqx
  namespace: sless
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: emqx
  template:
    metadata:
      labels:
        app: emqx
    spec:
      containers:
      - name: emqx
        image: emqx/emqx:5.5.1
        ports:
        - name: mqtt
          containerPort: 1883
        - name: mqttssl
          containerPort: 8883
        - name: ws
          containerPort: 8083
        - name: dashboard
          containerPort: 18083
        resources:
          requests:
            memory: "256Mi"
            cpu: "100m"
          limits:
            memory: "512Mi"
            cpu: "500m"
        envFrom:
        - configMapRef:
            name: emqx-config
        readinessProbe:
          tcpSocket:
            port: 1883
          initialDelaySeconds: 15
          periodSeconds: 10
---
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: emqx
  namespace: sless
spec:
  selector:
    app: emqx
  ports:
  - name: mqtt
    port: 1883
    targetPort: 1883
  - name: ws
    port: 8083
    targetPort: 8083
  - name: dashboard
    port: 18083
    targetPort: 18083

ВНИМАНИЕ: конфиг EMQX 5.x сильно отличается от 4.x. При реализации:

  • Проверить актуальный формат env-переменных для EMQX 5.5
  • HTTP Auth Plugin в EMQX 5 конфигурируется через Dashboard API или файл etc/emqx.conf
  • Возможно понадобится volume mount для emqx.conf вместо env

3.2. Настроить EMQX Rule + RabbitMQ Bridge

EMQX Rule Engine (конфигурируется через EMQX HTTP API или Dashboard):

Rule SQL:
  SELECT * FROM '{namespace}/+/+'
  
Action:
  Bridge to RabbitMQ
  Exchange: amq.topic
  Routing Key: iot.{namespace}
  Queue: iot.{namespace}.telemetry

Для MVP — можно сконфигурировать одно правило вручную или через EMQX REST API при старте (init-container или наш контроллер).

ВАЖНО для Sonnet: EMQX 5.x использует bridges API — изучить документацию EMQX 5.5:

  • POST /api/v5/bridges — создание bridge
  • POST /api/v5/rules — создание правил
  • Или файл etc/emqx.conf (HOCON формат)

Этап 4: API-эндпоинты для IoT

Цель: REST API для управления устройствами (Terraform provider будет вызывать их).

4.1. Добавить IoT-роуты в router.go

Файл: internal/api/router.go

Новые routes (защищены JWT, как существующие):

POST   /v1/namespaces/{namespace}/iot/devices       → CreateIoTDevice
GET    /v1/namespaces/{namespace}/iot/devices        → ListIoTDevices
GET    /v1/namespaces/{namespace}/iot/devices/{name} → GetIoTDevice
DELETE /v1/namespaces/{namespace}/iot/devices/{name} → DeleteIoTDevice
PATCH  /v1/namespaces/{namespace}/iot/devices/{name} → UpdateIoTDevice (enable/disable)

Internal route (без JWT, только для EMQX из кластера):

POST   /internal/mqtt/auth → MQTTAuth

4.2. Создать IoT handler

Файл: iot/internal/api/iot_device_handler.go (или добавить в internal/api/handler/)

Хендлеры = тонкая обёртка над k8s API:

  • CreateIoTDevice: создаёт IoTDevice CRD объект → контроллер reconcile → Secret
  • GetIoTDevice: читает IoTDevice CRD + возвращает credentials из Secret
  • DeleteIoTDevice: удаляет IoTDevice CRD → контроллер cleanup через finalizer
  • ListIoTDevices: list IoTDevice в namespace
  • UpdateIoTDevice: patch spec.enabled

GET /devices/{name} должен возвращать credentials (mqtt_username, mqtt_password) из Secret. Они нужны пользователю для конфигурации устройства. Credentials возвращаются только при GET, не хранятся в CRD status.


Этап 5: Связь MQTT → Serverless Function

Цель: IoT-устройство отправляет MQTT → вызывается serverless function.

5.1. Цепочка

Пользователь создаёт через Terraform:

  1. sless_iot_device → IoTDevice CRD → MQTT credentials
  2. sless_function → Function → готовая serverless функция
  3. sless_trigger type=event, queue="iot.{namespace}.telemetry" → event-dispatcher подписывается

Event-dispatcher (уже работает!) читает из RabbitMQ queue → POST в функцию.

5.2. Автоматическое создание RabbitMQ queue

IoT-контроллер при reconcile должен обеспечить (ensure) существование queue iot.{namespace}.telemetry в RabbitMQ.

