### Etapa 7a: el localizador y el sobre de `datekeys.capsule` (06-10-2026)
- **El localizador y el sobre** (`lib/src/locator.dart`), port del paquete `locator` de `datekeys-go` en `c531e93`, el borrador v0.12 (§43 a §44.1, con el cambio 6 del §76), salvo `Seal`, con las mismas comprobaciones en el mismo orden, los mismos códigos y los mismos textos de error:
- los datos de la extensión: `CapsuleInfo`; `parseCapsuleInfo`, la nota con las reglas del §24.1, la DateKey canónica y un localizador que es un fichero `age` con un stanza tlock de su ronda, con `ERR_EXTENSION_DATA_INVALID` como único código; `CapsuleInfo.toExtension`, que lee lo que escribe (§72); y `checkCapsuleData`, el `ValidateCapsule` de `locator.Standard`;
- las direcciones: `checkAddressUri` y `LocatorAddress.host`, sobre los bytes UTF-8 de la dirección y con el `%q` de Go; y `checkResolvedIp`, la comprobación de la IP a la que resuelve un nombre, que la app hace en cada conexión, sobre los 4 o 16 bytes de la dirección. Go no la tiene, porque su lector no descarga;
- el localizador: `unmarshalLocator`, con la longitud que da `Marshal` y ninguna otra; `Locator.marshal`, con la clave 6 hasta el menor múltiplo de 4096 que llena, y `locatorPlaintextLength`; `Locator.usable`; y su apertura, `openLocator` y `CapsuleInfo.openLocator`, que lee como Go a lo sumo 1 MiB de texto, como `io.LimitReader`;
- el sobre: `Locator.restIn`, `Locator.openEnvelope`, `hideRest` y `splitEnvelope`, el corte del fichero `age` de `NewEnvelope`.
Los errores no llevan código, como en Go: son una `LocatorException` con su texto. Un `Locator` tiene los tipos de Go: claves y resúmenes de 32 bytes, y ningún tamaño ni desplazamiento negativo.
- **Las direcciones IP** (`lib/src/ipaddr.dart`, interno): la aceptación exacta de `netip.ParseAddr`, su `String` y `publicIP` con los bloques del §44.1, byte a byte para que una IPv6 sea exacta en la web, y sin `dart:io`.
- **`StandardExtensions`** comprueba por defecto la `data` de `datekeys.capsule` con `checkCapsuleData`, como `locator.Standard` de Go; con `validateCapsule: null`, solo que la haya, como `extension.Standard`. El escritor de la `.dkk` (`lib/src/accesskey.dart`) usa este último, como el de Go, y también las pruebas de los formatos que comparan con `extension.Standard` (`formats_extension_test.dart` y `formats_differential.dart`). La inspección y la apertura dan lo mismo que antes en cada fixture y cada vector.
- **`lib/datekeys.dart`** exporta `locator.dart`.
- **Vectores de Go:** `tool/locator_go_vectors.go` corre en el módulo de `datekeys-go`, sin cambiarlo, y escribe:
-`locator_uris.json`: `CheckURI` y `Address.Host` en las 247 direcciones de `locator.json` y en 2 800 más, en cada borde del §44.1 y de una semilla; `netip.ParseAddr` en 1 700 cadenas; y `publicIP`, al que llega con `go:linkname`, en 868 direcciones;
-`locator_vectors.json`: los textos de los demás casos de `locator.json`, `PlaintextLength` de -4100 a 16484, 482 plaintexts, `Marshal` en sus límites, 118 aperturas de cuatro rondas, ficheros que pasan de 1 MiB de texto, el sobre, sus restos y su corte, `Info.Extension`, `Info.OpenLocator`, `ParseInfo`, `locator.Standard` como registro y la apertura de un fixture cuya `.dkk` lleva `datekeys.capsule`.
`crypto/rand.Reader` es un ChaCha8 de una semilla fija, así que la salida es la misma en cada ejecución. `locator_uris.g.dart` lleva todo el primero, y `locator_vectors.g.dart` una parte del segundo, para Node.js.
- **Pruebas.** Todo se compara con Go: cada caso de `locator.json`, con su texto y su código, y cada uno de los dos ficheros de vectores. En Node.js corren las direcciones, las IP y una parte de los demás casos. 43 pruebas nuevas en la VM y 20 en Node.js: 1615 y 352 en total antes de integrarse; encima de la 6a, 1713 en la VM y 432 en Node.js.
- **Fallos inyectados**, uno a uno y revertidos, cada uno con las pruebas del localizador en la VM y en Node.js. Las pruebas detectan los diez del encargo: un bloque no público aceptado en su primera dirección, y en su última; una IPv4 con un cero a la izquierda; el puerto `:0443`; el esquema en mayúsculas; un segmento de 64 caracteres; un CID con los bits sobrantes distintos de cero; una dirección de NAT64 con una IPv4 pública dentro; un resto con otro SHA-256; y la comparación de los bloques de IPv6 sobre 64 bits, que detecta Node.js y no la VM, donde un `int` tiene 64 bits exactos. Y cuatro de cinco más: el texto de un localizador leído más allá de 1 MiB, que detectan las pruebas de la VM, las únicas que escriben esos ficheros; el byte fuera de RFC 3986 citado como byte y no como runa; un último segmento numérico con ceros a la izquierda leído como nombre; y el registro por defecto sin la comprobación de `datekeys.capsule`. El quinto, una zona aceptada en un literal IPv6, no lo detecta ninguna prueba porque ninguna dirección llega a él: el `%` de una zona hace rechazar antes la autoridad, también en Go, cuya comprobación de la zona tampoco se alcanza.
- **Para la parte 7b:** `Seal` y el cifrado de `NewEnvelope`, sobre el escritor de `age` de la 6a: un recipient tlock con `wrapTlockStanza`, un recipient X25519, el STREAM, la cabecera con su MAC y el azar, y después `splitEnvelope`.
- **La escritura de los ficheros `age`** (`lib/src/age_writer.dart`), port de `age.Encrypt`, `internal/format` e `internal/stream` de `filippo.io/age` v1.3.2, con sus comprobaciones y sus textos:
-`AgeEncryptor` y `ageEncrypt` sacan la file key, envuelven la file key para cada recipient, en su orden y con sus etiquetas, calculan el MAC de la cabecera y sacan el nonce. Rechazan, con el texto de Go, una lista sin recipients, unas etiquetas que no se pueden mezclar, un recipient que no envuelve la file key y unos stanzas que no se pueden escribir;
-`AgePayloadEncryptor` cifra el STREAM según llega el texto, como el `EncryptWriter` de Go: en chunks de 64 KiB, con el último completo cuando el texto es un múltiplo de 64 KiB distinto de cero y vacío solo cuando el texto lo es, y con el texto de Go tras `close`;
- las longitudes de un fichero salen, antes de escribirlo, de la de su texto y de la forma de sus stanzas: `ageStreamLength`, `ageStanzaLength`, `ageHeaderLength` y `ageFileLength`.
