cortex-viz

Los proyectos que siguen las mejores prácticas a continuación pueden autocertificarse voluntariamente y demostrar que han obtenido una insignia de mejores prácticas de Open Source Security Foundation (OpenSSF).

No existe un conjunto de prácticas que pueda garantizar que el software nunca tendrá defectos o vulnerabilidades; incluso los métodos formales pueden fallar si las especificaciones o suposiciones son incorrectas. Tampoco existe ningún conjunto de prácticas que pueda garantizar que un proyecto mantenga una comunidad de desarrollo saludable y que funcione bien. Sin embargo, seguir las mejores prácticas puede ayudar a mejorar los resultados de los proyectos. Por ejemplo, algunas prácticas permiten la revisión por parte de múltiples personas antes del lanzamiento, lo que puede ayudar a encontrar vulnerabilidades técnicas que de otro modo serían difíciles de encontrar y ayudar a generar confianza y un deseo repetido de interacción entre desarrolladores de diferentes compañías. Para obtener una insignia, se deben cumplir todos los criterios DEBE y NO DEBE, se deben cumplir, así como todos los criterios DEBERÍAN deben cumplirse o ser justificados, y todos los criterios SUGERIDOS se pueden cumplir o incumplir (queremos que se consideren al menos). Si desea añadir texto como justificación mediante un comentario genérico, en lugar de ser un razonamiento de que la situación es aceptable, comience el bloque de texto con '//' seguido de un espacio. Los comentarios son bienvenidos a través del sitio de GitHub mediante "issues" o "pull requests". También hay una lista de correo electrónico para el tema principal.

Con mucho gusto proporcionaríamos la información en varios idiomas, sin embargo, si hay algún conflicto o inconsistencia entre las traducciones, la versión en inglés es la versión autorizada.
Si este es su proyecto, por favor muestre el estado de su insignia en la página de su proyecto. El estado de la insignia se ve así: El nivel de insignia para el proyecto 13846 es silver Aquí se explica cómo insertarla:
Puede mostrar el estado de su insignia insertando esto en su archivo markdown:
[![OpenSSF Best Practices](https://www.bestpractices.dev/projects/13846/badge)](https://www.bestpractices.dev/projects/13846)
o insertando esto en su HTML:
<a href="https://www.bestpractices.dev/projects/13846"><img src="https://www.bestpractices.dev/projects/13846/badge"></a>


Estos son los criterios de nivel Plata. También puede ver los criterios de nivel Básico o Oro.

Baseline Series: Nivel Base 1 Nivel Base 2 Nivel Base 3

        

 Fundamentos 17/17 ●

  • General

    Tenga en cuenta que otros proyectos pueden usar el mismo nombre.

    Cross-platform visualization MCP for Cortex, usable from Codex, Gemini CLI, Claude Code, and any stdio MCP host. It renders Cortex memory, knowledge, sessions, host-neutral live activity, and codebase graphs through six browser views; Trace can run without the Cortex database.

    Por favor use formato de expresión de licencia SPDX; los ejemplos incluyen "Apache-2.0", "BSD-2-Clause", "BSD-3-Clause", "GPL-2.0+", "LGPL-3.0+", "MIT" y "(BSD-2-Clause OR Ruby)". No incluya comillas simples o comillas dobles.
    Si hay más de un lenguaje, enumérelos como valores separados por comas (los espacios son opcionales) y ordénelos de más a menos usado. Si hay una lista larga, por favor enumere al menos los tres primeros más comunes. Si no hay lenguaje (por ejemplo, este es un proyecto solo de documentación o solo de pruebas), use el carácter único "-". Por favor use una capitalización convencional para cada lenguaje, por ejemplo, "JavaScript".
    La Common Platform Enumeration (CPE) es un esquema de nomenclatura estructurado para sistemas de tecnología de la información, software y paquetes. Se utiliza en varios sistemas y bases de datos al reportar vulnerabilidades.
  • Prerrequisitos


    El proyecto DEBE lograr una insignia de nivel aprobado. [achieve_passing]

  • Contenido básico del sitio web del proyecto


    La información sobre cómo contribuir DEBE incluir los requisitos para contribuciones aceptables (por ejemplo, una referencia a cualquier estándar de codificación requerido). (URL requerida) [contribution_requirements]

    CONTRIBUTING.md, section 'Requirements for an acceptable contribution': the coding style per language with the selected tool, the structural limits (500-line file, 50-line function, 4 parameters, 3 nesting levels), the mandatory-tests rule, and the copy rule. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/CONTRIBUTING.md