Варианты:

  • A: Контроллер создаёт queue через RMQ Management API (HTTP) — явно
  • B: Queue создаётся автоматически EMQX bridge + event-dispatcher consumer (declare on consume)

Для MVP — вариант B: и EMQX bridge, и event-dispatcher делают QueueDeclare — кто первый, тот и создаст. Дурак-proof.


Этап 6: Terraform Provider

Цель: управление IoT-устройствами через Terraform.

Terraform provider sless находится в отдельной репе. Нужно расширить его.

Новый ресурс: sless_iot_device

resource "sless_iot_device" "sensor_01" {
  namespace = sless_namespace.my_ns.name
  name      = "temperature-sensor"
  device_id = "sensor-01"
  enabled   = true
  
  metadata = {
    model    = "DHT22"
    location = "room-1"
  }
}

output "mqtt_username" {
  value = sless_iot_device.sensor_01.mqtt_username
}

output "mqtt_password" {
  value     = sless_iot_device.sensor_01.mqtt_password
  sensitive = true
}

CRUD маппинг:

  • Create → POST /v1/namespaces/{ns}/iot/devices
  • Read → GET /v1/namespaces/{ns}/iot/devices/{name}
  • Update → PATCH /v1/namespaces/{ns}/iot/devices/{name}
  • Delete → DELETE /v1/namespaces/{ns}/iot/devices/{name}

Этап 7: E2E Demo

Цель: показать полную цепочку device → function.

Demo Terraform:

# 1. Функция-обработчик IoT данных
resource "sless_function" "iot_handler" {
  namespace  = var.namespace
  name       = "iot-handler"
  runtime    = "python3.11"
  source_dir = "./iot-handler"
}

# 2. Event trigger: подписка на IoT queue
resource "sless_trigger" "iot_events" {
  namespace    = var.namespace
  name         = "iot-telemetry"
  type         = "event"
  function_ref = sless_function.iot_handler.name
  queue        = "iot.${var.namespace}.telemetry"
  enabled      = true
}

# 3. IoT устройство
resource "sless_iot_device" "sensor" {
  namespace = var.namespace
  name      = "demo-sensor"
  device_id = "sensor-001"
  enabled   = true
}

output "mqtt_host" {
  value = "emqx.sless.svc.cluster.local"
}
output "mqtt_username" {
  value = sless_iot_device.sensor.mqtt_username
}
output "mqtt_password" {
  value     = sless_iot_device.sensor.mqtt_password
  sensitive = true
}

Demo Python IoT handler (iot-handler/handler.py):

def handler(event, context):
    """Обработчик IoT-телеметрии. Вызывается event-dispatcher при новом MQTT сообщении."""
    import json
    data = json.loads(event["body"])
    print(f"Telemetry from device: {data}")
    return {"statusCode": 200, "body": json.dumps({"processed": True})}

Demo MQTT client (для тестирования):

# Отправить MQTT сообщение (mosquitto_pub)
mosquitto_pub \
  -h emqx.sless.svc.cluster.local \
  -p 1883 \
  -u "sless-abc123_sensor-001" \
  -P "generated-password" \
  -t "sless-abc123/telemetry/sensor-001" \
  -m '{"temperature": 22.5, "humidity": 65}'

Структура файлов (итого)

iot/
  api/v1alpha1/
    device_types.go              # CRD IoTDevice
    groupversion_info.go         # API group iot.kube5s.ru/v1alpha1
    zz_generated.deepcopy.go     # сгенерировано controller-gen
  config/
    crd/bases/                   # сгенерированные CRD YAML
  controllers/
    iotdevice_controller.go      # Reconcile: Secret, credentials
  internal/
    mqttauth/
      mqtt_auth_handler.go       # HTTP Auth Backend для EMQX

deployments/k8s/
  emqx.yaml                     # EMQX deployment (новый файл)

internal/api/
  handler/
    iot_devices.go               # REST handlers для IoT devices (новый файл)
  router.go                      # + IoT routes (редактирование)

main.go                          # + IoTDevice controller registration (редактирование)

examples/
  IOT/                           # Demo пример
    main.tf
    handler.py

Порядок выполнения

1. CRD types + deepcopy + manifests        (iot/api/)
2. IoTDevice controller                     (iot/controllers/)
3. Register controller в main.go            (main.go)
4. CRD apply в кластер                     (kubectl apply)
5. MQTT Auth handler                        (iot/internal/mqttauth/)
6. REST API endpoints для IoT              (internal/api/)
7. EMQX deployment YAML                    (deployments/k8s/emqx.yaml)
8. EMQX конфигурация (auth backend + RMQ bridge)
9. Terraform provider resource             (отдельная репа)
10. E2E demo                               (examples/IOT/)
11. Тестирование: device → MQTT → function