- **Los recipients** (`lib/src/recipient.dart`):
-`X25519Recipient`, con las cadenas `age1…` y los textos de `ParseX25519Recipient`, y `checkX25519Recipient`, las reglas del §37 con los textos de `agewrap`;
-`ScryptRecipient`, con su factor de trabajo y su etiqueta al azar;
-`TimeRecipient`, el de tlock, con la etiqueta `datekeys-tlock-…` de `agewrap`;
-`generateX25519Identity`, `rawX25519Identity`, `rawX25519Recipient` y la longitud de cada stanza.
- **La fuente de lo aleatorio** (`lib/src/random.dart`): `RandomSource`, inyectable; `secureRandom`, la de por defecto, con `Random.secure`; y `SeededRandomSource`, determinista, el keystream de ChaCha20 bajo el SHA-256 de una semilla, para pruebas y vectores. Todo lo aleatorio de un fichero sale de ella, en el orden de Go, sigma de tlock incluido: `encryptOnG2` y `wrapTlockStanza` la reciben, y ya no usan un `Random.secure` propio. Para los 16 huecos de la parte 6b trae además `randomIndex`, como `crypto/rand.Int`, y `permute`, como el de `capsule.Encrypt`.
- **Vectores de Go:** `tool/age_writer_go_vectors.go` corre en una exportación de `datekeys-go` y hace que `crypto/rand` lea el keystream de `SeededRandomSource`. Así `age.Encrypt`, con los recipients X25519, scrypt y tlock reales, saca valores conocidos, y `age_writer.json` guarda cada uno, con su tamaño y su orden, junto a los ficheros:
- X25519 sobre textos de 0, 1, 64 KiB − 1, 64 KiB, 64 KiB + 1, 128 KiB y más bytes, hasta 3 MiB;
- dos, tres y dieciséis recipients X25519, y uno con el bit 255 a 1, que `age` acepta;
- scrypt con factores de trabajo de 1 a 16;
- el stanza tlock de rondas de 1 a 11 cifras.
Cada fichero se comprueba con `testkit.SealAge`, que lo sella otra vez con la primera y la última extracción como file key y nonce, y Go lo abre. También guarda los errores de `age.Encrypt` y de los constructores, `ParseX25519Recipient`, `CheckX25519Recipient`, `GenerateX25519Identity`, `crypto/rand.Int`, el `permute` de `capsule` y las longitudes de `testkit` y `capsule`. `age_writer.g.dart` lleva el mismo JSON para Node.js.
- **En la otra dirección:** `tool/age_interop_dart_samples.dart` escribe los ficheros de las recetas de `test/age_interop_support.dart`, y `tool/age_interop_go_verdicts.go` los abre con `age` y las identities de `agewrap` y escribe `age_interop.json`. Son X25519 de 0 a 3 MiB, uno escrito en trozos, tres y dieciséis recipients, tlock abierto con el release de la ronda 1000 de los fixtures, tlock sobre dieciséis X25519 como un `SEALED_CONTROL` y scrypt con los factores de trabajo 10 y 16. Las pruebas escriben cada fichero otra vez, y debe ser el que leyó Go; Go lo abrió y sacó el texto de la receta, o lo rechazó con la identity que no debía abrirlo; y esta librería hace con él lo mismo que Go, con los mismos textos y las mismas reglas de stanzas.
- **Pruebas:** 98 nuevas en la VM y 80 en Node.js: 1670 y 412 en total. En Node.js corren los mismos vectores sin los casos caros: los ficheros de megabytes, scrypt con logN 16 y la mayoría de los de tlock.
- **Fallos inyectados**, uno a uno y revertidos: los ocho del encargo, el sexto y el séptimo en dos formas. Las pruebas los detectan todos, en la VM y en Node.js: el flag del último chunk en uno que no lo es; un chunk vacío al final tras chunks llenos; un contador del nonce que no avanza; la sal de HKDF en el orden inverso; el MAC de la cabecera sobre los stanzas en otro orden; un recipient de orden bajo aceptado, al envolver la file key y en `checkX25519Recipient`; un recipient scrypt junto a uno X25519, sin comparar las etiquetas y con un scrypt sin etiqueta; y la misma clave efímera en varios stanzas.
- **`tool/age_writer_bench.dart`** mide el escritor. En la VM, 64 MiB en streaming tardan 1,4 s, unos 46 MiB/s; compilado a JavaScript, 16 MiB tardan 0,33 s, unos 49 MiB/s. La cabecera de `PAYLOAD_AGE` cuesta 4 ms; `INNER_ACCESS_AGE`, con 16 stanzas, unos 45 ms en la VM y 35 ms en Node.js; `OUTER_TIME_AGE`, 40 ms y 0,55 s; y un fichero de clave de autor, con scrypt de logN 16, 0,6 s y 0,85 s. Las cifras, en el README.
### Etapa 5c: la firma de `alg` 2 y el sello de `seal_type` 2 en los veredictos (06-10-2026)
- **Los veredictos de la firma con certificados y del sello RFC 3161** (`lib/src/securitycms.dart`), port de `evaluateCMS`, `signerLine` y `evaluateSeal` de `signature2.go` de `datekeys-go` en `c531e93`, el borrador v0.12, sobre el lector de CMS de la 5a, con el mismo orden de comprobaciones:
-`SIGNERS` con su perfil, de 1 a 16 entradas en orden estricto, y después la `SignedData`: un fallo de cualquiera de los dos es F1;
- cada firmante exigido, en el orden de `SIGNERS`, y cada ajeno, en el orden de la codificación, con su resultado: válido, inválido, ausente, no verificable, sin sello, con el sello inválido o con el certificado fuera de validez en t, el instante de su sello, con los dos extremos incluidos;
- F2 si un exigido es inválido, F5 si falta algo o hay una clave 3, y F6 si todos son válidos y están sellados, con el `Detail` de los firmantes;
- el sello sobre `SEAL_SUBJECT`: S2 por la forma, S1 por un algoritmo fuera de la tabla o un `messageImprint` que no es SHA-256, S3 si no verifica, y S4 o S5 con la autoridad y t;
- un `round_time` en el instante cero de Go, 0001-01-01T00:00:00Z, cuenta como ninguno, como `IsZero`, y `Verdicts.sealedAt` no cuenta un sello en ese instante, como `SealedAt`.
- **El evaluador por defecto lo evalúa todo como Go.** `cmsReader` es el `cms` por defecto de `evaluateSecurity`, y con él el de `evaluateSecurityInput` y de la apertura: nada que Go evalúe queda sin evaluar. Con `cms: null`, la firma de `alg` 2 y el sello de `seal_type` 2 siguen quedando sin evaluar.
- **`lib/datekeys.dart`** exporta `encodeSigners` y `maxSigners`, como `EncodeSigners` y `MaxSigners` del paquete `capsule` de Go, y `cmsReader`. `cms.dart` sigue interno.
- **Vectores de Go:** `tool/security_go_vectors.go` escribe además `securitycms_vectors.json`: 760 áreas cuya firma CMS o sello RFC 3161 hace el propio generador, como los hace `internal/cms/cmstest` para las pruebas de la referencia, con los veredictos de `EvaluateSecurityIn`, las líneas, el detalle de cada firmante y del sello y el sello más temprano:
- un firmante exigido de cada resultado junto a ajenos de cada resultado, sin `round_time`, al abrir en el instante de los sellos, en el contexto de otro head y con una clave 3; tres firmantes exigidos, sacados de una semilla; `SIGNERS` de 16 y 17 entradas;
- la validez de un certificado en el instante de su sello, al nanosegundo, de un `UTCTime` a un `GeneralizedTime` y con diez cifras de fracción, y la de la autoridad en el de su token;
- t más la precisión frente a `round_time`, a un nanosegundo de cada lado, con cada forma de la precisión, en el instante cero de Go y en el último segundo de 9999;
- un sello de cada veredicto junto a una firma de cada veredicto, y mutaciones de la `SignedData`, de `SIGNERS` y de los tokens.
