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dev a7f6f94c19
Stage 5b: the opening evaluates the security area as Go
2 days ago
lib Stage 5b: the opening evaluates the security area as Go 2 days ago
test Stage 5b: the opening evaluates the security area as Go 2 days ago
testdata Test data of the branch v0.12 of datekeys-go at c531e93 2 days ago
tool Stage 5b: the opening evaluates the security area as Go 2 days ago
.gitattributes Stage 0: the package datekeys and its test data at spec-v0.11 2 days ago
.gitignore Stage 0: the package datekeys and its test data at spec-v0.11 2 days ago
CHANGELOG.md Stage 4c: every fixture opens to its plaintext, from its record 2 days ago
LICENSE Stage 0: the package datekeys and its test data at spec-v0.11 2 days ago
README.md Stage 4c in the README, the changelog and the library 2 days ago
analysis_options.yaml Stage 0: the package datekeys and its test data at spec-v0.11 2 days ago
pubspec.lock Stage 0: the package datekeys and its test data at spec-v0.11 2 days ago
pubspec.yaml Stage 0: the package datekeys and its test data at spec-v0.11 2 days ago

README.md

datekeys-dart

Librería Dart del protocolo DateKeys: DateKey, DateKeyCap (.dkc) y DateKeys Access Key (.dkk). Es Dart puro, sin Flutter ni plataforma, para que la app Flutter la use como dependencia de ruta (datekeys: { path: ../datekeys-dart }).

Es la tercera implementación de la especificación, después de la de referencia en Go (datekeys-go) y la de TypeScript (datekeys-ts). Como la de TypeScript, no genera datos de prueba propios: se contrasta con el testdata/ de datekeys-go, y con los vectores de test/vectors/, que calcula Go con los programas de tool/ (ver «Datos de prueba»).

Estado

Están hechas las etapas 0 a 4 del plan (docs/PLAN_dart.md del espacio de trabajo):

  • la etapa 0, el paquete, sus herramientas y testdata/ sincronizado;
  • la etapa 1, los errores normativos, los bytes, el perfil CBOR del §58 y el DER estricto, también el de los tiempos;
  • la etapa 2, las primitivas y la lectura de age;
  • la etapa 3, BLS12-381 y tlock: el emparejamiento, el hash a G1, el IBE de drand y la verificación de la firma de la ronda;
  • la etapa 4, en tres partes:
    • la 4a, las reglas de rutas y de textos con las tablas de Unicode 18.0.0, y la llave de palabras;
    • la 4b, los formatos de la cápsula y de la llave de acceso: las tramas, PUBLIC_HEADER, CONTROL_CBOR de los tres formatos, la .dkk, las extensiones, el Provider Profile, la DateKey con sus rondas y el relleno;
    • la 4c, el head del formato 3, la nota pública, la inspección (pasos 1 a 8) y la apertura (pasos 9 a 18) de los tres formatos.

La librería ya abre cápsulas reales, de los tres formatos, con todas sus credenciales. La firma y el sello, la etapa 5, no: sus veredictos llegan por un punto de enganche que hoy no evalúa nada.

Las etapas 2 y 3 se hicieron en paralelo, en ramas aparte desde la etapa 1, y se integraron el 5 de octubre de 2026. Las partes 4a y 4b también: la 4a, en la rama stage4a, se integró encima de la 4b el mismo día. La 4c se hizo después, en la rama v0.11.

La etapa 1 porta tres ficheros de datekeys-go en 601e6d2, con las mismas lecturas, las mismas comprobaciones en el mismo orden y los mismos textos de error:

Módulo Contenido En Go
lib/src/errors.dart Los 19 códigos del §69 en su orden (ErrorCode), DateKeysException con el mensaje contexto: CÓDIGO, wrap, withContext y errorCode errors.go
lib/src/bytes.dart Hexadecimal, comparación y concatenación; UTF-8 estricto que conserva un U+FEFF inicial; utf8.DecodeRune y el %q de Go, con la tabla de strconv.IsPrint de Go 1.26 unicode/utf8, strconv
lib/src/cbor.dart CborEncoder, CborDecoder, unmarshalCbor, peekSchema, checkSchema y walkCbor codec/codec.go
lib/src/der.dart check, split, content, setOfSorted y parseTime, con UTCTime y GeneralizedTime exactos al nanosegundo. Es interno, como en Go internal/der/der.go, ya del borrador v0.12

La etapa 2 trae las primitivas, todas de código propio salvo SHA-512, y la lectura de los ficheros age de filippo.io/age v1.3.2. Son internas, como en Go y en datekeys-ts: lib/datekeys.dart no las exporta.

Módulo Contenido En Go
lib/src/sha256.dart SHA-256 con su compresión; HMAC-SHA256 con los estados interior y exterior de la clave calculados una vez; HKDF-SHA256 (RFC 5869); PBKDF2-HMAC-SHA256 (RFC 8018), cuyas iteraciones son dos compresiones sobre palabras, sin bytes entre medias crypto/sha256, crypto/hmac, x/crypto/hkdf, x/crypto/pbkdf2
lib/src/scrypt.dart scrypt (RFC 7914) con Salsa20/8, con las comprobaciones y los textos de scrypt.Key x/crypto/scrypt
lib/src/chacha20poly1305.dart ChaCha20, Poly1305 y ChaCha20-Poly1305 (RFC 8439); el tag se compara en tiempo constante x/crypto/chacha20poly1305
lib/src/curve25519.dart X25519 (RFC 7748) con clamping y el secreto todo a ceros rechazado; la verificación estricta de Ed25519 del §29.9, con canonical, smallOrder y onCurve x/crypto/curve25519, internal/ed25519strict
lib/src/base64.dart El Base64 de Go, con su modo estricto y el offset de sus errores encoding/base64
lib/src/bech32.dart El Bech32 de age, con sus textos de error codec/bech32
lib/src/age.dart La cabecera y sus límites (2 MiB, 1024 stanzas, un tipo y 128 argumentos por stanza), el MAC de la cabecera, los stanzas X25519 y scrypt, la clave del payload y el STREAM, con los mismos casos de fin de fichero que Go. Cada fallo es una AgeException con el texto de Go y su fase: la cabecera (age.Decrypt) o el payload (la lectura del STREAM) filippo.io/age, internal/format, internal/stream
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 y las identities del payload y del acceso, con los textos y los códigos de Go agewrap

