Промпт для Opus: архитектура эмулятора Nubes API (data-driven, YAML-конфиг сервисов)
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,135 @@
|
|||||||
|
# Задача: архитектура эмулятора Nubes API для интеграционных тестов
|
||||||
|
|
||||||
|
## Контекст
|
||||||
|
|
||||||
|
**app-autotest** — Flask-приложение для тестирования сервисов облачной платформы Nubes. Позволяет вручную и через сценарии запускать операции (create/modify/delete/suspend/resume/redeploy) над сервисами через REST API.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Проблема:** реальные тесты идут 2-30 минут на операцию, жрут ресурсы облака, недетерминированы. Нужен эмулятор Nubes API чтобы гонять интеграционные тесты мгновенно и бесплатно.
|
||||||
|
|
||||||
|
**Цель:** спроектировать архитектуру эмулятора, который притворяется Nubes API для ЛЮБОГО сервиса, описанного в YAML-конфиге. Не хардкод под каждый сервис, а data-driven подход.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Что почитать Опусу (обязательно)
|
||||||
|
|
||||||
|
1. **`DOCS/ARCHITECTURE.md`** — полная архитектура приложения (раздел 8 про безопасность пропустить)
|
||||||
|
2. **`app-autotest/site/api/http_client.py`** — как приложение общается с Nubes API (GET/POST, Location, автостенд)
|
||||||
|
3. **`app-autotest/site/operations/terraform.py`** — логика параметров: cfsParams, normalize_value, resolve_ref_svc, send_params_terraform
|
||||||
|
4. **`app-autotest/site/operations/get_params.py`** — как достаются state.params и state.out из инстанса
|
||||||
|
5. **`app-autotest/site/operations/executor.py`** — единый шлюз запуска операций (это то что будет вызывать эмулятор)
|
||||||
|
6. **`app-autotest/site/operations/poll.py`** — поллинг до dtFinish (эмулятор должен отдавать dtFinish)
|
||||||
|
|
||||||
|
**НЕ читать:** HISTORY, DOCS/* кроме ARCHITECTURE.md, JS-файлы, routes, db. Только backend-ядро.
|
||||||
|
|
||||||
|
## Что должен делать эмулятор
|
||||||
|
|
||||||
|
Принимать те же HTTP-запросы что и реальный Nubes API и отдавать валидные ответы. Ниже — обязательные эндпоинты.
|
||||||
|
|
||||||
|
### 1. Сервисы
|
||||||
|
```
|
||||||
|
GET /services → {results: [{svcId, svc, svcExtendedName, operations}]}
|
||||||
|
GET /services/{id} → {svc: {svc, svcShort, operations: [{svcOperationId, operation, isCreate}]}}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
### 2. Инстансы
|
||||||
|
```
|
||||||
|
POST /instances → 201 + Location: ./uuid
|
||||||
|
body: {serviceId, displayName, descr}
|
||||||
|
ответ: {instanceUid}
|
||||||
|
|
||||||
|
GET /instances?pageSize=N&page=P → {results: [{instanceUid, displayName, serviceId, svc, explainedStatus, ...}]}
|
||||||
|
пагинация: pageSize=200 макс, остановка по len(batch) < pageSize
|
||||||
|
|
||||||
|
GET /instances/{uid} → {instance: {instanceUid, displayName, serviceId, svc, explainedStatus, state: {params: {...}, out: {...}}}}
|
||||||
|
state.params — ТЕКУЩИЕ значения параметров (ключ = код, напр. "durationMs": "0")
|
||||||
|
state.out — доп. данные: {users: {pgadmin: {}}, databases: {mydb: {}}}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
### 3. Операции
|
||||||
|
```
|
||||||
|
POST /instanceOperations → {instanceOperationUid}
|
||||||
|
body: {instanceUid, svcOperationId, operation}
|
||||||
|
|
||||||
|
POST /instanceOperationCfsParams → {}
|
||||||
|
body: {instanceOperationUid, svcOperationCfsParamId, paramValue}
|
||||||
|
|
||||||
|
GET /instanceOperations/{uid}?fields=dtFinish,isSuccessful,errorLog,duration,stages,svc
|
||||||
|
→ {instanceOperation: {dtFinish, isSuccessful, errorLog, duration, stages, svc}}
|
||||||
|
dtFinish — ключевое: если есть → операция завершена
|
||||||
|
stages: [{stage, dtStart, dtFinish, isSuccessful, duration}, ...]