`cmstest` no se puede importar desde fuera del árbol de `datekeys-go`: el generador reescribe la parte que necesita. Las claves salen de etiquetas, ECDSA firma con el nonce del RFC 6979 y RSA con PKCS #1 v1.5, así que el fichero sale igual en cada ejecución, y `security_vectors.json` sale como antes. `securitycms_vectors.g.dart` lleva, para Node.js, una parte de los casos, con cada par de veredictos de cada grupo, y los fixtures `format3_signed_cms` y `format3_sealed`.
- **Pruebas.** Todo se compara con Go:
- los 135 casos de `security_cms.json`, con el resultado de cada firmante, el sello y las líneas, sin ningún carácter de control ni bidireccional;
- los 24 de `security.json`, ya enteros;
- las 56 firmas de `alg` 2 y los 105 sellos de `seal_type` 2 de `security_vectors.json` que la 5b dejaba sin evaluar;
- los 760 casos de `securitycms_vectors.json`, con su detalle y su sello más temprano;
- y los fixtures `format3_signed_cms` y `format3_sealed`: su área frente a su registro, y su apertura con cada credencial de `open_cases.json`.
En Node.js corren una parte de los vectores y la apertura entera de los dos fixtures. 150 pruebas nuevas en la VM y 10 en Node.js: 1572 y 332 en total.
- **Fallos inyectados**, uno a uno y revertidos: los ocho del encargo, el primero en dos formas, y tres más. Las pruebas los detectan todos, en la VM y en Node.js: un certificado comprobado con el reloj de la apertura, y otro en `round_time`, en lugar de en el instante de su sello; un sello aceptado con t más la precisión después de `round_time`; F6 sin que todos los firmantes sean válidos; más de 16 firmantes aceptados; el aviso de los sellos ausente de las líneas de F6; un nombre de 65 puntos de código mostrado; un `messageImprint` que no es SHA-256 aceptado; el resultado de un firmante ajeno en inglés; los firmantes ajenos en el orden inverso; un sello de la clave 3 comprobado sin el `SIG_PART` de la clave 2; y una clave 3 junto a una firma de `alg` 2 ignorada. Dos se escapaban al principio en Node.js, más de 16 firmantes y el orden de los ajenos, porque sus casos solo los leían las pruebas de la VM: la parte de Node.js lleva ahora `SIGNERS` de 16 y 17 entradas y dos firmantes ajenos.
- **`tool/open_bench.dart`** abre también los dos fixtures y mide, dentro de cada apertura, la evaluación de su área de seguridad: en la VM, una apertura tarda unos 55 ms, de los que el área son 9,4 ms con la firma de dos firmantes sellados y 8,5 ms con la de `alg` 1 y el sello; compilada a JavaScript, unos 0,9 s, de los que el área son 0,13 y 0,05 s. Las cifras, en el README.
### Etapa 5a: el lector de CMS, ECDSA y RSA (05-10-2026)
- **El lector de las firmas CMS y de los sellos RFC 3161** (`lib/src/cms.dart`), port de `internal/cms` de `datekeys-go` en `c531e93`, con el perfil de certificado del borrador v0.12 (§29.7, §29.10, §29.11), el mismo orden de comprobaciones y los textos de Go:
-`parseCert` lee un certificado campo a campo, sin una librería de X.509; `Cert` da el titular, de `givenName` y `surname` antes que del `commonName`, el emisor, del `organizationName` si no hay un `commonName` con texto, y `validAt`, con los dos extremos incluidos;
-`parseSignature` lee una firma separada: el `ContentInfo`, los certificados, las respuestas OCSP, los atributos firmados y sin firmar y cada `SignerInfo`, con su certificado; `SignerInfo.check` da `CmsResult.valid`, `invalid` o `notVerifiable` con la tabla cerrada de algoritmos, y una clave de otro esquema que el algoritmo es `invalid`;
-`parseToken` lee un token y su TSTInfo campo a campo, con los errores de forma antes que los de algoritmo, y `Token.check` lo verifica sobre lo sellado: un `messageImprint` de otra longitud no vale, y la precisión llega hasta 2³¹ − 1 segundos;
- los identificadores de objeto se comparan por sus bytes, y un SET OF puede repetir un elemento.
- **ECDSA** (`lib/src/ecdsa.dart`, `nist_curves.dart`) en P-256, P-384 y P-521, como `ecdsa.VerifyASN1` de Go, y **RSA** (`lib/src/rsa.dart`), PKCS #1 v1.5 y PSS como `rsa.VerifyPKCS1v15` y `rsa.VerifyPSS`, de código propio sobre `BigInt`, que no es de tiempo constante: solo verifican, con valores públicos. Los hashes son los de `package:crypto`.
- **Vectores de Go:** `tool/cms_go_vectors_test.go` corre como una prueba de Go en una exportación de `datekeys-go`, porque importa `internal/cms`, y con `testing/cryptotest` hace deterministas las claves y las firmas. Escribe `cms_ecdsa.json`, `cms_rsa.json`, `cms_certs.json`, `cms_signatures.json`, `cms_algorithms.json`, `cms_tokens.json`, `cms_mutations.json` y `cms_corpus.json`: las pruebas de `internal/cms` con sus resultados y textos, identificadores cuyos arcos dan la vuelta en 32 o 64 bits, certificados, firmas y tokens editados nodo a nodo y bit a bit, y cada firma y cada token de `security_cms.json` y de los fixtures `format3_signed_cms` y `format3_sealed` del borrador v0.12. `cms_vectors.g.dart` lleva una parte de cada uno para Node.js.
- **Pruebas.** 44 nuevas en la VM y 17 en Node.js. Integrada encima de la 5b, el total es de 1422 pruebas en la VM y 322 en Node.js.
- **Fallos inyectados**, uno a uno y revertidos: un identificador comparado como texto, un SET OF estrictamente ascendente, el titular tomado primero del `commonName`, una s de ECDSA sin comparar con el orden, el relleno de RSA sin comprobar su longitud (y, aparte, la longitud de la firma), un `messageImprint` de otra longitud aceptado, una precisión de 2³¹ segundos aceptada y un certificado válido un segundo fuera de su periodo. Las pruebas de la VM los detectan todos; las de Node.js, todos menos los de RSA y la precisión, cuyos casos no van en la parte de Node.js.
- **`tool/cms_bench.dart`** mide ECDSA, RSA y el lector: en la VM, una verificación de P-256 tarda 2,4 ms y una de RSA-2048, 0,10 ms. Las cifras, en el README.