Notas de la etapa 2:

  • La identity de scrypt rechaza por defecto un factor de trabajo por encima de 16, el de los ficheros de clave de autor (§29.12), como SetMaxWorkFactor(16) en el authorkey de Go. El de age es 22: 4 GiB de memoria, que un fichero hostil podría pedir a un móvil. ScryptIdentity(maxWorkFactor: …) lo cambia.
  • El STREAM se descifra según llega el texto cifrado (AgePayloadDecryptor), como el lector de Go: entrega el texto de cada chunk en cuanto se autentica, y un fallo que revela un byte posterior llega en la llamada siguiente.
  • La identity de OUTER_TIME_AGE se compone en la etapa 4, con el perfil: checkTimeStanzas de esta etapa, que recibe la ronda, el chain hash y el id del perfil, y checkTlockProfile y unwrapTlockStanza de la etapa 3.

La etapa 3 porta BLS12-381 de kilic/bls12-381 v0.1.0, sobre el que calcula drand/kyber-bls12381 v0.3.4 para drand y tlock; el IBE de encrypt/ibe de drand/kyber v1.3.2, el de tlock v1.2.0 con Quicknet; y provider.Verify y el stanza tlock de agewrap de datekeys-go, con las mismas comprobaciones en el mismo orden y los mismos textos de error. Como datekeys-ts, verifica solo el scheme de Quicknet, bls-unchained-g1-rfc9380. Todo es código propio: de package:crypto usa solo SHA-256.

Módulo Contenido En Go
lib/src/bls12381_fp.dart El cuerpo Fp sobre BigInt (Fp) y las sumas de productos sin reducir (FpWide): la única capa que toca la representación de un elemento fp.go de kilic
lib/src/bls12381_tower.dart Fp2, Fp6 y Fp12 con las fórmulas de kilic, cada coeficiente reducido una vez; el Frobenius y el cuadrado ciclotómico; GT serializado c1 antes que c0 en cada nivel fp2.go, fp6.go, fp12.go de kilic
lib/src/bls12381_curve.dart G1 y G2 en coordenadas jacobianas, su codificación comprimida y los veredictos de FromCompressed (§12.2): checkCompressedPoint g1.go, g2.go de kilic
lib/src/bls12381_pairing.dart El emparejamiento ate óptimo: el bucle de Miller con las rectas de kilic y su exponenciación final pairing.go de kilic
lib/src/bls12381_hash.dart expand_message_xmd, hash_to_field, el mapa SWU simplificado, la isogenia de grado 11 y el cofactor: el hash a G1 del RFC 9380 con el DST de Quicknet hash_to_field.go, swu.go, isogeny.go de kilic
lib/src/ibe.dart El IBE-CCA de tlock sobre G2 (§63 paso 11): H2, H3 con su rechazo de candidatos, H4, la identidad de la ronda, el descifrado y el cifrado, este con sigma inyectable encrypt/ibe de kyber
lib/src/release.dart verifyRelease (§17, §51, §63 paso 10), Release, ReleaseSource, suppliedRelease y fetchRelease, la regla del paso 9 provider
lib/src/tlock.dart El stanza tlock de OUTER_TIME_AGE (§32, §35, §63 paso 11): abrirlo, como NewTimeIdentity y su Unwrap, y escribirlo, como NewTimeRecipient agewrap

Notas de la etapa 3:

  • La capa del cuerpo. Fp es un extension type sobre BigInt, sin envoltorio en ejecución, y FpWide una suma de productos sin reducir. La torre, las curvas, el emparejamiento y el hash solo usan sus operaciones: una implementación con limbs fijos, más rápida, cambiaría ese fichero y nada más.
  • Los veredictos de un punto son los de FromCompressed de kilic: el flag de compresión a 1; el punto en el infinito solo como 0xc0 y ceros; coordenadas menores que p, sin reducir; un punto de la curva; y un punto del subgrupo de orden r. En G1 el subgrupo se comprueba con [r]·P = O; en G2, con ψ(P) = ·P (Scott, eprint 2021/1130, como noble), que las pruebas comparan con [r]·P = O en puntos fuera del subgrupo, también con torsión de cada orden pequeño del cofactor.
  • GT es el valor del emparejamiento de kilic, con su exponenciación final, f^(3·(p⁴ − p² + 1)/r), y se serializa en su orden (§63, «Serialización de GT en H2»).
  • El hash a G1 sigue a kilic, que suma las dos salidas del mapa en E′ antes de la isogenia. kilic se aparta del RFC 9380 solo donde ningún hash llega: dos salidas iguales u opuestas, que suma con la fórmula de E. Este código las suma con la ley de grupo de E′, como el RFC.
  • Las diferencias con Go, a propósito, son las de datekeys-ts: otro scheme que el de Quicknet da ERR_UNKNOWN_PROFILE con un texto propio, donde Go verificaría los otros schemes de drand; y el punto en el infinito nunca es una firma válida (§63 paso 10), mientras que Go la acepta si la clave pública también es el punto en el infinito, una clave que ningún perfil pinneado tiene (§12.1). Las pruebas fijan las dos.
  • El stanza tlock. unwrapTlockStanza recibe los argumentos y el cuerpo del único stanza y hace lo que NewTimeIdentity y su Unwrap en Go: el perfil, los argumentos, otra vez el release y el cuerpo. El número y el tipo de los stanzas los comprueban las reglas de agewrap de la etapa 2, que necesitan la cabecera entera. Se guarda el último release verificado: el paso 11 vuelve a verificar el del paso 10, como en Go, sin otro emparejamiento.
  • La fuente de releases. La librería no trae cliente HTTP: recibe una ReleaseSource, como OpenOptions.Source en Go. fetchRelease aplica la regla del paso 9: lo que lance la fuente es ERR_RELEASE_UNAVAILABLE, con su texto y ningún otro código.
  • Lo que se exporta. lib/datekeys.dart exporta la verificación de releases y checkCompressedPoint, como datekeys-ts. El IBE y el stanza tlock son internos: los usará la apertura de la etapa 4. El cifrado no se exporta todavía: es del escritor, la etapa 6.