  • Supervisión del proyecto


    El proyecto DEBERÍA tener un mecanismo legal donde todos los desarrolladores de cantidades no triviales de software del proyecto afirmen que están legalmente autorizados para hacer estas contribuciones. El enfoque más común y fácilmente implementado para hacer esto es usando un Certificado de Origen del Desarrollador (DCO), donde los usuarios agregan "signed-off-by" en sus commits y el proyecto enlaza al sitio web DCO. Sin embargo, esto PUEDE implementarse como un Acuerdo de Licencia de Contribuidor (CLA), u otro mecanismo legal. (URL requerida) [dco]
    El DCO es el mecanismo recomendado porque es fácil de implementar, se rastrea en el código fuente, y git soporta directamente una función "signed-off" usando "commit -s". Para ser más efectivo, es mejor si la documentación del proyecto explica qué significa "signed-off" para ese proyecto. Un CLA es un acuerdo legal que define los términos bajo los cuales las obras intelectuales han sido licenciadas a una organización o proyecto. Un acuerdo de asignación de contribuidor (CAA) es un acuerdo legal que transfiere derechos en una obra intelectual a otra parte; no se requiere que los proyectos tengan CAAs, ya que tener CAA aumenta el riesgo de que los contribuidores potenciales no contribuyan, especialmente si el receptor es una organización con fines de lucro. Los CLAs de Apache Software Foundation (la licencia de contribuidor individual y el CLA corporativo) son ejemplos de CLAs, para proyectos que determinan que los riesgos de estos tipos de CLAs para el proyecto son menores que sus beneficios.

    No Developer Certificate of Origin sign-off is required and no DCO bot is configured. CONTRIBUTING.md instead states that by opening a pull request a contributor affirms they wrote the contribution or have the right to submit it under the MIT license. On a single-maintainer project with no external contributors to date, a DCO bot would add a gate without adding an assurance anyone is currently relying on. This is a SHOULD and it is recorded as not done. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/CONTRIBUTING.md#sign-your-work



    El proyecto DEBE definir y documentar claramente su modelo de gobernanza del proyecto (la forma en que toma decisiones, incluyendo roles clave). (URL requerida) [governance]
    Necesita haber alguna forma bien establecida y documentada de tomar decisiones y resolver disputas. En proyectos pequeños, esto puede ser tan simple como "el propietario del proyecto y líder toma todas las decisiones finales". Hay varios modelos de gobernanza, incluyendo dictador benevolente y meritocracia formal; para más detalles, ver Modelos de gobernanza. Tanto los enfoques centralizados (por ejemplo, un solo mantenedor) como los descentralizados (por ejemplo, grupo de mantenedores) se han utilizado con éxito en proyectos. La información de gobernanza no necesita documentar la posibilidad de crear un fork del proyecto, ya que eso siempre es posible para proyectos FLOSS.

    GOVERNANCE.md states how decisions are made (ordinary changes by maintainer review on the pull request, design and scope changes discussed in a public issue first, security changes privately until a fix ships), and that everything except unfixed vulnerabilities is decided in public. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/GOVERNANCE.md



    El proyecto DEBE adoptar un código de conducta y publicarlo en una ubicación estándar. (URL requerida) [code_of_conduct]
    Los proyectos pueden ser capaces de mejorar la civilidad de su comunidad y establecer expectativas sobre la conducta aceptable adoptando un código de conducta. Esto puede ayudar a evitar problemas antes de que ocurran y hacer que el proyecto sea un lugar más acogedor para fomentar contribuciones. Esto debe enfocarse solo en el comportamiento dentro de la comunidad/lugar de trabajo del proyecto. Ejemplos de códigos de conducta son el código de conducta del kernel de Linux, el Código de Conducta del Pacto del Contribuidor, el Código de Conducta de Debian, el Código de Conducta de Ubuntu, el Código de Conducta de Fedora, el Código de Conducta de GNOME, el Código de Conducta de la Comunidad KDE, el Código de Conducta de la Comunidad Python, La Guía de Conducta de la Comunidad Ruby, y El Código de Conducta de Rust.

    Contributor Covenant 2.1, adapted, with the enforcement contact (admin@ai-architect.tools) and an explicit note that a single maintainer both receives and decides reports, plus the GitHub escalation path if the report concerns the maintainer. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/CODE_OF_CONDUCT.md



    El proyecto DEBE definir y documentar públicamente claramente los roles clave en el proyecto y sus responsabilidades, incluyendo cualquier tarea que esos roles deban realizar. DEBE quedar claro quién tiene qué rol(es), aunque esto podría no estar documentado de la misma manera. (URL requerida) [roles_responsibilities]
    La documentación para gobernanza y roles y responsabilidades puede estar en un solo lugar.

