- PROTOCOL.md: полная спецификация (KDF, envelope/CBC-цепочка, local_reg, key exchange, commands.json 206/200, datapoint push, тайминги, таблицы свойств шаблонов A/B/F, облачный provisioning). Факты из APK помечены [APK], проверенные живыми экспериментами на AP-WC1E — [ПРОВЕРЕНО НА ПРИБОРЕ]: mDNS только :10276; лимит 2 LAN-сессии (3-я -> 503); принудительный re-key при возрасте сессии >= ~44с (единственный механизм самолечения десинхрона — 400/401 модуль игнорирует); записи не эхируются; delete_session освобождает слот. - LEGACY_ANALYSIS.md: причины рассинхрона (keep-alive 1200с вместо 10-15с + seq_no-фильтр) и перегрузки модуля; требования к новой реализации. - PLAN_CORE_LIBRARY.md: план C++20-библиотеки fglair-core (Linux + ESP-IDF), ключ lanip_key считается статичным, ротация — только ошибка + ручной перепровижининг. - PLAN_HOME_ASSISTANT.md: pyfglair (cffi wheel) + custom component, облачный provisioning только в config flow, ключ виден в диагностике для копирования в ESPHome. - PLAN_ESPHOME.md: external component, только ESP-IDF framework. - tools/probe_reference.py: эталонный клиент протокола (проверен на приборе end-to-end); tools/probe_mdns.py — mDNS-проба. - legacy/: снимок скрипта (апстрим gyro-labs/AirCon, вложенный клон не версионируется); apk/*.apk исключены из версионирования.
274 lines
21 KiB
Markdown
274 lines
21 KiB
Markdown
# План: кросс-платформенная библиотека `fglair-core` (C++20, Linux + ESP-IDF)
|
||
|
||
Целевая аудитория документа — агенты-реализаторы. Протокольные детали — в
|
||
`PROTOCOL.md` (ссылки вида «§N», факты помечены [ПРОВЕРЕНО НА ПРИБОРЕ]).
|
||
Причины проектных решений — `LEGACY_ANALYSIS.md`.
|
||
|
||
## 1. Цели и не-цели
|
||
|
||
Цели:
|
||
1. Реализовать LAN-протокол FGLair/Ayla (сторона «приложения») по спецификации
|
||
`PROTOCOL.md` с поведением, максимально близким к официальному APK и
|
||
подтверждённому живыми тестами прибора.
|
||
2. Портативность: сборка как C++20-библиотека (Linux, CMake) и как компонент
|
||
ESP-IDF (esp32/esp32s3/esp32c3 — везде ESP-IDF, Arduino-фреймворк не
|
||
поддерживаем и не тестируем).
|
||
3. Малый footprint и детерминированное использование памяти: без heap после
|
||
инициализации (все буферы — члены/статические), никаких исключений наружу
|
||
(внутри — `expected`/коды), логирование через callback.
|
||
4. Интеграция «как у climate-модулей ESPHome»: простой асинхронный API
|
||
(set/get свойства, колбэки обновлений, статус сессии).
|
||
5. Устойчивость: переживать re-key (модуль сам ротирует ключи каждые ≈44–60 с),
|
||
перезагрузку модуля, конфликт слотов (503), режим «KE без активации»;
|
||
жёсткий rate-control, чтобы не «завалить» модуль.
|
||
|
||
Не-цели (первая версия):
|
||
* Облако внутри C++-библиотеки. **lanip_key считается статичным, зашитым в
|
||
модуль** (5 лет эксплуатации без ротаций). Провижининг — отдельный Python
|
||
CLI (`fglair-discover`), см. §8. При несовпадении `key_id` библиотека
|
||
переходит в устойчивое состояние ошибки и ждёт смены конфига вручную.
|
||
* Узловые устройства (`node/*`), setup-режим (RSA `sec`), OTA.
|
||
* Hisense-свойства (`t_power` и пр.) — только FGLair-шаблоны A/B/F.