La parte 4a de la etapa 4 porta internal/pathrule y wordkey de datekeys-go en c531e93, la cabeza de la rama v0.12, que sigue la v0.11 con las correcciones de la revisión del 2 de octubre; los dos paquetes no cambian desde el tag spec-v0.11. Tienen las mismas comprobaciones, en el mismo orden y con los mismos textos de error:

Módulo Contenido En Go
lib/src/pathrule_tables.dart Las tablas de Unicode 18.0.0 y de WindowsBestFit del §29.5.1, que escribe internal/pathrule/gen -dart de datekeys-go; no se editan internal/pathrule/tables.go
lib/src/pathrule.dart NFD con el orden canónico y la descomposición de Hangul, el pliegue de CaseFolding con U+0131 → U+0069, la minúscula simple, Default_Ignorable con la lista blanca de R4 y las proyecciones best-fit; las reglas de una ruta (R2 a R6c y R10), las del árbol (R7 con su clave, y R9) y las de los textos del §29.6, el comentario y el autor declarado; y canonicalTables, cuyo SHA-256 es tablesDigest internal/pathrule
lib/src/wordkey.dart La llave de palabras del §38.1: normalizeWords, checkWords, wordKey, con el PBKDF2-HMAC-SHA256 de sha256.dart y 600 000 iteraciones sobre wordKeyPassword y wordKeySalt, la P y la S del §38.1, y wordIdentity wordkey

Notas de la parte 4a:

  • Bytes, como Go. Go lee un string como bytes, y estas funciones también:

    • las acabadas en Utf8 toman los bytes de un string de Go. Un byte que no es UTF-8 válido es la runa U+FFFD, como en el for range de Go. Los límites cuentan bytes, salvo el de R3 sobre el NFD, en unidades UTF-16, como dice el spec, y el de R6b, en puntos de código;
    • las demás toman un String como lo escribe utf8Bytes, que pone un surrogate suelto como los tres bytes de su punto de código, y dan lo que da Go con esos bytes.

    Un lector solo ve UTF-8 válido (§58), y un escritor rechaza antes un String mal formado, como el de Go. Aun así, cualquier entrada da el resultado de Go, rarezas incluidas. R4b busca el final de un segmento sumando el tamaño de cada runa, así que Go cuenta cada byte no válido como los tres bytes de U+FFFD: acepta los bytes ff 61 e2 80 8d, con el ZWJ al final, y dice «U+200D at the end» de un ZWJ que no lo está. Los vectores lo fijan.

  • Ninguna función de Unicode de la plataforma (§29.5.1): ni toLowerCase ni RegExp. La expresión regular de R6b se comprueba a mano: la base acaba en ~ y de 1 a 6 dígitos ASCII.

  • Los errores. PathRuleException es pathrule.Error: la regla, el detalle y, en R7, las dos rutas que nombra, la posterior primero. No lleva código normativo: la cabecera lo dará como ERR_HEAD_INVALID y la nota pública como ERR_EXTENSION_DATA_INVALID, en la etapa 4c. Como en Go, cada regla devuelve su violación y solo las funciones públicas lanzan. WordKeyException lleva el texto de wordkey.Check.

  • La ronda de la llave de palabras es un int de 0 a 2^53-1, como toda ronda de un perfil pinneado; en Go es un uint64.

  • Una diferencia con datekeys-ts: con un String mal formado, que ningún lector ni escritor pasa a estas reglas, datekeys-ts toma un surrogate suelto como un punto de código; aquí son los tres bytes que daría Go.

  • Lo que se exporta. lib/datekeys.dart exporta la llave de palabras, como el paquete público wordkey de Go: normalizeWords, checkWords, wordKey, WordKeyException y sus constantes. La CLI de Go y datekeys-ts derivan la llave fuera de la apertura y la pasan como una identity más. wordIdentity es interna, porque devuelve una identity de age.dart; las reglas de rutas y textos también lo son, como internal/pathrule, y las usarán la cabecera y la nota de la etapa 4c.

La parte 4b de la etapa 4 porta los formatos de la cápsula y de la llave de acceso de datekeys-go en c531e93 (la rama v0.12: la v0.11 con los arreglos de la revisión del 2 de octubre), con las mismas comprobaciones en el mismo orden, las mismas capas del §69.1 y los mismos textos de error. El API sigue al de datekeys-ts:

Módulo Contenido En Go
lib/src/framing.dart El PRELUDE y la trama de la .dkk (parsePrelude, splitAccessKey), splitCapsule con los pasos 1 a 3 de la inspección y headerBinding; CapsuleFormat capsule/framing.go, inspect.go; accesskey.Decode
lib/src/padding.dart PaddingRule, paddedLength, payloadAgeLength y PaddingCheck, la comprobación del plaintext frente a L y P capsule/padding.go; checkPadding de open.go
lib/src/body.dart La trama de BODY y el área del formato 3, sin el head ParseBodyFrame, CheckArea de format3.go
lib/src/digest.dart El SHA-256 incremental del capsule_digest y su comparación checkCapsuleDigest de open.go
lib/src/extension.dart Los arrays de extensiones, los registros con sus lugares, checkCritical, checkNoncritical y la regla de los codificadores del §72 (checkWrite, StandardExtensions) extension
lib/src/schema.dart Lo común de los decodificadores de objetos: la clave de un fallo, las claves obligatorias, los arrays de extensiones required, encodeExtensions de capsule
lib/src/profile.dart El Provider Profile: su CBOR, profile_hash, el §12.1, maxRound, Quicknet y el registro profile
lib/src/datekey.dart dk1_, las rondas y sus horas, Instant y el RFC 3339 de Go datekey; time.Parse, Format
lib/src/header.dart PUBLIC_HEADER y AccessPolicy DecodeHeader, EncodeHeader
lib/src/control.dart CONTROL_CBOR de las versiones 1, 2 y 3 DecodeControl, EncodeControl
lib/src/accesskey.dart La .dkk: su cuerpo, su trama y su escritura con la regla del §72 accesskey

Notas de la etapa 4b:

  • Los enums. El formato, la regla de relleno y la política son enums de Dart (CapsuleFormat, PaddingRule, AccessPolicy), donde Go y datekeys-ts usan números. La regla de relleno no se llama Padding, que es un widget de Flutter.
  • Los errores sin código. Lo que Go devuelve sin código normativo, como un código de relleno que no existe al codificar, un L por encima de L_MAX en paddedLength o una extensión de la especificación fuera de su sitio al escribir, es un ArgumentError con el texto de Go: un error del llamador.
  • Las extensiones de la especificación. StandardExtensions es el Standard de Go. Las reglas de texto de la nota necesitan las tablas de las rutas, y la data de datekeys.capsule es del localizador: se le dan sus comprobaciones (validateNote, validateCapsule), y sin ellas solo se comprueba que haya data, como el Standard de Go sin ValidateCapsule.
  • Los enteros. Una ronda, L y P son un int hasta 2^53-1, exactos en la web; un entero de ocho bytes se lee como dos mitades de 32 bits, y Padmé se calcula con potencias de dos, sin desplazamientos.
  • Un nombre con un surrogate suelto se cita en los textos como Go citaría sus bytes en UTF-8 generalizado (\xed\xa0\x80), como en la etapa 1; datekeys-ts escribe U+FFFD. Go no tiene esos nombres.
  • La rama v0.12 de Go frente al tag spec-v0.11. Para estos paquetes, la única diferencia es la regla de los codificadores del §72: en spec-v0.11, accesskey.Encode escribe datekeys.note en una .dkk y datekeys.capsule en un array crítico. El generador da la misma salida en las dos para todo lo demás.
  • Lo que se exporta. lib/datekeys.dart exporta los formatos, como index.ts de datekeys-ts. La trama de BODY, el digest y lo común de los esquemas son internos: los usa la parte 4c, con el head, la nota, la inspección y la apertura.

La parte 4c de la etapa 4 porta el head, la nota pública, la inspección y la apertura de datekeys-go en c531e93, con las mismas comprobaciones en el mismo orden, los mismos códigos y pasos y los mismos textos de error, también los del detalle de cada paso. El API sigue al de datekeys-ts y a OpenOptions y Opened de Go:

Módulo Contenido En Go
lib/src/note.dart La nota pública del §24.1: checkNote, checkNoteData, newNote, publicNote y unusableNote, y Header.publicNote y Header.unusableNote CheckNote, NewNote y Note de extension; Header.PublicNote y UnusableNote
lib/src/head.dart El head del formato 3 (§29.4 a §29.6) en sus capas: R1 y R8 en la tercera, las reglas de rutas, del comentario y del autor de pathrule en la cuarta como ERR_HEAD_INVALID, sus extensiones y el final frente a CONTENT; y su codificación DecodeHead, EncodeHead y CheckHeadEnd de format3.go
lib/src/inspect.dart Los pasos 1 a 8 (inspectCapsule, inspectCapsuleSource), Inspection con la comprobación de cada paso, inspectedLength, maxAccessKeyRead y la vista de datekeys inspect -json (inspectView, inspectJson) inspect.go; internal/inspectview
lib/src/source.dart ByteSource, una cápsula que se lee por tramos, y BytesSource, la de unos bytes en memoria io.ReadSeeker
lib/src/open.dart Los pasos 9 a 18 (openCapsule, openCapsuleSource), OpenOptions y Opened: las credenciales y el release (9), su verificación (10), OUTER_TIME_AGE (11), la estructura frente a la política (12), INNER_ACCESS_AGE (13), CONTROL_CBOR (14), header_binding (15), I_PAYLOAD y P (16), PAYLOAD_AGE en streaming (17) y la publicación (18) open.go
lib/src/open3.dart El paso 17 del formato 3: la trama de BODY y el área, el head, cada fichero al sink con su SHA-256 y el relleno, con la precedencia del §63 open3.go
lib/src/sink.dart ByteSink, que recibe el contenido de los formatos 1 y 2 y cada fichero, y FileSink, que recibe los ficheros del formato 3; MemoryByteSink y MemoryFileSink dst y Sink de capsule.Open
lib/src/verdicts.dart Verdict, Verdicts y el punto de enganche de la etapa 5: SecurityEvaluator, con su SecurityInput, y notEvaluated Verdicts y newSecurityContext

Notas de la parte 4c:

  • La entrada es una cápsula en memoria (openCapsule) o una ByteSource (openCapsuleSource), que la app adapta de un RandomAccessFile o de un Blob. De una fuente solo se leen los primeros inspectedLength bytes, y 16 más para el nonce de PAYLOAD_AGE, antes de pedir el release; el capsule_digest de una .dkk se calcula leyendo la fuente por tramos de 1 MiB, y PAYLOAD_AGE llega por tramos de 16 chunks. Nada se reserva según L, P ni las longitudes de BODY (§57). Lo que lance la fuente sale del openCapsuleSource como un error del llamador, nunca como un veredicto sobre la cápsula, como en datekeys-ts.
  • La salida. El contenido de los formatos 1 y 2 va a OpenOptions.output, un ByteSink, según age autentica cada chunk, y los ficheros del formato 3 a OpenOptions.sink, un FileSink, en el orden del head. Los dos son obligatorios para su formato: sin ellos, la apertura lanza un ArgumentError justo después del paso 2, antes de pedir nada, como ErrSinkRequired y errWriterRequired de Go. La salida se cierra solo al publicar y se aborta tras cualquier fallo, también de un paso anterior al 17 y también para una cápsula del formato 3; el sink se aborta tras cualquier fallo posterior a su begin (§56). Lo que reciben es suyo: copias, nunca vistas de un búfer que la apertura siga leyendo.
  • El resultado. openCapsule no lanza por una cápsula inválida: el fallo está en Opened.error y es la última comprobación, con el texto de Go. Opened.checks son las de todos los pasos, con el detalle que Go escribe en cada uno.
  • Las credenciales. OpenOptions.identities son identities X25519 en bruto, de 32 bytes: las del llamador y la llave de palabras, que wordKey deriva de la cadena, la ronda y el capsule_id que da la inspección, como hace la CLI de Go. La .dkk va decodificada (accessKey) o todavía codificada (accessKeyFile), que se decodifica en el paso 9.a y solo para time_and_key. La apertura no borra las credenciales del llamador; sí sus copias, la .dkk que decodifica, I_PAYLOAD y las claves de cada fichero age.
  • La firma y el sello son de la etapa 5. El área de security se lee solo hasta donde lo exigen la trama de BODY y el área, y sus veredictos los da OpenOptions.evaluator, que recibe lo que toman newSecurityContext y EvaluateSecurityIn de Go: SECURITY_CBOR, los bytes del head, el control decodificado y el formato, el round_time y las claves de autor. Se llama, como en Go, al leer el head y antes de decodificarlo. El de hoy, notEvaluated, da Verdicts.notEvaluated; uno que lance da Verdicts.failed y la cápsula se abre igual (§29.3). OpenOptions.accept, el Accept de Go, ve los veredictos tras todas las comprobaciones del paso 17 y antes del 18: si lanza, no se publica nada, el sink se aborta y Opened.refusal guarda lo que lanzó.
  • StandardExtensions comprueba ya la nota con las reglas del §24.1, como el Standard de Go. El parámetro validateNote de la parte 4b, que podía sustituirlas, ya no existe.
  • Las diferencias con Go son de forma: Go da Opened.PayloadLength también tras un fallo (los bytes escritos), y aquí payloadLength es solo el de una cápsula abierta; y una identity que no mide 32 bytes es un ArgumentError antes de empezar, donde Go recibe objetos age.Identity.
  • Un fallo de dart2js de Dart 3.13, ajeno a la librería, que conviene saber en la web: si un objeto llega al campo de otro a través de c ? null : objeto, el compilador puede perder las escrituras que reciba allí y leer después sus campos con el valor inicial. Le pasó a tool/open_bench.dart con un sink que cuenta bytes, y se reproduce sin la librería. Para pasar el sink o la salida a OpenOptions, mejor sin ese condicional.

Los enteros son exactos en la VM y en la web. El int de Dart tiene 64 bits con signo en la VM y en la web es un double, exacto hasta 2^53. Por eso la librería no usa un int por encima de 2^53-1, ni desplazamientos u operaciones de bits de más de 31 bits:

  • un entero de CBOR es un int hasta 2^53-1 y un BigInt por encima, como el number | bigint de datekeys-ts;
  • CborDecoder.uint devuelve un int, porque todos los esquemas acotan sus enteros en 2^53-1, y uint64 devuelve un BigInt;
  • SHA-256, ChaCha20 y Salsa20 trabajan con palabras de 32 bits: suman de dos a cinco y enmascaran la suma, y en cada rotación enmascaran la mitad desplazada a la izquierda, así que la VM y la web dan los mismos 32 bits;
  • Poly1305 guarda el acumulador y r en diez limbs de 13 bits: cada producto queda por debajo de 2^31 y cada suma por debajo de 2^35, y sus acarreos se toman con ~/, no con un desplazamiento, que en la web truncaría a 32 bits;
  • el cuerpo de curve25519 es el de TweetNaCl en su versión de JavaScript: dieciséis limbs de 16 bits en un Float64List, con sumas de productos por debajo de 2^44;
  • en BLS12-381 los elementos del cuerpo y los escalares son BigInt, y una ronda es un int hasta 2^53-1, cuyos 8 bytes se escriben como dos mitades de 32 bits;
  • en las tablas de Unicode, la clase de combinación de un punto de código va en una entrada que vale el punto por 256 más la clase, por debajo de 2^29, así que sus desplazamientos quedan en 32 bits.

BigInt no es de tiempo constante. En las primitivas se usa solo con datos públicos: la reducción de escalares módulo ℓ y las comprobaciones de onCurve en Ed25519, que solo verifica, y el factor de trabajo de un stanza scrypt. Los secretos de las primitivas (el escalar de X25519, las claves de HMAC, ChaCha20 y Poly1305) van en la aritmética de limbs, sin ramas ni índices que dependan de ellos; ni la VM ni un motor de JavaScript prometen tiempo constante, aun así.

BLS12-381, en cambio, hace con BigInt toda su aritmética. Verificar un release y descifrar un stanza tlock solo manejan datos públicos: la firma de la ronda lo es desde que drand la publica, y el stanza va en la cápsula. Cifrar no: sigma y r son secretos, y el tiempo del código depende de ellos. El escritor (etapa 6) cifrará el stanza tlock donde ese tiempo no se pueda observar, o con una capa del cuerpo de limbs fijos sin ramas que dependan de los datos.

Las etapas siguientes traen el resto del protocolo en este orden:

Etapa Contenido
5 Firma y sello, con los textos de los veredictos, en el SecurityEvaluator de la apertura
6 Escritor
7 Localizador y claves de autor

Rendimiento

Las cifras del 5 de octubre de 2026 son del PC de desarrollo (Windows 11, Dart 3.13, Node.js 24.9). No hay cifras de un móvil de gama media: están por medir.

Primitivas

dart run tool/bench.dart mide las primitivas en la VM. Compilado a JavaScript:

dart compile js -O2 -o bench.js tool/bench.dart
node bench.js
Operación VM Node.js
X25519, un acuerdo de claves 1,2 ms 0,9 ms
Ed25519 estricto, una verificación 4,5 ms 9,4 ms
ChaCha20-Poly1305, 1 MiB, cifrar o descifrar 21 ms 16 ms
PBKDF2-HMAC-SHA256, 600 000 iteraciones (§38.1) 1,1 s 0,9 s
scrypt con logN 16 y r 8 (§29.12) 0,55 s 0,9 s

En la VM, el HMAC de package:crypto, que calcula otra vez los estados de la clave en cada llamada, tarda unos 3,5 s en las mismas 600 000 iteraciones.

La app llama a PBKDF2 y a scrypt en un Isolate (plan, «Rendimiento»).