### Etapa 5b: los compromisos, `SECURITY_CBOR`, la firma de `alg` 1 y los veredictos (05-10-2026)
- **`testdata/` de la rama `v0.12` de `datekeys-go`,** en `c531e93`, cuyo `testdata/` es el de `601e6d2`, el de `datekeys-ts`: 133 ficheros, que dicen aún `"spec": "0.11"`, como el `SpecVersion` de Go, hasta que el autor apruebe el borrador. Frente al tag `spec-v0.11`, trae los fixtures `format3_unsigned` y `format3_note`, `format3_seal_unsupported` con `seal_type` 4294967295, los registros nuevos de `format3_sealed` y `format3_signed_cms`, el corpus de 218 casos, `note.json`, `security.json` con su contexto y sus líneas, `security_cms.json` de 135 casos y `locator.json`, que es de la etapa 7.
- Los generadores de `tool/` que leen el `testdata/` lo leen otra vez: `mutation_texts.json`, `open_cases.json`, `formats_*.json` con `formats_vectors.g.dart`, `ibe_vectors.json` y `age_fixtures.json` cambian; `release_vectors.json`, `primitives.json` y las vistas de `open_vectors.g.dart` salen iguales. `age.json` no lee el `testdata/` y queda congelado.
- Las pruebas cuentan 26 fixtures y 218 casos, la inspección de `format3_note` da la nota de su registro, y los 16 casos de `note.json` dan el resultado y el detalle de Go. Ningún caso descubrió una diferencia con Go: la librería no cambia.
- **Los compromisos** (`lib/src/author.dart`), port de `signature.go`: `payloadCommit`, `controlCommit` sobre `CONTROL_SIG` en cada formato, `headDigest`, `signersDigest`, `authorMessage` con su prefijo y sus 99 bytes, `authorCode`, que toma los bytes como Go, `sigPart` y `sealSubject`.
- **`SECURITY_CBOR`** (`lib/src/security.dart`), port de `format3.go` y de `signature.go`: el mapa exterior, `author-signature` y `seal` con los esquemas y los límites de Go, sus codificadores y sus lectores, y `evaluateSecurity`, que nunca lanza:
- X para un mapa exterior que falla su capa 2 o 3, la versión 2 incluida;
- F0 a F4 para la firma, con `verifyStrict` en `alg` 1 y la clave buscada entre las guardadas por su cadena `dkauthor1…`, y S0 a S2 para el sello;
- un fallo dentro de una parte es de esa parte, F1 o S2, como Go recupera un panic;
- sin contexto, lee como un lector de la v0.10.
- **La frontera con el lector de CMS** de la parte 5c es `CmsEvaluator`, con `evaluateSignature` y `evaluateSeal`, como `evaluateCMS` y `evaluateSeal` de Go. Sin él, la firma de `alg` 2 y el sello de `seal_type` 2 en un contexto quedan sin evaluar, en null, nunca con un veredicto supuesto; la otra parte se evalúa igual. `holderText`, el nombre de un certificado del §29.7, ya está aquí.
- **Los veredictos** (`lib/src/verdicts.dart`) con los textos del borrador v0.12: `Verdict.text`, `Verdicts.lines`, con los nombres entre « y », la autoridad de cada sello en las líneas de F6 con su aviso, los resultados en español y t en RFC 3339 con su fracción, y `Verdicts.sealedAt`, con `Detail`, `SignerLine` y `SignerResult`. `Verdicts` puede tener evaluada una parte sola. Partir las líneas en filas con ` ↳ ` es de la CLI de Go, no de su librería, y no se porta.
- **La apertura evalúa el área como Go:** `OpenOptions.evaluator` es ahora `evaluateSecurityInput`, con `securityContext`, el `newSecurityContext` de Go con el `head_digest`. `format3_signed`, `format3_unsigned`, `format3_signature_unsupported`, `format3_seal_unsupported`, `format3_security_v2` y `format3_note` dan al abrirse los veredictos y las líneas de Go; `format3_signed_cms` y `format3_sealed`, la parte que no necesita el lector de CMS.
- **`lib/datekeys.dart`** exporta `author.dart` y `security.dart`, como el paquete `capsule` de Go.
- **Vectores de Go:**
-`tool/security_go_vectors.go`, en el contexto del módulo de `datekeys-go` en `c531e93`, escribe `security_vectors.json`: los compromisos, también del control de cada fixture en cada formato; los codificadores; 1730 evaluaciones de `EvaluateSecurityIn` en 23 contextos y sin contexto, del mapa exterior, de `author-signature` y de `seal` rotos de todas las formas de sus esquemas y en sus límites, de firmas de `alg` 1 válidas e inválidas, también los casos de «Taming the many EdDSAs» hechos sobre `AUTHOR_MESSAGE` buscando el contexto, y de 1500 mutaciones de una semilla fija; las líneas y `SealedAt` de veredictos con cada detalle; y `holderText`, al que llega con `go:linkname`. `security_vectors.g.dart` lleva todo salvo siete de cada ocho evaluaciones, para Node.js;
-`tool/open_go_vectors.go` guarda en `open_cases.json` los veredictos de cada cápsula del formato 3 que se abre, con sus líneas, y abre los fixtures firmados con `alg` 1 también con su clave guardada, F3, y con otra, F4.
- **Pruebas.** Las 1730 evaluaciones de Go, con sus veredictos, sus líneas, `alg` y `seal_type` y las partes del lector de CMS; los 24 casos de `security.json`, 23 enteros y uno sin su sello de `seal_type` 2; los compromisos, la firma y el sello de cada fixture del formato 3 frente a su registro; los veredictos de cada apertura de `open_cases.json` y de los 11 casos del corpus que se abren; y la frontera con un lector de CMS de prueba. 58 pruebas nuevas en la VM y 14 en Node.js: 1378 y 305 en total.
- **Fallos inyectados**, uno a uno y revertidos: 12, y las pruebas los detectan todos en la VM y en Node.js: los compromisos de D y de `SEAL_SUBJECT` en otro orden, el prefijo de `AUTHOR_MESSAGE` cambiado, una clave de orden pequeño aceptada, F4 con la clave guardada y F3 con la etiqueta de otra clave, un evaluador que falla la apertura, la línea de F0 y el resultado de un firmante en inglés, un nombre de 65 puntos de código mostrado, y F1 o S1 supuestos para `alg` 2 o `seal_type` 2 sin el lector de CMS.
### Etapa 4c: el head, la nota pública, la inspección y la apertura (05-10-2026)
- **La nota pública del §24.1** (`lib/src/note.dart`), port de `CheckNote`, `NewNote` y `Note` de `extension` de `datekeys-go` en `c531e93`: `checkNote` y `checkNoteData`, con la longitud, el UTF-8 y las reglas de texto del autor declarado en ese orden y con los textos de Go; `newNote`, `publicNote` y `unusableNote`, y `Header.publicNote` y `Header.unusableNote`. `StandardExtensions` comprueba ya la nota como el `Standard` de Go, y su parámetro `validateNote` desaparece.
- **El head del formato 3** (`lib/src/head.dart`): `decodeHead` en las capas del §69.1, con R1 y R8 en la tercera, sobre los bytes UTF-8 de las rutas, nunca sobre sus unidades UTF-16; las reglas de rutas, del comentario y del autor de `pathrule` en la cuarta, como `ERR_HEAD_INVALID` con el texto de Go; la maquetación de los ficheros por restas; las extensiones críticas del head; `checkHeadEnd`; y `encodeHead`.