|
||
|
||
## 2. Архитектура
|
||
|
||
```
|
||
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ Приложение: HA-интеграция / ESPHome-компонент / CLI │
|
||
└───────────────▲────────────────────────────────────────────┘
|
||
│ include/fgl/*.h — публичный API
|
||
│ C++-классы + тонкий extern "C"-шейм (для cffi/HA)
|
||
┌───────────────┴────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ core (портативный C++20, без исключений/RTTI/heap): │
|
||
│ session — машина состояний, re-key, keep-alive, слоты │
|
||
│ crypto — KDF, AES-256-CBC (цепочка!), HMAC-SHA256 │
|
||
│ envelope — pack/unpack {"enc","sign"}, seq_no, паддинг │
|
||
│ property — таблицы свойств шаблонов A/B/F, конверсии │
|
||
│ cmdq — очередь команд с coalescing + pacing │
|
||
│ json — минимальный streaming JSON reader/writer │
|
||
│ httpd — минимальный HTTP/1.1 server (роутинг по IP) │
|
||
│ httpc — клиент local_reg │
|
||
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ platform layer (интерфейс fgl/platform.h, 2 реализации): │
|
||
│ posix : sockets, std::thread, timerfd, getrandom │
|
||
│ esp-idf: lwip sockets, esp_timer/FreeRTOS, esp_random │
|
||
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ crypto backend: mbedtls (в ESP-IDF встроен; на Linux — │
|
||
│ системный или vendored) │
|
||
└────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
```
|
||
|
||
Правила:
|
||
* Ядро не знает про ОС: сокеты/таймеры/логи/случайность — через тонкие
|
||
платформенные заголовки, реализуемые слоем ниже.
|
||
* Ядро однопоточное: один внутренний поток/задача владеет сессией и шифрами
|
||
(CBC-цепочка требует строгой сериализации). Вызовы API извне — через
|
||
потокобезопасный mailbox (lock-free SPSC или мьютекс). Все колбэки
|
||
исполняются из этого потока.
|
||
* C++20 разрешён и приветствуется (enum class, span, chrono, concepts),
|
||
но: без исключений, RTTI, виртуальных иерархий в горячем пути и heap после
|
||
`init()`. `std::function` в API не использовать (функция+user-data).
|
||
* Запрет на `printf`; логирование через injectable `fgl_log_fn`.
|
||
|
||
## 3. Публичный API (эскиз, `include/fgl/`)
|
||
|
||
```cpp
|
||
// fgl/types.h
|
||
enum class fgl_state { idle, registering, online, recovering, offline, key_error };
|
||
enum class fgl_prop { operation_mode, fan_speed, adjust_temperature,
|
||
display_temperature, af_vertical_direction, af_vertical_swing,
|
||
af_horizontal_direction, af_horizontal_swing, economy_mode,
|
||
powerful_mode, coil_dry_mode, min_heat, outdoor_low_noise,
|
||
indoor_fan_control, human_det_auto_save, wifi_led_enable,
|
||
op_status, error_code, device_capabilities, demand_control,
|
||
get_prop, device_name, building_name, /* ...по PROTOCOL.md §8.2 */ };
|
||
struct fgl_value { enum kind { boolean, integer, string } type;
|
||
union { bool b; int32_t i; }; const char* s; };
|
||
|
||
struct fgl_config {
|
||
const char* device_ip; // "192.0.2.3"
|
||
const char* dsn; // "AC000W00REDACTED"
|
||
const char* lanip_key; // base64-строка как есть
|
||
uint32_t lanip_key_id; // 62888
|
||
fgl_template template_; // A / B / F
|
||
uint16_t listen_port; // 0 => 10275
|
||
uint32_t keepalive_ms; // 0 => 15000 (рекомендация; APK: 10с)
|
||
uint8_t max_queue; // 0 => 16
|
||
};
|
||
struct fgl_callbacks {
|
||
void (*on_state)(void* user, fgl_state st, int err);
|
||
void (*on_property)(void* user, fgl_prop p, const fgl_value* v);
|
||
void (*on_log)(void* user, int level, const char* msg, size_t len);
|
||
void* user;
|
||
};
|
||
|
||
// fgl/session.h (C++-класс; в fgl/c_api.h — extern "C" шейм для cffi)
|
||
class FglSession {
|
||
public:
|
||
static FglSession* create(const fgl_config&, const fgl_callbacks&);
|
||
int start(); int stop(); // stop() шлёт delete_session, ждёт ≤2с
|
||
fgl_state state() const;
|
||
// Управление (ставится в очередь с coalescing):
|
||
int set_bool(fgl_prop, bool); int set_int(fgl_prop, int32_t);
|
||
int get_prop(fgl_prop); // запросить refresh
|
||
int batch_begin(); int batch_commit(); // атомарный пакет команд
|
||
bool cached(fgl_prop, fgl_value* out) const;
|
||
};
|
||
```
|
||
|
||
Таблица свойств — `const` массивы в rodata по шаблонам (имя, base_type,
|
||
read-only, диапазоны), см. PROTOCOL.md §8.