|
||||||
|
|
||||||
|
POST /instanceOperations/{uid}/run → {}
|
||||||
|
После этого операция считается запущенной, через N секунд появляется dtFinish
|
||||||
|
|
||||||
|
GET /instanceOperations/default/{id} → {svcOperation: {cfsParams: [{svcOperationCfsParamId, svcOperationCfsParam, dataType, isRequired, defaultValue, valueList, refSvcId, dataDescriptor}]}}
|
||||||
|
|
||||||
|
GET /instanceOperations/{uid}/validate-cfs → {} (200 OK, пустое тело = успех)
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
## Что эмулятор НЕ должен делать
|
||||||
|
|
||||||
|
- Реально выполнять операции (не Terraform, не Ansible, не K8s)
|
||||||
|
- Проверять валидность параметров (всегда validate-cfs = OK)
|
||||||
|
- Хранить данные в БД (всё в памяти процесса)
|
||||||
|
- Работать с реальными токенами (принимать любой)
|
||||||
|
|
||||||
|
## Ключевые вопросы для проектирования
|
||||||
|
|
||||||
|
### Q1. Конфигурация сервисов
|
||||||
|
|
||||||
|
Формат YAML для описания сервиса должен покрывать:
|
||||||
|
- Базовые поля: svcId, svc (имя), svcExtendedName
|
||||||
|
- Операции: create, modify, delete, suspend, resume, redeploy (у каждого свой svcOperationId)
|
||||||
|
- cfsParams: для КАЖДОГО параметра — id, код, тип, default, valueList, isRequired, refSvcId, dataDescriptor
|
||||||
|
- stateParams: значения по умолчанию после create
|
||||||
|
- stateOut: структура для users/databases (PG) и подобного
|
||||||
|
|
||||||
|
Вопрос: как компактно описать cfsParams для сервисов с 20+ параметрами? Может ли эмулятор сам сгенерировать разумные defaults по типам?
|
||||||
|
|
||||||
|
### Q2. Состояние инстансов
|
||||||
|
|
||||||
|
Эмулятор должен отслеживать:
|
||||||
|
- Какие инстансы созданы (instanceUid → {serviceId, displayName, params, status})
|
||||||
|
- Статус: creating → running (после create), suspending → suspended, modifying → running, deleting → deleted
|
||||||
|
- После delete — инстанс исчезает из GET /instances
|
||||||
|
|
||||||
|
Вопрос: как моделировать explainedStatus? Простая машина состояний или хардкод?
|
||||||
|
|
||||||
|
### Q3. Поллинг и время
|
||||||
|
|
||||||
|
После POST /run операция должна «выполняться» N секунд, потом появляется dtFinish. N можно настраивать (для тестов — 0.1с, для демо — 2с).
|
||||||
|
|
||||||
|
Вопрос: как эмулятор понимает что операция «завершена»? Таймер? Или сразу при запросе проверять время?
|
||||||
|
|
||||||
|
### Q4. Интеграция с app-autotest
|
||||||
|
|
||||||
|
Приложение сейчас использует `NUBES_API_ENDPOINT` из env. При `NUBES_MOCK=1` подставляется `http://localhost:5001/api/v1/svc`.
|
||||||
|
|
||||||
|
Вопрос: нужно ли чтобы эмулятор запускался как отдельный процесс (порт 5001), или можно встроить как Flask blueprint в то же приложение?
|
||||||
|
|
||||||
|
### Q5. Тестовые сценарии
|
||||||
|
|
||||||
|
После создания эмулятора — интеграционные тесты. Минимальный набор:
|
||||||
|
1. create Болванку → проверить instanceUid
|
||||||
|
2. modify параметр → проверить изменение state.params
|
||||||
|
3. delete → проверить исчезновение из GET /instances
|
||||||
|
4. Сценарий: create→modify→delete через run_scenario
|
||||||
|
5. Для PG: create → проверить state.out.users и state.out.databases
|
||||||
|
|
||||||
|
Вопрос: должны ли тесты использовать реальный `app_client` (Flask test client) или напрямую дёргать эмулятор?
|
||||||
|
|
||||||
|
## Ожидаемый ответ
|
||||||
|
|
||||||
|
Структурированный план:
|
||||||
|
1. Архитектура эмулятора (файлы, классы, модули)
|
||||||
|
2. Формат services.yaml с примерами для Болванки и PostgreSQL
|
||||||
|
3. Машина состояний инстансов
|
||||||
|
4. Механизм поллинга (как эмулировать dtFinish)
|
||||||
|
5. Точки интеграции с app-autotest
|
||||||
|
6. План тестов
|
||||||
|
7. Порядок реализации (MVP → полная версия)
|
||||||
|
|
||||||
|
## Ограничения
|
||||||
|
|
||||||
|
- Только Python (Flask), никаких новых зависимостей кроме PyYAML
|
||||||
|
- Без БД, всё в памяти
|
||||||
|
- Без многопоточности (один процесс, один пользователь)
|
||||||
|
- Код должен быть ПРОСТЫМ — эмулятор не должен быть сложнее тестируемого приложения
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user