I nomi utente potrebbero essere inclusi nel payload del webhook user_badge?

Ho creato un passaggio di codice per calcolare una firma. Esiste una Web Crypto API che può calcolare un HMAC-SHA256 molto più facilmente, ma utilizza una promise e questo non funziona all’interno di un eval. Quindi, ho chiesto a un’AI di creare un metodo JavaScript nativo per calcolare HMAC-SHA256, ho aggiunto una variabile con la chiave secret e il segreto come suo valore (, e alla fine ho ottenuto uno script di codice come questo:

// Variabili disponibili:
//   $input.item.json       - dati JSON dell'elemento corrente
//   $input.all()           - array di tutti gli elementi in input
//   $json                  - scorciatoia per $input.item.json
//   $("NodeName").item     - accesso all'elemento abbinato da un altro nodo
//   $vars.KEY              - variabili di workflow
//   $site_settings.NAME    - impostazioni del sito
//   $execution             - metadati di esecuzione (id, workflow_name, ...)
//   $current_user          - utente che esegue il workflow
//   $helpers.absoluteUrl(path) - converte un percorso relativo in un URL assoluto
//   console.log/warn/error - logging

function hmacSha256(message, key) {
  function utf8Bytes(str) {
    const bytes = [];

    for (let i = 0; i < str.length; i++) {
      let code = str.charCodeAt(i);

      // Gestione delle coppie surrogate
      if (
        code >= 0xd800 &&
        code <= 0xdbff &&
        i + 1 < str.length
      ) {
        const next = str.charCodeAt(i + 1);

        if (next >= 0xdc00 && next <= 0xdfff) {
          code =
            0x10000 +
            ((code - 0xd800) << 10) +
            (next - 0xdc00);
          i++;
        }
      }

      if (code <= 0x7f) {
        bytes.push(code);
      } else if (code <= 0x7ff) {
        bytes.push(
          0xc0 | (code >> 6),
          0x80 | (code & 0x3f)
        );
      } else if (code <= 0xffff) {
        bytes.push(
          0xe0 | (code >> 12),
          0x80 | ((code >> 6) & 0x3f),
          0x80 | (code & 0x3f)
        );
      } else {
        bytes.push(
          0xf0 | (code >> 18),
          0x80 | ((code >> 12) & 0x3f),
          0x80 | ((code >> 6) & 0x3f),
          0x80 | (code & 0x3f)
        );
      }
    }

    return bytes;
  }

  function rotr(x, n) {
    return (x >>> n) | (x << (32 - n));
  }

  function sha256(bytes) {
    const K = [
      0x428a2f98, 0x71374491, 0xb5c0fbcf, 0xe9b5dba5,
      0x3956c25b, 0x59f111f1, 0x923f82a4, 0xab1c5ed5,
      0xd807aa98, 0x12835b01, 0x243185be, 0x550c7dc3,
      0x72be5d74, 0x80deb1fe, 0x9bdc06a7, 0xc19bf174,
      0xe49b69c1, 0xefbe4786, 0x0fc19dc6, 0x240ca1cc,
      0x2de92c6f, 0x4a7484aa, 0x5cb0a9dc, 0x76f988da,
      0x983e5152, 0xa831c66d, 0xb00327c8, 0xbf597fc7,
      0xc6e00bf3, 0xd5a79147, 0x06ca6351, 0x14292967,
      0x27b70a85, 0x2e1b2138, 0x4d2c6dfc, 0x53380d13,
      0x650a7354, 0x766a0abb, 0x81c2c92e, 0x92722c85,
      0xa2bfe8a1, 0xa81a664b, 0xc24b8b70, 0xc76c51a3,
      0xd192e819, 0xd6990624, 0xf40e3585, 0x106aa070,
      0x19a4c116, 0x1e376c08, 0x2748774c, 0x34b0bcb5,
      0x391c0cb3, 0x4ed8aa4a, 0x5b9cca4f, 0x682e6ff3,
      0x748f82ee, 0x78a5636f, 0x84c87814, 0x8cc70208,
      0x90befffa, 0xa4506ceb, 0xbef9a3f7, 0xc67178f2
    ];

    const H = [
      0x6a09e667,
      0xbb67ae85,
      0x3c6ef372,
      0xa54ff53a,
      0x510e527f,
      0x9b05688c,
      0x1f83d9ab,
      0x5be0cd19
    ];

    const data = bytes.slice();
    const bitLength = data.length * 8;