Что менять при переходе на Kafka (потом)

Компонент Изменение
EMQX bridge config rabbitmqkafka (ConfigMap)
Consumer Новый iot-event-consumer (~200 строк Go) вместо event-dispatcher
Kafka deploy Managed сервис или Strimzi в кластере
CRD / Controller БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
MQTT Auth БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
API endpoints БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Terraform БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Правила для Sonnet

  1. Читай doc/thinking/2026-04-04.md — там полный ход рассуждений и обоснования
  2. Читай .github/copilot-instructions.md — правила проекта
  3. НЕ трогай существующий код sless (controllers/, services/, internal/) без крайней необходимости
  4. Комментарии обязательны — дата, назначение функций, "почему" для нетривиальной логики
  5. Именование — уникальные осмысленные имена (iot_device_handler, NOT handler)
  6. Пиши в doc/thinking/ свои мысли при решении
  7. EMQX конфиг — обязательно проверить актуальный формат для EMQX 5.5.x
  8. Security: constant-time password comparison, не логировать credentials, ACL-изоляция по namespace

Справка для нового агента (чтобы не искать)

Terraform provider

  • Расположен в этой же репе: terraform/provider/
  • Go module: terraform-provider-sless (свой go.mod: terraform/provider/go.mod)
  • Структура:
    terraform/provider/
      main.go
      go.mod
      internal/
        client/       # HTTP-клиент к sless API
        provider/     # provider.go — регистрация ресурсов
        resources/    # function_resource.go, trigger_resource.go, service_resource.go, job_resource.go
      hack/
        build-and-publish.sh
    
  • Новый ресурс sless_iot_device добавлять в terraform/provider/internal/resources/iot_device_resource.go
  • Зарегистрировать в terraform/provider/internal/provider/provider.go

controller-gen

  • Бинарь: bin/controller-gen (в корне репы)
  • Генерация deepcopy: ./bin/controller-gen object paths=./iot/api/v1alpha1/...
  • Генерация CRD: ./bin/controller-gen crd paths=./iot/api/v1alpha1/... output:crd:dir=iot/config/crd/bases

Как зарегистрированы существующие контроллеры (пример из main.go)

// main.go строки ~153-184
if err = (&controllers.FunctionReconciler{
    Client:   mgr.GetClient(),
    Scheme:   mgr.GetScheme(),
    S3Client: s3Client,
    Config:   cfg,
}).SetupWithManager(mgr); err != nil {
    setupLog.Error(err, "unable to create controller", "controller", "Function")
    os.Exit(1)
}

Новый IoT контроллер регистрируется аналогично, после этого блока.

Scheme registration (main.go)

// Существующие:
utilruntime.Must(slessv1alpha1.AddToScheme(scheme))
// Добавить:
utilruntime.Must(iotv1alpha1.AddToScheme(scheme))

Существующий handler паттерн (internal/api/handler/handler.go)

type Handler struct {
    K8s    client.Client
    Scheme *runtime.Scheme
    S3     *minio.Client
    PG     *sql.DB
    Log    logr.Logger
    Config *config.Config
}

IoT-хендлеры добавлять как методы того же Handler или создать отдельный IoTHandler.

RabbitMQ connection string

  • Dev: amqp://sless:sless123@rabbitmq.sless.svc.cluster.local:5672/
  • Secret: sless-operator-secret, ключ RABBITMQ_URL

Event-dispatcher — как он подписывается на queue

  • Файл: services/event-dispatcher/dispatcher.go
  • QueueDeclare (durable=true) при Subscribe
  • Consumer на queue → POST в http://{functionRef}.{namespace}.svc.cluster.local:8080/
  • Ack при 2xx, Nack+requeue при ошибке

EMQX 5.x — ключевые отличия от 4.x

  • Конфиг: HOCON формат в /opt/emqx/etc/emqx.conf, NOT env variables для plugins
  • Auth: конфигурируется через authentication секцию в emqx.conf или REST API POST /api/v5/authentication
  • Bridges: REST API POST /api/v5/bridges или секция bridges в emqx.conf
  • Rules: REST API POST /api/v5/rules
  • Dashboard: порт 18083, default login admin/public
  • Sonnet должен зайти на https://www.emqx.io/docs/en/v5.5/ и проверить формат конфигурации