- **La inspección, pasos 1 a 8** (`lib/src/inspect.dart`): `inspectCapsule` e `inspectCapsuleSource`, `Inspection` con la comprobación de cada paso y su detalle, como el `Inspection` de Go; `inspectedLength`, para leer de un fichero grande solo su principio; `maxAccessKeyRead`; y `inspectView` e `inspectJson`, la salida exacta de `datekeys inspect -json`.
- **La apertura, pasos 9 a 18** (`lib/src/open.dart`, `open3.dart`): `openCapsule`, de una cápsula en memoria, y `openCapsuleSource`, de una `ByteSource` que se lee por tramos (`lib/src/source.dart`); `OpenOptions` y `Opened`, como los de Go.
- La `.dkk` del paso 9.a, decodificada o todavía codificada, con su material, sus extensiones críticas, su `capsule_id` y su `capsule_digest`, calculado sobre la fuente por tramos; las identities X25519 del llamador y la llave de palabras como una identity más.
- El release con la regla del paso 9, nunca antes de su ronda, y su verificación en el paso 10; `OUTER_TIME_AGE` con el stanza tlock; `INNER_ACCESS_AGE` con las reglas de los huecos; `CONTROL_CBOR`, `header_binding`, `I_PAYLOAD` y P.
-`PAYLOAD_AGE` en streaming: el contenido de los formatos 1 y 2 a un `ByteSink` según `age` autentica cada chunk, con el relleno del formato 2 comprobado y nunca entregado; y en el formato 3 la trama de `BODY`, el área, el head y cada fichero a un `FileSink`, con su SHA-256, en el orden y con la precedencia del §63 (`lib/src/sink.dart`, con `MemoryByteSink` y `MemoryFileSink`).
- Cada fallo con el código, el paso y el texto de Go, también los de `age`, por fases, como `classify`, y los de la fuente del release, como `sourceFailure`. Nada se presenta como válido antes de que acabe el paso 17: la salida se cierra al publicar y se aborta tras cualquier fallo, y el sink se aborta tras cualquier fallo posterior a su `begin` (§56).
- **La firma y el sello quedan para la etapa 5,** detrás de un punto de enganche (`lib/src/verdicts.dart`): el área de `security` se lee solo hasta donde lo exigen la trama de `BODY` y el área, y sus veredictos los da un `SecurityEvaluator`, que recibe `SECURITY_CBOR`, los bytes del head, el control y el formato, el `round_time` y las claves de autor, lo que toman `newSecurityContext` y `EvaluateSecurityIn` de Go. El de hoy, `notEvaluated`, no evalúa nada, y uno que falla no impide abrir. `OpenOptions.accept`, el `Accept` de Go, ve los veredictos antes del paso 18 y puede negarse a publicar los ficheros.
- **`AgePayloadDecryptor.wipe`** borra la clave del STREAM de una apertura que acaba antes del final de `PAYLOAD_AGE`.
- **Vectores de Go:**
-`tool/mutation_go_texts.go`, port de `scripts/mutation-go-texts.go` de `datekeys-ts` sobre el `testdata/` de este repositorio, escribe `mutation_texts.json`: el texto de `capsule.Open` y sus comprobaciones, con su detalle, en los 210 casos del corpus. Go en `c531e93` y el corpus de `spec-v0.11` coinciden en el código y el paso de todos, y Go en el tag `spec-v0.11` da el mismo fichero, byte a byte;
-`tool/open_go_vectors.go`, en una exportación de `datekeys-go` porque usa `internal/testkit`, escribe `open_cases.json` (cada fixture con cada credencial, y 117 aperturas de fixtures editados o con otras opciones, en cada paso que el corpus no alcanza, con los sinks y la salida que fallan y el rechazo de `Accept`), `open_heads.json`, `open_notes.json`, `open_inspect.json` (el texto de `capsule.Inspect` en las 5110 mutaciones de `inspect_differential.json`, donde Go en `c531e93` y el fichero también coinciden, y la salida de la CLI con notas públicas) y `open_vectors.g.dart`, con siete fixtures pequeños y una parte de cada fichero para Node.js. Los casos editados se sellan otra vez con las claves y los nonces de los fixtures, así que la salida es la misma en cada ejecución.
- **Pruebas.** Los 24 fixtures se abren con cada credencial que documentan, y sus 24 `.inspect.json` salen byte a byte; los 210 casos del corpus dan el código, el paso, el texto y cada comprobación de Go; los 169 casos de `open_cases.json`, también el estado del sink, el contenido o los ficheros y las extensiones inutilizables; todo, en memoria y desde una fuente que se lee a trozos, con el mismo resultado. Cápsulas de varios MiB, hechas desde los fixtures, prueban el streaming: la salida recibe cada chunk al autenticarse, y un chunk posterior que falla la aborta sin cerrarla. Una cápsula con un stanza para una llave de palabras se abre con ella. 518 pruebas nuevas en la VM y 83 en Node.js: 1320 y 291 en total.
- **Fallos inyectados**, uno a uno y revertidos: 15. Las pruebas los detectan todos en la VM: un paso fuera de orden, el `capsule_digest` sin comprobar, la salida publicada antes del final del paso 17, el SHA-256 de un fichero sin comparar, el relleno sin comprobar en los formatos 2 y 3, R8 sobre unidades UTF-16, una nota de 1025 bytes aceptada, un fallo de `age` clasificado en la otra fase, el error de una fuente con su propio código en el paso 9, una identity que abre dos stanzas aceptada, un head inválido informado sin leer hasta el final, el autor comprobado antes que el comentario, el sink sin abortar y el prefijo de la inspección un byte corto. En Node.js, 13: el orden del comentario y del autor y el prefijo solo los ven las pruebas de la VM.
- **`tool/open_bench.dart`** mide la apertura: en la VM, una cápsula pequeña tarda unos 50 ms y 64 MiB en streaming, 1,5 s en el formato 1 y 2,6 s en un fichero del formato 3. Las cifras, en el README.
- **Un fallo de dart2js** de Dart 3.13, ajeno a la librería: un objeto que llega al campo de otro a través de `c ? null : objeto` puede perder las escrituras que reciba allí. El README lo explica.
### Etapa 4a: rutas, textos y llave de palabras (05-10-2026)
- **Las reglas de rutas y de textos** (`lib/src/pathrule.dart`), port de `internal/pathrule` de `datekeys-go` en `c531e93`, sobre las tablas de Unicode 18.0.0 y WindowsBestFit que genera `datekeys-go` (`lib/src/pathrule_tables.dart`):
- NFD con el orden canónico y Hangul, el pliegue de CaseFolding con U+0131 → U+0069, la minúscula simple y `Default_Ignorable` con la lista blanca de R4;
- las reglas de una ruta, de R2 a R6c y R10, con las proyecciones de las 15 tablas best-fit; las del árbol, R7 con su clave y las dos rutas que nombra, y R9; y las de los textos del §29.6, el comentario y el autor declarado;
- los textos de error de Go, en `PathRuleException`, sin código normativo: la cabecera y la nota lo pondrán en la etapa 4c. Como en Go, cada regla devuelve su violación y solo las funciones públicas lanzan;
-`canonicalTables`, el texto de `pathrule.Canonical`: una prueba recalcula `tablesDigest` desde las listas.