    // Padding SHA-256
    data.push(0x80);

    while ((data.length % 64) !== 56) {
      data.push(0);
    }

    // Aggiunge la lunghezza del messaggio in big-endian a 64 bit.
    // Gli interi JS sono sicuri qui per le dimensioni normali dei payload del workflow.
    const high = Math.floor(bitLength / 0x100000000);
    const low = bitLength >>> 0;

    data.push(
      (high >>> 24) & 0xff,
      (high >>> 16) & 0xff,
      (high >>> 8) & 0xff,
      high & 0xff,
      (low >>> 24) & 0xff,
      (low >>> 16) & 0xff,
      (low >>> 8) & 0xff,
      low & 0xff
    );

    const w = new Array(64);

    for (let offset = 0; offset < data.length; offset += 64) {
      for (let i = 0; i < 16; i++) {
        const j = offset + i * 4;

        w[i] =
          ((data[j] << 24) |
            (data[j + 1] << 16) |
            (data[j + 2] << 8) |
            data[j + 3]) >>> 0;
      }

      for (let i = 16; i < 64; i++) {
        const s0 =
          rotr(w[i - 15], 7) ^
          rotr(w[i - 15], 18) ^
          (w[i - 15] >>> 3);

        const s1 =
          rotr(w[i - 2], 17) ^
          rotr(w[i - 2], 19) ^
          (w[i - 2] >>> 10);

        w[i] =
          (
            w[i - 16] +
            s0 +
            w[i - 7] +
            s1
          ) >>> 0;
      }

      let a = H[0];
      let b = H[1];
      let c = H[2];
      let d = H[3];
      let e = H[4];
      let f = H[5];
      let g = H[6];
      let h = H[7];

      for (let i = 0; i < 64; i++) {
        const S1 =
          rotr(e, 6) ^
          rotr(e, 11) ^
          rotr(e, 25);

        const ch = (e & f) ^ (~e & g);

        const temp1 =
          (
            h +
            S1 +
            ch +
            K[i] +
            w[i]
          ) >>> 0;

        const S0 =
          rotr(a, 2) ^
          rotr(a, 13) ^
          rotr(a, 22);

        const maj =
          (a & b) ^
          (a & c) ^
          (b & c);

        const temp2 = (S0 + maj) >>> 0;

        h = g;
        g = f;
        f = e;
        e = (d + temp1) >>> 0;
        d = c;
        c = b;
        b = a;
        a = (temp1 + temp2) >>> 0;
      }

      H[0] = (H[0] + a) >>> 0;
      H[1] = (H[1] + b) >>> 0;
      H[2] = (H[2] + c) >>> 0;
      H[3] = (H[3] + d) >>> 0;
      H[4] = (H[4] + e) >>> 0;
      H[5] = (H[5] + f) >>> 0;
      H[6] = (H[6] + g) >>> 0;
      H[7] = (H[7] + h) >>> 0;
    }

    const result = [];

    for (let i = 0; i < H.length; i++) {
      result.push(
        (H[i] >>> 24) & 0xff,
        (H[i] >>> 16) & 0xff,
        (H[i] >>> 8) & 0xff,
        H[i] & 0xff
      );
    }

    return result;
  }

  function bytesToHex(bytes) {
    return bytes
      .map(b => b.toString(16).padStart(2, "0"))
      .join("");
  }

  const blockSize = 64;

  let keyBytes = utf8Bytes(key);
  const messageBytes = utf8Bytes(message);

  // Le chiavi più lunghe della dimensione del blocco SHA-256 vengono prima hashtate.
  if (keyBytes.length > blockSize) {
    keyBytes = sha256(keyBytes);
  }

  // Riempie la chiave fino a 64 byte.
  while (keyBytes.length < blockSize) {
    keyBytes.push(0);
  }

  const innerPad = new Array(blockSize);
  const outerPad = new Array(blockSize);

  for (let i = 0; i < blockSize; i++) {
    innerPad[i] = keyBytes[i] ^ 0x36;
    outerPad[i] = keyBytes[i] ^ 0x5c;
  }

  const innerHash = sha256(
    innerPad.concat(messageBytes)
  );

  const hmac = sha256(
    outerPad.concat(innerHash)
  );

  return bytesToHex(hmac);
}

const payload = JSON.stringify({
    "the-json-payload": "goes-here"
});

const signature = "sha256=" + hmacSha256( payload, $vars.secret);

return {
    "payload": payload,
    "signature": signature
};

Questo è seguito da un passaggio di richiesta HTTP con un header con la chiave X-Discourse-Workflow-Secret e il valore {{ $("Code").item.json.signature }}, tipo di contenuto JSON e corpo della richiesta {{ $("Code").item.json.payload }}.

Il risultato è una richiesta HTTP come questa:

User-Agent: Faraday v2.14.4
Content-Length: 41
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip;q=1.0,deflate;q=0.6,identity;q=0.3
Content-Type: application/json
X-Discourse-Workflow-Secret: sha256=9ad2820b545013bdd18d4e7e6139624b91f576498e528201fa7759ec58dd598c

{"the-json-payload": "goes-here"}

X-Discourse-Workflow-Secret è una firma HMAC-SHA256 che utilizza il valore dell’argomento secret… proprio come un webhook firmato! :slight_smile:

Potrebbe non essere elegante, ma sembra che stia funzionando.