docs: реконструкция LAN-протокола FGLair, анализ legacy, планы fglair-core/HA/ESPHome

- 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.
This commit is contained in:
2026-09-17 19:44:49 +03:00
commit 024b290b89
25 changed files with 3904 additions and 0 deletions

273
docs/PLAN_CORE_LIBRARY.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,273 @@
# 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.