- **Bytes, como Go.** Las funciones acabadas en `Utf8` toman los bytes de un string de Go, donde un byte que no es UTF-8 válido es U+FFFD, y las demás un `String` como lo escribe `utf8Bytes`. Los límites cuentan bytes, y R6b puntos de código, nunca unidades UTF-16. Así cualquier entrada da el resultado de Go, también el final de R4b tras bytes no válidos, que Go cuenta como U+FFFD de tres bytes.
- **La llave de palabras del §38.1** (`lib/src/wordkey.dart`), port de `wordkey`: `normalizeWords`, `checkWords` con los textos de Go, `wordKey`, con el PBKDF2-HMAC-SHA256 de la etapa 2 y 600 000 iteraciones, `wordKeyPassword` y `wordKeySalt`, la P y la S del §38.1, y `wordIdentity`. `lib/datekeys.dart` exporta `normalizeWords`, `checkWords`, `wordKey`, `WordKeyException` y sus constantes, como el paquete público `wordkey` de Go; `wordIdentity` queda interna, porque devuelve una identity de `age.dart`.
- **Vectores de Go** en `test/vectors/`, con su copia en Dart para Node.js:
-`pathrule_vectors.json`, de `tool/pathrule_go_vectors.go`, que corre en una exportación de `datekeys-go` porque `internal/pathrule` no se puede importar desde fuera de su árbol: los casos de las pruebas de Go y de `datekeys-ts`, los dos lados de cada límite de R2, R3 y R6b, 1300 cadenas y 350 árboles de una semilla fija, también con bytes que no son UTF-8 válido, los casos de R9 y, por plano, el SHA-256 de una línea por punto de código de cada función;
-`wordkey_vectors.json`, de `tool/wordkey_go_vectors.go`: 400 textos y sus palabras, 515 listas de palabras con el resultado de `Check` y cuatro llaves, la primera la del §38.1.
- **Pruebas.** 31 nuevas en la VM y 18 en Node.js. Integrada encima de la 4b, el total es de 802 pruebas en la VM, sin ninguna aplazada, y 208 en Node.js. Cada punto de código de los 17 planos da el resultado de Go en las siete funciones; los de los planos 0, 1 y 14, también en Node.js. Las llaves de 600 000 iteraciones corren solo en la VM.
- **Fallos inyectados**, uno a uno y revertidos: 45, en el orden canónico, los ignorables, la lista blanca, el pliegue y la minúscula, las descomposiciones, los límites, las cuentas en UTF-16, las tablas best-fit, Hangul, los bytes no válidos, R4b, R6, R7, R9, R10, los textos, el texto canónico, y en la llave de palabras el separador, los espacios, las marcas, la cuenta de letras, las palabras repetidas y la sal. Las pruebas los detectan todos, cada uno con una prueba que corre también en Node.js. Cuatro se escapaban al principio, uno de R2, uno de R3 en unidades UTF-16, U+036F en las palabras y DEL en `checkWords`: los vectores llevan ahora los dos lados de cada límite.
- **`tool/pathrule_bench.dart`** mide las reglas y la llave de palabras: en la VM, una ruta tarda de 9,5 a 28 µs, un comentario de 16 KiB 0,7 ms y la llave 1,1 s. Las cifras, en el README.
### Etapa 4b: los formatos de la cápsula y de la llave de acceso (05-10-2026)
- **Las tramas** (`lib/src/framing.dart`): el PRELUDE de un `.dkc` y la trama de una `.dkk`, con las comprobaciones de los §23 y §40 en su orden y los textos de Go; `splitCapsule`, los pasos 1 a 3 de la inspección, con su `FramingException`; y `headerBinding`. El formato de una cápsula es el enum `CapsuleFormat`.
- **El relleno** (`lib/src/padding.dart`): `paddedLength` y `payloadAgeLength` con los códigos de `PaddingRule`, exactos hasta L_MAX también en la web, sin desplazamientos ni máscaras de más de 31 bits; y `PaddingCheck`, la comprobación del plaintext de `PAYLOAD_AGE` frente a L y P del paso 17, por trozos.
- **`BODY` del formato 3** (`lib/src/body.dart`): su trama y el área, sin el head. Y el `capsule_digest` incremental (`lib/src/digest.dart`). Son internos, como en `datekeys-ts`.
- **Las extensiones** (`lib/src/extension.dart`): las reglas de un array, al decodificarlo y antes de escribirlo; los registros, con la comprobación de la `data` y los lugares del §72; las extensiones críticas y no críticas de cada objeto; y la regla de los codificadores del §72, `checkWrite`, con `StandardExtensions`, a la que se dan las comprobaciones de la nota y del localizador.
- **El Provider Profile** (`lib/src/profile.dart`): su CBOR, `profile_hash`, las reglas 1 a 3 del §12.1 en su orden, el chain hash de drand, `maxRound` y el registro con Quicknet pinneado. `Profile` implementa el `PinnedProfile` de la etapa 3.
- **La DateKey** (`lib/src/datekey.dart`): `dk1_` con la aceptación y los textos de Go, también los de su JSON; la resolución de un instante a su ronda y la hora de una ronda; e `Instant`, al nanosegundo, con el RFC 3339 de `time.Parse` y de `Format` de Go.
- **`PUBLIC_HEADER`, `CONTROL_CBOR` de las versiones 1 a 3 y la `.dkk`** (`lib/src/header.dart`, `control.dart` y `accesskey.dart`), en las capas del §69.1. `I_PAYLOAD` y `access_material` se copian una vez y se borran en todos los caminos.
- **Los errores que Go devuelve sin código normativo**, como un código de relleno que no existe o una extensión fuera de su sitio al escribir, son `ArgumentError` con el texto de Go.
- **`lib/datekeys.dart`** exporta los formatos, como `index.ts` de `datekeys-ts`.
- **Vectores de Go** (`tool/formats_go_vectors.go`, en el contexto del módulo de `datekeys-go` en `c531e93`, sin cambiar nada en él): unos 6 400 casos en `test/vectors/formats_*.json`, con el resultado, el código y el texto de Go: tramas, cabeceras, controles, `.dkk`, perfiles, extensiones, `dk1_`, RFC 3339, rondas, relleno hasta L_MAX, la comprobación del relleno de `capsule.Open`, los codificadores, los límites del §57, `BODY`, y cada fallo de una lista, solo y con cada otro, para la precedencia del §69.1. `formats_vectors.g.dart` lleva uno de cada ocho para Node.js. Con el tag `spec-v0.11` el generador da la misma salida, salvo la regla de los codificadores del §72, que ese tag no tiene.
- **Pruebas.** Los 24 fixtures y las 6 `.dkk`; `dk1.json`, `quicknet_rounds.json`, `profile_quicknet.json`, `padding.json` y los 172 esquemas de `cbor.json` que la etapa 1 dejó aplazados; y el diferencial. 404 pruebas nuevas en la VM y 77 en Node.js: 771 y 190 en total, sin ninguna aplazada.
