- bot-detector.md : architecture 11 modules, 77/65 features, ensemble triple voix (EIF+AE+XGBoost), browser 5 axes, HDBSCAN, toutes les variables d'environnement vérifiées depuis le code source - dashboard.md : corrigé stack (Jinja2+htmx, pas React+Vite), 14 pages + 35 API routes + health, dual-database, IPv4/IPv6 - python-ja4common.md : ajouté CLICKHOUSE_DB_PROCESSING/LOGS, schéma dual-database, note dashboard n'utilise pas ja4_common Co-authored-by: Copilot <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>
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# python-ja4common
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Bibliothèque Python partagée pour la plateforme ja4, fournissant un client
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ClickHouse singleton et une configuration centralisée via pydantic-settings.
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**Utilisée par** : [bot-detector](../services/bot-detector.md) (via `ja4_common.clickhouse`)
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> **Note :** le [dashboard](../services/dashboard.md) n'utilise **pas** `ja4_common`. Il possède
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> son propre client `clickhouse-connect` léger dans `backend/database.py`.
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## Informations du package
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| Clé | Valeur |
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|-----|--------|
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| **Nom du package** | `ja4-common` |
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| **Version** | `0.1.0` |
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| **Python** | ≥ 3.11 |
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| **Dépendances** | `clickhouse-connect >= 0.8.0`, `pydantic-settings >= 2.1.0` |
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| **Build system** | `setuptools >= 68` + `wheel` |
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## ClickHouseSettings
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Modèle pydantic-settings qui lit la configuration depuis les variables d'environnement
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et les fichiers `.env`.
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### Champs
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| Champ | Type | Défaut | Variable d'env | Description |
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|-------|------|--------|----------------|-------------|
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| `CLICKHOUSE_HOST` | str | `"clickhouse"` | `CLICKHOUSE_HOST` | Nom d'hôte du serveur ClickHouse |
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| `CLICKHOUSE_PORT` | int | `8123` | `CLICKHOUSE_PORT` | Port de l'API HTTP ClickHouse |
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| `CLICKHOUSE_DB` | str | `"ja4_processing"` | `CLICKHOUSE_DB` | Base de données par défaut (rétro-compatibilité) |
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| `CLICKHOUSE_DB_PROCESSING` | str | `"ja4_processing"` | `CLICKHOUSE_DB_PROCESSING` | Base de données ML, agrégations, dictionnaires |
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| `CLICKHOUSE_DB_LOGS` | str | `"ja4_logs"` | `CLICKHOUSE_DB_LOGS` | Base de données des logs HTTP bruts |
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| `CLICKHOUSE_USER` | str | `"admin"` | `CLICKHOUSE_USER` | Utilisateur pour l'authentification |
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| `CLICKHOUSE_PASSWORD` | str | `""` | `CLICKHOUSE_PASSWORD` | Mot de passe pour l'authentification |
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### Schéma dual-database
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La plateforme utilise deux bases de données ClickHouse :
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- **`CLICKHOUSE_DB_PROCESSING`** (`ja4_processing`) : tables ML (`ml_detected_anomalies`,
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`ml_all_scores`), agrégations (`agg_*`), dictionnaires (`dict_*`), feedback SOC, audit
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- **`CLICKHOUSE_DB_LOGS`** (`ja4_logs`) : `http_logs_raw`, `http_logs`, vues matérialisées
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Des **références croisées** existent entre les deux bases — les vues matérialisées de l'une
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lisent dans l'autre. Utiliser toujours des noms de tables pleinement qualifiés :
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```python
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from ja4_common.settings import settings
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query = f"SELECT ... FROM {settings.CLICKHOUSE_DB_PROCESSING}.ml_detected_anomalies ..."
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query = f"SELECT ... FROM {settings.CLICKHOUSE_DB_LOGS}.http_logs ..."
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```
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Ne jamais coder en dur les noms de bases dans les requêtes.