    GOVERNANCE.md carries a table of the three roles (Maintainer, Contributor, Reporter) with the responsibilities and the concrete permission each is held by, and names who holds the maintainer role. It also states that there are currently no committers besides the maintainer. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/GOVERNANCE.md#roles-and-responsibilities



    El proyecto DEBE poder continuar con una interrupción mínima si cualquier persona muere, queda incapacitada o de otro modo no puede o no está dispuesta a continuar el soporte del proyecto. En particular, el proyecto DEBE poder crear y cerrar issues, aceptar cambios propuestos y lanzar versiones de software, dentro de una semana de confirmación de la pérdida de soporte de cualquier individuo. Esto PUEDE hacerse asegurando que alguien más tenga las claves, contraseñas y derechos legales necesarios para continuar el proyecto. Los individuos que ejecutan un proyecto FLOSS PUEDEN hacer esto proporcionando claves en una caja de seguridad y un testamento que proporcione los derechos legales necesarios (por ejemplo, para nombres DNS). (URL requerida) [access_continuity]

    GOVERNANCE.md documents the credential-free MIT-fork continuation path. A successor can fork the complete public repository, enable and manage Issues, accept pull requests through the inherited CI process, and publish an attested tagged release under the fork's own GitHub OIDC identity within a week. No original signing key, package-registry token, domain, private dependency, or legal assignment is required. This preserves the required issue, change-acceptance, and release capabilities, while honestly not claiming preservation of the original URL or a bus factor above 1. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/GOVERNANCE.md#continuity-stated-honestly



    El proyecto DEBERÍA tener un "factor de autobús" de 2 o más. (URL requerida) [bus_factor]
    Un "factor de autobús" (también conocido como "factor de camión") es el número mínimo de miembros del proyecto que tienen que desaparecer repentinamente de un proyecto ("ser atropellados por un autobús") antes de que el proyecto se paralice debido a la falta de personal conocedor o competente. La herramienta truck-factor puede estimar esto para proyectos en GitHub. Para más información, ver Assessing the Bus Factor of Git Repositories de Cosentino et al.
  • Documentación


    El proyecto DEBE tener una hoja de ruta documentada que describa lo que el proyecto tiene la intención de hacer y no hacer durante al menos el próximo año. (URL requerida) [documentation_roadmap]
    Es posible que el proyecto no logre la hoja de ruta, y eso está bien; el propósito de la hoja de ruta es ayudar a los posibles usuarios y colaboradores a comprender la dirección prevista del proyecto. No necesita ser detallada.

    docs/ROADMAP.md gives the current state, a near-term section whose items are the assurance gaps named in this file (each with its issue number), medium and longer-term direction, and an explicit 'Not planned' section. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/docs/ROADMAP.md



    El proyecto DEBE incluir documentación de la arquitectura (también conocida como diseño de alto nivel) del software producido por el proyecto. Si el proyecto no produce software, seleccione "no aplicable" (N/A). (URL requerida) [documentation_architecture]
    Una arquitectura de software explica las estructuras fundamentales de un programa, es decir, los componentes principales del programa, las relaciones entre ellos y las propiedades clave de estos componentes y relaciones.

    docs/ARCHITECTURE.md documents the two halves (Python server and browser UI) and how they talk, the five Python layers with the inward dependency rule and the file count per layer, the structural invariant that no import mcp_server.* is permitted anywhere in cortex_viz/, the read contract per data source, the browser directory map, the four trust boundaries in order of exposure, and the build and release path. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/docs/ARCHITECTURE.md



    El proyecto DEBE documentar lo que el usuario puede y no puede esperar en términos de seguridad del software producido por el proyecto (sus "requisitos de seguridad"). (URL requerida) [documentation_security]
    Estos son los requisitos de seguridad que el software tiene la intención de cumplir.

    Two documents. SECURITY.md covers what cortex-viz accesses, what it writes, the supply-chain assurance and how to verify it, the reporting process with timelines, reporter credit, and scope: https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/SECURITY.md. docs/ASSURANCE_CASE.md is the architectural security documentation: assets, adversaries, per-boundary argument, secure design principles, common weaknesses, and an explicit statement of what the case does not cover: https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/docs/ASSURANCE_CASE.md



    El proyecto DEBE proporcionar una guía de "inicio rápido" para nuevos usuarios para ayudarles a hacer algo rápidamente con el software. (URL requerida) [documentation_quick_start]
    La idea es mostrar a los usuarios cómo comenzar y hacer que el software haga algo. Esto es de importancia crítica para que los posibles usuarios puedan comenzar.