- **Fallos inyectados**, uno a uno y revertidos: 24. Las pruebas detectan 21, en la VM, en Node.js o en las dos; el de Padmé con desplazamientos de más de 31 bits, solo en Node.js, como debe ser. Dos no se detectaban al principio, y por ellos el generador escribe ahora cada par de fallos de capas distintas y cada bit de `FLAGS` y `RESERVED`: una DateKey comprobada antes que la regla entre los arrays de extensiones, y el bit alto de `FLAGS` ignorado. Los otros tres no cambian ningún resultado: quitar la comprobación de la recodificación de `PUBLIC_HEADER` o de `CONTROL_CBOR`, porque sus decodificadores, como los de Go, ya rechazan toda forma no canónica, y leer una longitud con un desplazamiento de 24 bits, porque los operadores de bits compilados a JavaScript dan 32 bits sin signo.
- **BLS12-381, de código propio,** como lo calcula `kilic/bls12-381` v0.1.0 para `drand/kyber-bls12381` v0.3.4:
- la capa del cuerpo, `Fp`, un extension type sobre `BigInt`, con `FpWide` para las sumas de productos sin reducir; la única que toca la representación, para que unos limbs fijos la puedan sustituir sola;
- Fp2, Fp6 y Fp12 con las fórmulas de kilic, reduciendo cada coeficiente una vez, el Frobenius con sus coeficientes y el cuadrado ciclotómico;
- G1 y G2, su codificación comprimida y los veredictos de `FromCompressed` (§12.2), con `checkCompressedPoint`, que `lib/datekeys.dart` exporta como `datekeys-ts`. El subgrupo de G2 se comprueba con ψ(P) = [x]·P;
- el emparejamiento ate óptimo con las rectas y la exponenciación final de kilic: GT es su valor, serializado c1 antes que c0 en cada nivel;
- el hash a G1 del RFC 9380 con el DST de Quicknet y de tlock, sumando las salidas del mapa en E′ como kilic.
- **El IBE de tlock** (`lib/src/ibe.dart`), `DecryptCCAonG2` y `EncryptCCAonG2` de `drand/kyber` v1.3.2 para Quicknet, como `ibe.ts`: H2 sobre GT en el orden de kilic, H3 con su rechazo de candidatos, H4, la identidad de la ronda y las puertas de la firma y de U, con razones y textos fijos que no llevan ningún valor del cálculo. El cifrado admite un sigma dado, para reproducir byte a byte los vectores de Go; es interno hasta el escritor, la etapa 6.
- **Releases** (`lib/src/release.dart`): `verifyRelease` es `provider.Verify`, en su orden y con sus textos, solo para el scheme de Quicknet, como `release.ts`; `suppliedRelease`; y `fetchRelease`, la regla del paso 9: lo que lance una fuente es `ERR_RELEASE_UNAVAILABLE`. Los exporta `lib/datekeys.dart`, con `PinnedProfile`, lo que lee del perfil, que llega con la etapa 4.
- **El stanza tlock** (`lib/src/tlock.dart`): `unwrapTlockStanza` hace lo que `NewTimeIdentity` y su `Unwrap` con los argumentos y el cuerpo del stanza, y `wrapTlockStanza` lo que `NewTimeRecipient`, con los códigos y los textos de `agewrap`. Es interno: lo usará la apertura de la etapa 4.
- **Diferencias con Go, a propósito,** las de `datekeys-ts`: otro scheme que el de Quicknet da `ERR_UNKNOWN_PROFILE` con un texto propio, y el punto en el infinito nunca es una firma válida, mientras que Go la acepta si la clave pública también es el punto en el infinito, una clave que ningún perfil pinneado tiene.
- **`BigInt` no es de tiempo constante.** Verificar y descifrar solo manejan datos públicos; al cifrar, sigma y r son secretos. El README lo explica.
- **Vectores de Go** en `test/vectors/`, que escriben cuatro programas de `tool/` con las librerías de la caché de módulos, en el contexto del módulo de `datekeys-go` y sin cambiar nada en él:
-`bls12381_vectors.json`: las 157 codificaciones límite de `datekeys-ts` con el veredicto de Go, y decodificaciones, sumas, múltiplos, emparejamientos, hashes a G1, el mapa de un elemento y firmas BLS con una semilla fija;
-`ibe_vectors.json`, port del generador de `datekeys-ts` sobre los fixtures de `testdata/`: GT y H2, H3, H4, identidades de rondas, el stanza de cada fixture con su file key, los ciphertexts de kyber y los veredictos de `DecryptCCAonG2`;
-`tlock_vectors.json`, port también: el cifrado de kyber con sigma fijo y los ciphertexts que escribió `datekeys-ts` y abre Go;
-`release_vectors.json`: los veredictos, códigos y textos de `provider.Verify`, `NewTimeIdentity` con `Unwrap` y `NewTimeRecipient`.
- **Pruebas.** 71 nuevas en la VM y 30 en Node.js. La etapa se hizo en paralelo con la 2, en otra rama, desde la etapa 1; con las dos integradas hay 367 pruebas en la VM, más una aplazada, y 113 en Node.js. Las que leen los vectores llevan `@TestOn('vm')`; en Node.js corren las propiedades de la aritmética y unos pocos vectores de Go copiados en Dart, que una prueba en la VM compara con los JSON. Un emparejamiento tarda allí un cuarto de segundo, así que los bucles sacan menos casos.
- **Fallos inyectados**, uno a uno y revertidos: 25, en la torre, las curvas, el emparejamiento, el hash, el IBE, los releases y el stanza. Las pruebas los detectan todos, en la VM y en Node.js.
- **`tool/bls12381_bench.dart`** mide BLS12-381 y tlock en la VM y compilado a JavaScript: en la VM, un emparejamiento tarda unos 11 ms, la verificación de la firma de una ronda 16 ms y el descifrado de un stanza 20 ms. Las cifras, en el README.
- SHA-256 con su compresión, y HMAC-SHA256 con los estados interior y exterior de la clave calculados una vez. Sobre ellos, HKDF-SHA256 (RFC 5869) y PBKDF2-HMAC-SHA256 (RFC 8018), cuyas iteraciones son dos compresiones sobre palabras: 600 000 iteraciones tardan 1,1 s en la VM, frente a unos 3,5 s con el HMAC de `package:crypto`.
- scrypt (RFC 7914) con Salsa20/8, con las comprobaciones y los textos de `scrypt.Key` de Go.
- ChaCha20, Poly1305 en diez limbs de 13 bits, y ChaCha20-Poly1305 (RFC 8439), con el tag comparado en tiempo constante.
- X25519 (RFC 7748) sobre el cuerpo de TweetNaCl en doubles, con clamping y el secreto todo a ceros rechazado con el texto de `crypto/ecdh`.
- Ed25519 estricto (§29.9), port de `internal/ed25519strict`: `verifyStrict`, `canonical`, `smallOrder` y `onCurve`. La aritmética de los puntos es la de TweetNaCl; los escalares módulo ℓ y `onCurve` usan `BigInt`, que no es de tiempo constante, solo con datos públicos.
- El Base64 de Go, con su modo estricto y el offset de sus errores, y el Bech32 de `age`, con sus textos.
- De `package:crypto` solo se usa SHA-512, en Ed25519.