BLS12-381 y tlock

dart run tool/bls12381_bench.dart mide BLS12-381 y tlock en la VM. Compilado a JavaScript:

dart compile js -O2 -o bench.js tool/bls12381_bench.dart
node -e "globalThis.self = globalThis; require('./bench.js')"

Son medianas de 15 ejecuciones en la VM y de 7 en Node.js:

Operación VM Node.js
Decodificar un punto de G1, la firma 3 ms 60 ms
Decodificar un punto de G2, U 1,3 ms 40 ms
Un emparejamiento 11 ms 230 ms
Verificar la firma de una ronda de Quicknet 16 ms 380 ms
La misma verificación, decodificando además la clave pinneada 18 ms 420 ms
Descifrar un stanza tlock (IBE) 20 ms 435 ms
Cifrar un stanza tlock (IBE) 20 ms 460 ms
Pasos 10 y 11: verificar el release y abrir el stanza 35 ms 760 ms

La verificación hace el hash a G1, decodifica la firma y comprueba e(H(m), clave) · e(−firma, G2) = 1 con un solo bucle de Miller para los dos pares y una exponenciación final. El descifrado decodifica U, hace un emparejamiento y comprueba U = r·G2. En los pasos 10 y 11, el paso 11 verifica otra vez el release, como en Go, sin repetir el emparejamiento del paso 10.

Una estimación para un móvil: si uno de gama media, con Dart compilado AOT para ARM64, va de dos a cuatro veces más lento que esta VM, la verificación y el descifrado tardarán entre 30 y 80 ms cada uno, y los pasos 10 y 11 juntos, entre 70 y 150 ms. La app los llama en un Isolate (plan, «Rendimiento»). En la web, el BigInt de dart2js es unas veinte veces más lento que el de la VM; una capa del cuerpo de limbs fijos sería la forma de acelerarlo.

Rutas, textos y llave de palabras

dart run tool/pathrule_bench.dart mide las reglas de rutas y textos y la llave de palabras en la VM. Compilado a JavaScript:

dart compile js -O2 -o pathrule_bench.js tool/pathrule_bench.dart
node pathrule_bench.js

Son medianas de tres ejecuciones, el 5 de octubre de 2026:

Operación VM Node.js
checkPath de una ruta ASCII de 38 caracteres 9,5 µs 12 µs
checkPath de una ruta de 28 caracteres con acentos y U+2665, que R6c proyecta con sus 15 tablas 28 µs 38 µs
checkComment de un comentario de 16 351 bytes, casi el máximo 0,7 ms 0,6 ms
checkTree de 1000 rutas 5,3 ms 6,1 ms
La cabecera más grande: checkPath de 65 535 rutas como la segunda, y checkTree 2,0 s 2,3 s
normalizeWords y checkWords de seis palabras 6,6 µs 9,2 µs
wordKey: PBKDF2-HMAC-SHA256 con 600 000 iteraciones (§38.1) 1,1 s 0,7 s

La llave de palabras tarda un segundo, y una cabecera de 65 535 rutas que R6c proyecta, dos: la app llama a las dos en un Isolate (plan, «Rendimiento»). R6c comprueba la proyección de cada tabla aunque sea igual a la de una tabla anterior, como Go; saltarse las repetidas da el mismo resultado y baja la segunda ruta de 28 a 18 µs, y la cabecera más grande a 1,45 s.

La apertura

dart run tool/open_bench.dart mide la apertura en la VM. Compilado a JavaScript:

dart compile js -O2 -o open_bench.js tool/open_bench.dart
node -e "globalThis.self = globalThis; require('./open_bench.js')"

Cada apertura verifica su release: entre dos, la de otro release hace que cada una pague su emparejamiento. Las cápsulas grandes las hace test/large_capsule.dart desde los fixtures, sellando otra vez su PAYLOAD_AGE, y en el formato 3 su control, como puede quien conoce sus claves; se abren desde una ByteSource, en streaming. Son medianas de tres ejecuciones en la VM y de dos en Node.js, el 5 de octubre de 2026:

Operación VM Node.js
Abrir time_only_extensions, formato 1, time_only 52 ms 0,84 s
Abrir time_and_key_portable con su .dkk, formato 1 48 ms 0,80 s
Abrir format2_time_and_key_recipients con su .dkk, 16 stanzas 73 ms 0,82 s
Abrir format3_single, un fichero 52 ms 0,81 s
Abrir format3_time_and_key_portable con su .dkk 72 ms 0,82 s
64 MiB en el formato 1, en streaming 1,50 s, 43 MiB/s 16 MiB: 0,73 s, 22 MiB/s
64 MiB en un fichero del formato 3, en streaming 2,64 s, 24 MiB/s 16 MiB: 0,92 s, 17 MiB/s

Una apertura pequeña es casi toda los pasos 10 y 11, la verificación del release y el IBE. En una grande manda ChaCha20-Poly1305, unos 21 ms por MiB en la VM; en el formato 3 se suma el SHA-256 de cada fichero, otros 17 ms por MiB, el de este código como el de package:crypto. La memoria no crece con el tamaño: la fuente se lee por tramos de 1 MiB y el texto llega al sink chunk a chunk.

Versiones

Número Dónde Hoy
Librería version de lib/src/version.dart y de pubspec.yaml, que una prueba mantiene iguales 0.1.0-dev
Especificación specVersion de lib/src/version.dart: la que nombra el campo spec de cada fichero de testdata/ 0.11

La rama sigue la versión de la especificación: v0.11, hasta que datekeys-go cierre la v0.12. La etapa 5 se sincronizará ya con la v0.12.

Dependencias

  • En ejecución: solo package:crypto, para SHA-1, SHA-2 y HMAC. Todo lo demás es código propio: HKDF, PBKDF2, scrypt, ChaCha20-Poly1305, X25519, Ed25519, BLS12-381, ECDSA, RSA, DER, CMS y CBOR. Hoy la librería usa de package:crypto SHA-512, en Ed25519, y SHA-256, en BLS12-381 y tlock. Las primitivas tienen además su propio SHA-256 con HMAC-SHA256, porque PBKDF2 los necesita con los estados de la clave calculados una vez.
  • En desarrollo: solo package:test, aprobado el 5 de octubre de 2026. No hay paquete de lints: las reglas del análisis están en analysis_options.yaml.
  • pubspec.lock va en el repositorio, para que las pruebas usen siempre las mismas versiones.

Nada nuevo sin aprobación escrita del autor.