|
||
|
||
## 4. Поведенческие требования (обязательны к точной реализации)
|
||
|
||
Ссылки на PROTOCOL.md; всё, что ниже, согласовано с живыми тестами прибора.
|
||
|
||
### 4.1. Установка сессии
|
||
1. `start()`: HTTP-сервер слушает `listen_port` (по умолчанию 10275).
|
||
2. Отправить `POST /local_reg.json?dsn=<DSN>` с `notify=0` (§4.1). Ответы:
|
||
202 — ок; **503 — нет свободных слотов** (2 заняты, например телефоном и
|
||
другим сервером) → состояние `offline` с ошибкой `FGL_E_NO_SLOT`, повтор
|
||
с backoff 30–60 с; таймаут/отказ соединения → `offline`, backoff 1→60 с.
|
||
3. Дождаться `POST /local_lan/key_exchange.json` (обычно <1 с). Проверить
|
||
`ver==1, proto==1, sec пустой` (иначе 426/400), сверить `key_id`
|
||
(несовпадение → **412** + состояние `key_error` до смены конфига вручную;
|
||
облако НЕ дёргается — ключ статичен). Сгенерировать `random_2` (16 симв.
|
||
`[A-Za-z0-9]`), `time_2` (любое int64, напр. наносекунды аптайма),
|
||
вывести ключи (§3.2), ответить 200 `{"random_2":...,"time_2":...}`.
|
||
4. После ответа модуль в течение ~0.5 с делает «пустой» опрос commands.json —
|
||
это сигнал активации. **Если в течение 5 с опроса нет — сессия не
|
||
активировалась** (наблюдавшийся режим зависания модуля): закрыть серверную
|
||
сторону молча, уйти в `recovering` с паузой 30–60 с (НЕ долбить
|
||
повторными local_reg — ухудшает состояние модуля).
|
||
5. После активации: поставить пакет GET-команд нужных свойств (подписанное
|
||
подмножество таблицы, по умолчанию — все состояния + capabilities) и
|
||
отправить ОДИН `local_reg` с `notify=1`. Значения придут push'ами.
|
||
|
||
### 4.2. Keep-alive и re-key (ядро надёжности)
|
||
* Таймер `keepalive_ms` (по умолчанию **15000**). По истечении — `PUT local_reg`
|
||
с `notify = (очередь непуста)`.
|
||
* **Модуль сам ротирует ключи**: очередной `local_reg` при возрасте сессии
|
||
≥ ~44 с приходит вместе с новым key exchange. Обработать его как обычный
|
||
KE (перегенерация шифров, цепочки сбрасываются), НЕ пересоздавая сессию;
|
||
seq_no приложения продолжает глобальный счётчик. После re-key НЕ нужна
|
||
повторная начальная синхронизация (значения уже в кэше).
|
||
* Каждый обслуженный `GET /commands.json` перезапускает таймер keep-alive
|
||
(APK-поведение). Анти-спам: не более одного `local_reg` в ~1 с; notify=1
|
||
отправляется один раз на пакет команд.
|
||
* Модель времени: хранить `last_ke_time`; при `local_reg` предсказывать,
|
||
будет ли re-key (age ≥ 44 c) — для телеметрии/диагностики.
|
||
|
||
### 4.3. Очередь команд и pacing
|
||
* Ограничение очереди `max_queue` (16). Coalescing: новый write того же
|
||
свойства замещает предыдущий незабранный; GET-дубликаты отбрасываются.