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### Sources de configuration
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Les paramètres sont chargés par ordre de priorité :
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1. **Variables d'environnement** (priorité la plus haute)
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2. **Fichier `.env`** dans le répertoire courant
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3. **Valeurs par défaut** (priorité la plus basse)
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Les noms de variables d'environnement sont **sensibles à la casse** (ex. `CLICKHOUSE_HOST`, pas `clickhouse_host`).
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### Utilisation
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```python
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from ja4_common.settings import settings
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print(settings.CLICKHOUSE_HOST) # "clickhouse" ou depuis l'env
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print(settings.CLICKHOUSE_PORT) # 8123 ou depuis l'env
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print(settings.CLICKHOUSE_DB_PROCESSING) # "ja4_processing" ou depuis l'env
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print(settings.CLICKHOUSE_DB_LOGS) # "ja4_logs" ou depuis l'env
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```
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Le singleton `settings` est créé au niveau du module à l'import.
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## ClickHouseClient
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Encapsule `clickhouse_connect` avec reconnexion automatique et une API épurée.
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### Méthodes
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| Méthode | Signature | Description |
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|---------|-----------|-------------|
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| `connect` | `connect() → Client` | Retourne le client `clickhouse_connect` sous-jacent, crée ou reconnecte si nécessaire |
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| `_ping` | `_ping() → bool` | Vérifie la connexion via `client.ping()`, retourne `False` en cas d'exception |
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| `query` | `query(query: str, params: dict = None)` | Exécute une requête SELECT, retourne le résultat |
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| `command` | `command(query: str, params: dict = None)` | Exécute une commande DDL/DML (CREATE, INSERT, etc.) |
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| `insert` | `insert(table: str, data, column_names=None)` | Insertion en masse dans une table |
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| `close` | `close()` | Ferme la connexion et libère les ressources |
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### Reconnexion automatique
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La méthode `connect()` reconnecte automatiquement si la connexion est perdue :
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```python
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def connect(self):
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if self._client is None or not self._ping():
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self._client = clickhouse_connect.get_client(
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host=settings.CLICKHOUSE_HOST,
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port=settings.CLICKHOUSE_PORT,
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database=settings.CLICKHOUSE_DB,
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user=settings.CLICKHOUSE_USER,
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|
password=settings.CLICKHOUSE_PASSWORD,
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connect_timeout=10,
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)
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return self._client
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```
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### Exemple d'utilisation
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```python
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from ja4_common.clickhouse import get_client
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client = get_client()
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# Requête SELECT avec noms de tables pleinement qualifiés
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result = client.query(
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f"SELECT count() FROM {settings.CLICKHOUSE_DB_LOGS}.http_logs "
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"WHERE src_ip = {ip:String}",
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|
{"ip": "203.0.113.42"},
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|
)
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print(result.result_rows)
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# INSERT
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client.insert(
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|
"audit_logs",
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|
[[datetime.now(), "analyst1", "investigate", "ip", "203.0.113.42"]],
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|
column_names=["timestamp", "user_name", "action", "entity_type", "entity_id"],
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|
)
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# Commande DDL
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client.command("OPTIMIZE TABLE http_logs FINAL")
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```
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## Singleton `get_client()`
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La fonction `get_client()` fournit un singleton de `ClickHouseClient` au niveau du module :
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```python
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from ja4_common.clickhouse import get_client
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# Le premier appel crée le client
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client1 = get_client()
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# Les appels suivants retournent la même instance
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client2 = get_client()
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assert client1 is client2
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```
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### Implémentation
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```python
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_client: Optional[ClickHouseClient] = None
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def get_client() -> ClickHouseClient:
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global _client
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if _client is None:
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_client = ClickHouseClient()
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return _client
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```
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Architecture à **deux niveaux de singleton** :
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- `get_client()` → singleton pour `ClickHouseClient`
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- `settings` dans `settings.py` → singleton pour `ClickHouseSettings`
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## Exports du package
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Le `__init__.py` n'exporte qu'une chaîne de version :
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```python
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"""JA4 Common — shared utilities for the JA4 security suite."""