- **Lectura de `age` v1**, port de `filippo.io/age` v1.3.2 (`lib/src/age.dart`):
- la cabecera y sus límites de `internal/format`, con los textos de error de Go;
- el MAC de la cabecera, sobre la cabecera escrita otra vez como la escribe `age`;
- los stanzas X25519 y scrypt. La identity de scrypt rechaza por defecto un factor de trabajo por encima de 16, como `authorkey` de Go; el de `age` es 22;
- la clave del payload y el STREAM de `internal/stream`, que se descifra según llega el texto cifrado, con los mismos casos de fin de fichero que el lector de Go: sin chunk final, chunk que no se autentica, último chunk vacío y datos tras el final;
- cada fallo es una `AgeException` con el texto de Go y su fase, la cabecera o el payload, para que la etapa 4 dé las razones fijas de `capsule.classify`. La `DateKeysException` de una identity pasa sin cambios.
- **`agewrap`** (`lib/src/agewrap.dart`): las reglas de stanzas de `OUTER_TIME_AGE`, `PAYLOAD_AGE` e `INNER_ACCESS_AGE`, la lectura de los stanzas sin secretos, `PayloadIdentity` y `AccessIdentity`, con los textos y los códigos de Go. `checkTimeStanzas` recibe la ronda, el chain hash y el id del perfil, que llegará con la etapa 4.
- **Vectores de Go** en `test/vectors/`, que escriben `tool/gen_primitive_vectors.go` y `tool/gen_age_vectors.go` con las librerías de la caché de módulos, en el contexto del módulo de `datekeys-go` y sin cambiar nada en él:
-`primitives.json` y su copia en Dart, `primitives.g.dart`: RFC 5869, 7748, 7914, 8032 (por `sign.input` de Go) y 8439, PBKDF2 con el vector del §38.1, los puntos de orden pequeño, Base64 y Bech32. Incluye dos mensajes con los que una suma de productos de Poly1305 pasa de 2^32: un acarreo tomado con un desplazamiento fallaría en la web, y una prueba lo detecta en Node;
-`age.json`: ficheros X25519 y scrypt, sus cortes y manipulaciones, un corpus de cabeceras contra la gramática del §28.1 y el límite de 2 MiB, y las reglas e identities de `agewrap`, con el texto de Go en cada caso;
-`age_fixtures.json`: el `PAYLOAD_AGE` de los 24 fixtures con su `payload_identity`, y el `INNER_ACCESS_AGE` de los 6 `time_and_key`, sacado de `OUTER_TIME_AGE` con el release del fixture.
- **Pruebas.** 296 en la VM y una aplazada, 127 más que en la etapa 1; 83 en Node.js, 27 más. Las de las primitivas y las de `age` sin ficheros corren también compiladas a JavaScript, sin los casos largos (PBKDF2 a 600 000 iteraciones, scrypt con logN 16, X25519 iterada 1000 veces).
- **Fallos inyectados**, uno a uno y revertidos: 46 en las primitivas, `age` y `agewrap`. Las pruebas detectan todos los que cambian un resultado. Cuatro no lo cambian: la máscara de una mitad de rotación de SHA-256 cuyos bits altos solo llegan a sumas enmascaradas, el redondeo de `_car` cuando sus entradas nunca son negativas, el de un acarreo del producto del cuerpo, que conserva el valor, y el acarreo del limb 1 de Poly1305 tomado con desplazamiento, cuya suma no pasa de 2^32.
- **`tool/bench.dart`** mide las primitivas en la VM y compilado a JavaScript; las cifras, en el README.
-`tool/check.sh` corre también `dart test -p node`: las pruebas que no leen ficheros, compiladas a JavaScript, comprueban en cada commit que los enteros son exactos en la web. Lo decidió el autor.
### Etapa 1: errores, bytes, CBOR y DER (05-10-2026)
- **Errores normativos (§69).** `ErrorCode` con los 19 códigos en el orden del spec y `DateKeysException`, con el mensaje `contexto: CÓDIGO` de Go. `wrap` y `withContext` hacen lo que `fmt.Errorf("prefijo: %w")`, y `errorCode` lo que `datekeys.Code`. Una prueba compara el catálogo con las líneas `ERR_` del §69, leído de `datekeys-go` en el tag `spec-v0.11`.
- **Bytes.** Hexadecimal, comparación y concatenación.
- UTF-8 estricto: rechaza lo que rechaza `utf8.Valid` de Go y conserva un U+FEFF inicial. El `Utf8Decoder` de `dart:convert` lo descarta, en la VM y en la web, así que no se usa.
- Un `String` con un surrogate suelto se escribe en UTF-8 generalizado (WTF-8), que no es UTF-8 válido.
-`utf8.DecodeRune` y el `%q` de Go (`strconv.Quote`). La tabla de `strconv.IsPrint` de Go 1.26 se copia de `datekeys-ts`, y una prueba fija el SHA-256 del conjunto de runas.
- **CBOR (§58, §58.1).** Port de `codec/codec.go`: `CborEncoder`, `CborDecoder`, `unmarshalCbor`, `peekSchema`, `checkSchema` y `walkCbor`, con los mismos textos de error.
- Los enteros son exactos en la VM y en la web: un `int` hasta 2^53-1 y un `BigInt` por encima, también en las claves de los mapas y en los textos de error.
- El `Encoder` de Go rechaza el UTF-8 inválido; aquí el único texto inválido es un surrogate suelto, y el error lo cita como Go citaría sus bytes en UTF-8 generalizado.
-`CborEncoder.uint` exige 0..2^53-1, con un texto propio, como en `datekeys-ts`; `uint64` escribe hasta 2^64-1.
- **DER estricto.** Port de `internal/der/der.go` en `601e6d2`, ya del borrador v0.12: `check`, `split`, `content`, `setOfSorted` y `parseTime`. `parseTime` devuelve un `DerTime` con los campos y los segundos Unix, exacto al nanosegundo. Es interno: `lib/datekeys.dart` no lo exporta.
- **Pruebas.** Port de `errors_test.go`, `codec_test.go`, `internal_test.go`, `vectors_test.go` y `der_test.go`, de `cbor.test.ts` y de `bytes.test.ts`, con los textos de error que imprime Go.
- Los objetivos de fuzzing de Go son propiedades con semilla, contra un codificador y un decodificador de referencia escritos aparte, como `internal/cbortest`.
-`testdata/vectors/cbor.json`: los 36 `accept` y los 67 `reject`, con los límites de `walk` y los valores. Los 172 vectores de `schemas` se leen y se aplazan: necesitan los decodificadores de esquema de la etapa 4.
- 169 pruebas en la VM y una aplazada. Las 56 que no leen ficheros pasan también en Node.js (`dart test -p node`); las que leen ficheros llevan `@TestOn('vm')`.
- Paquete `datekeys` en Dart puro, sin Flutter, para Dart 3.13 y sin publicar (`publish_to: none`).
-`testdata/` sincronizado con el tag `spec-v0.11` de `datekeys-go` (`ae33434`): 124 ficheros. Su `testdata/SOURCE.json` es el mismo, byte a byte, que escribe `datekeys-ts` para ese commit.
-`tool/sync_testdata.dart`, el equivalente de `scripts/sync-testdata.mjs`. `test/testdata_test.dart` comprueba la copia y que cada fichero nombre la versión de la especificación.
-`tool/check.sh`, el gate local.
- Dependencias: `package:crypto` en ejecución y `package:test` en desarrollo.