|
||
* `commands.json`: отдать **одну** команду из головы; 206, если очередь
|
||
непуста, иначе 200. Шифрование строго последовательно (CBC-цепочка),
|
||
паддинг — Java-вариант (≥1 NUL).
|
||
* Записи не эхируются (проверено): после выдачи write обновить кэш
|
||
оптимистично; опционально (по конфигу) подтвердить GET-ом через 1–2 с.
|
||
|
||
### 4.4. Обработка сообщений модуля
|
||
* Datapoint push: расшифровать, проверить подпись; **seq_no не проверять**.
|
||
Парсить query `?cmd_id=N&status=200` для сопоставления с ожиданиями GET.
|
||
При ошибке расшифровки ответить **401** (APK-совместимость; модуль это
|
||
игнорирует, но таковы интерфейсные контракты) и пометить сессию
|
||
`recovering` — ждать ближайшего re-key по keep-alive (≤15 с).
|
||
* Повторный key exchange на живой сессии — штатное событие (§4.2), не ошибка.
|
||
|
||
### 4.5. Завершение
|
||
* `stop()`: поставить команду DELETE `local_reg.json`/`delete_session`,
|
||
дождаться выдачи (≤2 с), закрыть сервер. Освобождает слот немедленно
|
||
(проверено) — важно из-за лимита в 2 сессии.
|
||
|
||
### 4.6. HTTP-сервер
|
||
* Минимальный HTTP/1.1: GET/POST, `Content-Length`, keep-alive, query-параметры.
|
||
Один поток, последовательная обработка, RST-обрывы от модуля — норма.
|
||
* Роутинг на сессию по IP клиента (как `deviceWithLanIP` в APK). Мульти-сессии
|
||
(несколько устройств) — через `FglHub` (M6).
|
||
|
||
## 5. Криптография
|
||
|
||
* mbedtls: AES-256-CBC c сохранением IV-состояния между сообщениями
|
||
(mbedtls_aes_crypt_cbc обновляет iv-буфер на месте — использовать его же
|
||
как персистентное состояние), HMAC-SHA256 через `mbedtls_md`.
|
||
* KDF по §3.2 PROTOCOL. Тестовые векторы — эталон `tools/probe_reference.py`
|
||
(проверен на приборе) + генератор векторов на Python.
|
||
* `random_2`/`id` — из CSPRNG платформы. `time_2` — наносекунды аптайма.
|
||
|
||
## 6. Таблица свойств
|
||
|
||
`src/property.cpp` + `include/fgl/props.def`: на каждый шаблон — `constexpr`
|
||
массив `{enum, имя, base_type, RO, min/max}`; конверсии `adjust_temperature`
|
||
(×0.1 °C), `display_temperature` ((v−5000)/100), направления 0..num_dir−1;
|
||
битовые декодеры `op_status` / `device_capabilities` (§8.4–8.5).
|
||
|
||
## 7. Структура репозитория
|
||
|
||
```
|
||
fglair-core/
|
||
include/fgl/ # публичные заголовки (C++20 + c_api.h extern "C")
|
||
src/ # ядро (портативное)
|
||
platform/posix/ # sockets/std::thread/timerfd/getrandom
|
||
platform/esp-idf/ # lwip/esp_timer/esp_random (+ idf_component CMakeLists)
|
||
test/unit/ # KDF, envelope, json, property, cmdq (doctest/catch2)
|
||
test/integration/ # python mock-модуль (эталон probe_reference.py) + runner
|
||
tools/probe_reference.py# эталонный клиент, проверенный на приборе
|
||
tools/fglair-discover # CLI: облачный discovery -> печать/сохранение конфига
|
||
examples/cli/ # fglctl (linux): status/set/monitor
|
||
CMakeLists.txt # linux build + tests
|
||
README.md
|
||
```
|
||
|
||
Зависимости: mbedtls (IDF встроен; Linux — системный или FetchContent 3.x),
|
||
Python 3 (тесты/инструменты). Оценка ресурсов (ESP32, IDF): RAM < 20 КБ на
|
||
сессию, код ядра ~35–50 КБ + mbedtls.