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|
__version__ = "0.1.0"
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```
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Les consommateurs doivent importer directement depuis les sous-modules :
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|
```python
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from ja4_common.clickhouse import get_client
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from ja4_common.settings import settings
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|
```
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## Intégration dans un nouveau service
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### 1. Ajouter la dépendance
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Dans le `requirements.txt` du service :
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```
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ja4-common @ file:///app/shared/python/ja4_common
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```
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Ou dans `pyproject.toml` :
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```toml
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[project]
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dependencies = [
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|
"ja4-common",
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]
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```
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### 2. Configuration Docker
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```dockerfile
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# Copier la bibliothèque partagée
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COPY shared/python/ja4_common /app/shared/python/ja4_common
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RUN pip install /app/shared/python/ja4_common
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# Copier le code du service
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COPY services/mon-service /app/services/mon-service
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```
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### 3. Utiliser dans le code
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|
```python
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from ja4_common.clickhouse import get_client
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|
from ja4_common.settings import settings
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# Accéder à la configuration
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print(f"Connexion à {settings.CLICKHOUSE_HOST}:{settings.CLICKHOUSE_PORT}")
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print(f"Base logs : {settings.CLICKHOUSE_DB_LOGS}")
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|
print(f"Base processing : {settings.CLICKHOUSE_DB_PROCESSING}")
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# Utiliser le client avec noms pleinement qualifiés
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db = get_client()
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result = db.query(
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f"SELECT count() FROM {settings.CLICKHOUSE_DB_PROCESSING}.ml_detected_anomalies"
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|
)
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```
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### 4. Configuration d'environnement
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Créer un fichier `.env` ou définir les variables d'environnement :
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```bash
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CLICKHOUSE_HOST=clickhouse.example.com
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CLICKHOUSE_PORT=8123
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|
CLICKHOUSE_DB=ja4_processing
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|
CLICKHOUSE_DB_PROCESSING=ja4_processing
|
|
CLICKHOUSE_DB_LOGS=ja4_logs
|
|
CLICKHOUSE_USER=data_writer
|
|
CLICKHOUSE_PASSWORD=secret
|
|
```
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---
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## Tests : simuler le client
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### Avec unittest.mock
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|
```python
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from unittest.mock import MagicMock, patch
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|
from ja4_common.clickhouse import ClickHouseClient
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|
def test_mon_service():
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mock_client = MagicMock(spec=ClickHouseClient)
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|
mock_client.query.return_value = MagicMock(result_rows=[(42,)])
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with patch("ja4_common.clickhouse._client", mock_client):
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from ja4_common.clickhouse import get_client
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|
client = get_client()
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|
result = client.query("SELECT count() FROM http_logs")
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|
assert result.result_rows == [(42,)]
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|
```
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|
### Surcharger les paramètres en test
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|
```python
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|
from ja4_common.settings import ClickHouseSettings
|
|
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|
# Créer des paramètres personnalisés pour les tests
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test_settings = ClickHouseSettings(
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CLICKHOUSE_HOST="localhost",
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CLICKHOUSE_PORT=8123,
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|
CLICKHOUSE_DB="test_db",
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|
CLICKHOUSE_DB_PROCESSING="test_processing",
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|
CLICKHOUSE_DB_LOGS="test_logs",
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|
CLICKHOUSE_USER="test_user",
|
|
CLICKHOUSE_PASSWORD="test_pass",
|
|
)
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|
```
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## Fichiers sources
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| Fichier | Description |
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|---------|-------------|
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| `ja4_common/__init__.py` | Docstring du package et `__version__` |
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| `ja4_common/settings.py` | Modèle pydantic-settings `ClickHouseSettings` et singleton `settings` |
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| `ja4_common/clickhouse.py` | Classe `ClickHouseClient` et singleton `get_client()` |
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| `pyproject.toml` | Métadonnées du package et dépendances |
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| `tests/test_settings.py` | Tests unitaires pour `ClickHouseSettings` |
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| `tests/test_clickhouse.py` | Tests unitaires pour `ClickHouseClient` |
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