Comprobar

dart pub get
tool/check.sh

tool/check.sh es el gate local, como scripts/check.sh en datekeys-go y npm run verify en datekeys-ts. Comprueba:

  • el formato;
  • dart analyze --fatal-infos;
  • dart test;
  • dart test -p node: las pruebas que no leen ficheros corren también compiladas a JavaScript, en Node.js, para comprobar que los enteros son exactos en la web. Las que leen ficheros llevan @TestOn('vm'). Por eso el gate necesita Node.js, como datekeys-ts; lo decidió el autor el 5 de octubre de 2026;
  • la copia de testdata/ frente al repositorio de Go, que debe estar al lado, en ../datekeys-go.

Datos de prueba

testdata/ es una copia de datekeys-go/testdata en un commit fijo. testdata/SOURCE.json registra el commit y el SHA-256 de cada fichero, igual que en datekeys-ts. La copia actual es la del tag spec-v0.11 (ae33434).

dart run tool/sync_testdata.dart sync --commit spec-v0.11
dart run tool/sync_testdata.dart check --against ../datekeys-go
  • sync lee los ficheros con git en ese commit, así que nunca entran cambios sin commit del repositorio de Go.
  • Los ficheros de testdata/ no se editan ni se generan aquí.
  • En cada dart test, test/testdata_test.dart comprueba la copia, y que cada fichero nombre specVersion.

test/vectors/ tiene los vectores de las primitivas, de age, de BLS12-381, de tlock, de las reglas de rutas y textos, de la llave de palabras, de los formatos y de la apertura. Los escribe Go, con las librerías de la caché de módulos que usa datekeys-go (x/crypto, filippo.io/age, kilic/bls12-381, drand/kyber, kyber-bls12381 y tlock) y sus paquetes, como provider, agewrap, capsule, internal/pathrule, internal/testkit y wordkey; ningún valor esperado se escribe a mano. Los generadores van en tool/, con //go:build ignore, y se ejecutan en el contexto del módulo de datekeys-go, sin cambiar nada en él; los de las rutas y de la apertura, en una exportación suya. Los de BLS12-381 y tlock dan la misma salida con el tag spec-v0.11 y con el borrador v0.12, y leen ficheros congelados de datekeys-ts, cuya carpeta en esta máquina se llama todavía App:

cd ../datekeys-go && go run ../datekeys-dart/tool/gen_primitive_vectors.go -out ../datekeys-dart/test/vectors
cd ../datekeys-go && go run ../datekeys-dart/tool/gen_age_vectors.go -out ../datekeys-dart/test/vectors
cd ../datekeys-go && go run ../datekeys-dart/tool/bls12381_go_vectors.go ../datekeys-ts/src/lib/dkc/testing/bls12381-vectors.json > ../datekeys-dart/test/vectors/bls12381_vectors.json
cd ../datekeys-go && go run ../datekeys-dart/tool/ibe_go_vectors.go ../datekeys-dart/testdata/fixtures ../datekeys-ts/src/lib/dkc/testing/ibe-vectors.json > ../datekeys-dart/test/vectors/ibe_vectors.json
cd ../datekeys-go && go run ../datekeys-dart/tool/tlock_go_vectors.go ../datekeys-ts/src/lib/dkc/testing/tlock-vectors.json > ../datekeys-dart/test/vectors/tlock_vectors.json
cd ../datekeys-go && go run ../datekeys-dart/tool/release_go_vectors.go ../datekeys-dart/testdata > ../datekeys-dart/test/vectors/release_vectors.json
cd ../datekeys-go && go run ../datekeys-dart/tool/formats_go_vectors.go -testdata ../datekeys-dart/testdata -out ../datekeys-dart/test/vectors
cd ../datekeys-go && go run ../datekeys-dart/tool/wordkey_go_vectors.go -out ../datekeys-dart/test/vectors
cd ../datekeys-go && go run ../datekeys-dart/tool/mutation_go_texts.go ../datekeys-dart/testdata > ../datekeys-dart/test/vectors/mutation_texts.json

internal/pathrule solo se puede importar desde el árbol de datekeys-go, así que el generador de las rutas corre en una exportación suya, hecha con git archive, sin tocar el repositorio:

commit=$(git -C ../datekeys-go rev-parse v0.12)
out=$PWD/test/vectors
tmp=$(mktemp -d)
git -C ../datekeys-go archive "$commit" | tar -x -C "$tmp"
cp tool/pathrule_go_vectors.go "$tmp"
(cd "$tmp" && go run ./pathrule_go_vectors.go -source "$commit" -out "$out")
rm -rf "$tmp"

El de la apertura también, porque usa internal/testkit, internal/cbortest e internal/inspectview:

commit=$(git -C ../datekeys-go rev-parse v0.12)
tmp=$(mktemp -d)
git -C ../datekeys-go archive "$commit" | tar -x -C "$tmp"
cp tool/open_go_vectors.go "$tmp"
(cd "$tmp" && go run ./open_go_vectors.go -source "$commit" -testdata "$OLDPWD/testdata" -out "$OLDPWD/test/vectors")
rm -rf "$tmp"
Fichero Contenido
primitives.json SHA-256, HMAC, HKDF (RFC 5869), PBKDF2 (con el vector del §38.1), scrypt (RFC 7914), ChaCha20, Poly1305 y ChaCha20-Poly1305 (RFC 8439), X25519 (RFC 7748, BoringSSL y los puntos de orden pequeño), Ed25519 (las 64 primeras líneas de sign.input de Go, cuyas tres primeras son las de la RFC 8032, y sus mutaciones), el Base64 de Go y el Bech32 de age
primitives.g.dart El mismo JSON como constante de Dart, para las pruebas compiladas a JavaScript, que no leen ficheros
age.json Ficheros con stanzas 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 del error de Go en cada caso
age_fixtures.json El PAYLOAD_AGE de cada fixture con su payload_identity, y el INNER_ACCESS_AGE de los time_and_key, que Go saca de OUTER_TIME_AGE con el release del fixture
bls12381_vectors.json Las 157 codificaciones límite congeladas de datekeys-ts con el veredicto de Go calculado otra vez, y, con una semilla fija, decodificaciones (con la clase del fallo de kilic: formato, curva o subgrupo), sumas, múltiplos, emparejamientos, hashes a G1 (también los mensajes del apéndice J.9.1 del RFC 9380), el mapa de un elemento, los excepcionales incluidos, y firmas BLS sobre G1
ibe_vectors.json GT y H2, H3 con candidatos rechazados, H4, identidades de rondas, el stanza tlock de cada fixture de testdata/ con sus valores intermedios y su file key, los ciphertexts de kyber y los veredictos de DecryptCCAonG2 sobre copias editadas del stanza de time_only
tlock_vectors.json El cifrado de kyber con sigma fijo, reproducido byte a byte, y los ciphertexts que escribió datekeys-ts y abrió Go
release_vectors.json Los veredictos, códigos y textos de provider.Verify, de NewTimeIdentity con su Unwrap y de NewTimeRecipient
formats_*.json El diferencial de los formatos, de datekeys-go en c531e93: el resultado, el código y el texto de Go en unos 6 400 casos, válidos y rotos en cada capa del §69.1, con una semilla fija y sobre los fixtures editados. Las tramas, PUBLIC_HEADER, CONTROL_CBOR de los tres formatos, la .dkk, los perfiles, las extensiones con sus registros, dk1_, el RFC 3339, las rondas, el relleno hasta L_MAX, la comprobación del relleno de capsule.Open, los codificadores, los límites del §57, BODY y, para la precedencia del §69.1, cada fallo de una lista, solo y con cada otro
formats_vectors.g.dart Uno de cada ocho casos de cada sección de formats_*.json, como constantes de Dart para las pruebas compiladas a JavaScript
pathrule_vectors.json Las reglas de internal/pathrule: los casos de las pruebas de Go y de datekeys-ts y los dos lados de los límites de R2, R3 y R6b; 1300 cadenas y 350 árboles de una semilla fija (marcas combinantes, Hangul, ignorables, emoji, sosias best-fit de ASCII, nombres de dispositivo, alias 8.3, textos y bytes que no son UTF-8 válido) con el resultado de CheckPath, CheckComment y CheckAuthor, su NFD y su clave; los casos de R9; y, por plano, el SHA-256 de una línea por punto de código de cada función
pathrule_vectors.g.dart El mismo JSON como constante de Dart
wordkey_vectors.json La llave de palabras de wordkey: 400 textos con sus palabras, 515 listas de palabras con el resultado de Check, y cuatro llaves con su contraseña P y su sal S, el PBKDF2 de 1000 iteraciones para Node.js y el recipient; la primera es el vector del §38.1
wordkey_vectors.g.dart El mismo JSON como constante de Dart
mutation_texts.json De tool/mutation_go_texts.go, port de scripts/mutation-go-texts.go de datekeys-ts sobre el testdata/ de este repositorio: el texto del error de capsule.Open en cada caso del corpus de mutaciones, ok si se abre, y sus comprobaciones con el detalle de cada paso. Si Go y el corpus discreparan en el código o el paso de un caso, lo diría con go_error y go_step: en ninguno lo hacen, ni con Go en c531e93 ni en el tag spec-v0.11, que dan el mismo fichero
open_cases.json capsule.Open sobre cada fixture con cada una de sus credenciales, y sobre fixtures editados o con otras opciones en cada paso que el corpus no alcanza: la trama, los campos, las extensiones y los vínculos de una .dkk en el paso 9.a, el reloj y los fallos de la fuente del release, las cabeceras age de los pasos 11 y 17, un stanza X25519 mal formado en INNER_ACCESS_AGE, CONTROL_CBOR sellado otra vez, BODY del formato 3 sellado otra vez, los sinks y la salida que fallan, el rechazo de Accept y las extensiones inutilizables de cada objeto. Cada caso tiene el resultado, el texto, el paso, las comprobaciones con su detalle, las peticiones del release, el estado del sink y el contenido o los ficheros
open_heads.json capsule.DecodeHead de heads de una semilla fija, válidos y rotos en cada capa del §69.1, sin registro y con uno, y capsule.EncodeHead
open_notes.json extension.CheckNote sobre textos y bytes, extension.Note y Header.UnusableNote, y extension.Standard con una nota
open_inspect.json El texto del error de capsule.Inspect en cada mutación de inspect_differential.json, y la salida exacta de datekeys inspect -json con notas públicas y extensiones inutilizables
open_vectors.g.dart Siete fixtures pequeños, lo que sus registros dicen de ellos y una parte de los cuatro ficheros open_*.json, como constantes de Dart
  • Los fixtures que leen los generadores son los de testdata/ de este repositorio, la copia sincronizada.
  • primitives.json, los cuatro ficheros de BLS12-381 y tlock, pathrule_vectors.json, wordkey_vectors.json y los de los formatos salen iguales en cada ejecución. Lo aleatorio de tlock, los ciphertexts de kyber con su sigma y los de datekeys-ts, se lee de los ficheros congelados de datekeys-ts en 289fe71, y Go los descifra otra vez. age, en cambio, saca sus claves y nonces de crypto/rand, así que age.json y age_fixtures.json cambian en cada ejecución; las pruebas leen lo que esté en el repositorio.
  • Un fichero age de más de un chunk se guarda como su cabecera, su nonce y su file key: la prueba cifra otra vez el texto documentado y comprueba el SHA-256 del fichero entero antes de leerlo. Las cabeceras de megabytes se escriben como partes que se repiten.
  • Los casos de open_cases.json que editan un fixture lo sellan otra vez como el testkit de la referencia, con las file keys y los nonces del fixture, así que salen iguales en cada ejecución, y se guardan como ediciones del fixture.
  • Las pruebas que corren en Node.js no leen ficheros. Los valores de Go que usan están en primitives.g.dart, pathrule_vectors.g.dart, wordkey_vectors.g.dart, formats_vectors.g.dart, open_vectors.g.dart, test/bls12381_constants.dart y test/ibe_constants.dart. Unas pruebas en la VM comparan con los JSON los de las rutas, la llave de palabras, los formatos, la apertura, BLS12-381 y el IBE.

Licencia

Apache-2.0 (LICENSE), como datekeys-go y datekeys-ts. La especificación tiene su propia licencia, CC-BY-4.0.

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