|
||
|
||
## 8. Провижининг (вне библиотеки)
|
||
|
||
* `fglair-discover` (Python): вход e-mail/пароль/регион → облачные endpoints
|
||
(PROTOCOL.md §7) → печать `dsn, ip, oem_model, lanip_key, lanip_key_id` и
|
||
сохранение json-конфига (формат `config_kata.json`). Тот же код кладётся в
|
||
HA-интеграцию (config flow) и используется standalone для ESPHome-пользователей.
|
||
* Рантайм-обновления ключа НЕТ. Несовпадение `key_id` = `key_error`,
|
||
лечение — редактирование конфига вручную (для HA — repair-флоу с повторным
|
||
облаком; для ESPHome — копирование ключа из диагностики HA или повторный
|
||
запуск CLI).
|
||
|
||
## 9. Тестирование
|
||
|
||
1. **Unit**: KDF-векторы; envelope roundtrip (оба варианта паддинга); CBC-
|
||
цепочка (3 сообщения подряд); JSON writer/reader fuzz; coalescing; таблицы.
|
||
2. **Mock-модуль** (`test/integration/mock_ac.py`, развитие probe_reference.py):
|
||
сценарии: обычная сессия; re-key по возрасту 44 с (ускоренный таймер);
|
||
503-слоты; «KE без poll»; потеря сообщения → 401 → восстановление на
|
||
следующем keep-alive; delete_session.
|
||
3. **On-device** (чек-лист, фактически повторяет проведённые пробы):
|
||
старт/активация ≤5 с; GET всех свойств; запись + оптимистичное обновление;
|
||
24 ч uptime с keep-alive 15 с (лог: re-key каждые 45–60 с, 0 потерь);
|
||
параллельно телефон; перезапуск прибора питанием.
|
||
4. CI: gcc+clang -Wall -Werror, asan/ubsan (unit+mock), idf-сборка esp32.
|
||
|
||
## 10. Этапы (milestones)
|
||
|
||
| # | Содержимое | Критерии приёмки |
|
||
|---|------------|------------------|
|
||
| M0 | Каркас, платслой, логирование, CMake+IDF, CI | Собирается на linux и esp-idf; пустой HTTP-сервер отвечает 404 |
|
||
| M1 | Крипто: KDF + envelope + векторы | Векторы зелёные; совместимость с probe_reference.py |
|
||
| M2 | Сессия с mock-модулем: local_reg→KE→активация (poll)→GET→push; keep-alive | Mock-сценарий «обычная сессия»; на приборе: активация ≤5 с, свойства читаются |
|
||
| M3 | Очередь с coalescing, 206/200, batch, записи+оптимистичный кэш | На приборе: batch из 5 команд = 1 local_reg notify; значения применяются |
|
||
| M4 | re-key по возрасту, 401-обработка, 503/слоты, режим «KE без poll» (backoff), delete_session | Mock-сценарии + 2 ч на приборе без рассинхрона; stop() освобождает слот |
|
||
| M5 | Таблицы A/B/F + конверсии; fglctl; fglair-discover; probe_reference.py в tools/ | 24 ч на приборе: 0 рассинхронов, re-key каждые 45–60 с |
|
||
| M6 | (Опционально) mDNS-обнаружение (запрос на :10276), FglHub на N устройств | Устройство найдено без статического IP |
|
||
|
||
## 11. Риски и открытые вопросы
|
||
|
||
* Режим «KE без poll» (PROTOCOL.md §4.4 п.6) — причина не идентифицирована;
|
||
стратегия (пауза 30–60 с) подобрана эмпирически; заложить телеметрию для
|
||
уточнения.
|
||
* `display_temperature` → °C: формула (v−5000)/100 c округлением к 0.25;
|
||
расхождение с таблицей приложения ≤ 0.25 °C.
|
||
* Порог re-key ≈44 с измерен в границах 39–44 с — для надёжности опираться
|
||
не на точное значение, а на факт «KE может прийти с любым local_reg».
|
||
* В ESPHome/Arduino-сборках esp_http_server может быть занят портом 80 —
|
||
ядро использует собственный мини-httpd на lwip-сокетах, конфликтов нет.
|