    README 'Getting Started' is two commands (marketplace add, plugin install) followed by /cortex-visualize, with a no-database path that needs no setup at all: the Trace view runs against ~/.claude session files alone. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/README.md#getting-started



    El proyecto DEBE hacer un esfuerzo para mantener la documentación consistente con la versión actual de los resultados del proyecto (incluido el software producido por el proyecto). Cualquier defecto de documentación conocido que lo haga inconsistente DEBE ser corregido. Si la documentación es generalmente actual, pero incluye erróneamente alguna información antigua que ya no es verdadera, simplemente trátelo como un defecto, luego rastree y corrija como de costumbre. [documentation_current]
    La documentación PUEDE incluir información sobre diferencias o cambios entre versiones del software y/o enlaces a versiones anteriores de la documentación. La intención de este criterio es que se haga un esfuerzo por mantener la documentación consistente, no que la documentación deba ser perfecta.

    Documentation is corrected when it is found wrong, not left to drift. This change alone corrected a blanket 'read-only / does not write' claim in README, SECURITY.md, and PRIVACY.md that was factually wrong (cortex-viz writes five derived-cache tables of its own, including session_activity) and narrowed a UI-fingerprint claim in SECURITY.md that overstated its coverage of CDN-loaded scripts. CONTRIBUTING.md requires that an observable change updates CHANGELOG.md and an interface change updates the README in the same pull request.



    La página frontal del repositorio del proyecto y/o el sitio web DEBEN identificar e hipervincular cualquier logro, incluida esta insignia de mejores prácticas, dentro de las 48 horas del reconocimiento público de que el logro ha sido alcanzado. (URL requerida) [documentation_achievements]
    Un logro es cualquier conjunto de criterios externos que el proyecto ha trabajado específicamente para cumplir, incluidas algunas insignias. Esta información no necesita estar en la página frontal del sitio web del proyecto. Un proyecto que utiliza GitHub puede colocar los logros en la página frontal del repositorio agregándolos al archivo README.

    README displays the OpenSSF Best Practices badge for project 13846 in its header badge block, linked to https://www.bestpractices.dev/projects/13846, and the Project > Achievements section records the current state of each achievement rather than only the flattering ones: the badge and its answers file, the OpenSSF Scorecard baseline (3.6, 2026-07-26, recorded as a baseline rather than displayed as a badge), and the Sigstore build-provenance attestation with the exact command a user runs to verify it. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/README.md#achievements


  • Accesibilidad e internacionalización


    El proyecto (tanto los sitios del proyecto como los resultados del proyecto) DEBERÍA seguir las mejores prácticas de accesibilidad para que las personas con discapacidades puedan participar en el proyecto y utilizar los resultados del proyecto cuando sea razonable hacerlo. [accessibility_best_practices]
    Para aplicaciones web, consulte las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.0) y su documento de apoyo Understanding WCAG 2.0; vea también información de accesibilidad de W3C. Para aplicaciones GUI, considere usar las pautas de accesibilidad específicas del entorno (como Gnome, KDE, XFCE, Android, iOS, Mac, y Windows). Algunas aplicaciones TUI (por ejemplo, programas `ncurses`) pueden hacer ciertas cosas para hacerse más accesibles (como la configuración `force-arrow-cursor` de `alpine`). La mayoría de las aplicaciones de línea de comandos son bastante accesibles tal como están. Este criterio es a menudo N/A, por ejemplo, para bibliotecas de programas. Aquí hay algunos ejemplos de acciones a tomar o problemas a considerar:
    • Proporcione alternativas de texto para cualquier contenido que no sea texto para que pueda transformarse en otras formas que las personas necesiten, como letra grande, braille, voz, símbolos o lenguaje más simple (pauta 1.1 de WCAG 2.0)
    • El color no se utiliza como el único medio visual de transmitir información, indicar una acción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento visual. (pauta 1.4.1 de WCAG 2.0)
    • La presentación visual de texto e imágenes de texto tiene una relación de contraste de al menos 4.5:1, excepto para texto grande, texto incidental y logotipos (pauta 1.4.3 de WCAG 2.0)
    • Haga que toda la funcionalidad esté disponible desde un teclado (pauta 2.1 de WCAG)
    • Un proyecto basado en GUI o web DEBERÍA probar con al menos un lector de pantalla en las plataformas de destino (por ejemplo, NVDA, Jaws o WindowEyes en Windows; VoiceOver en Mac e iOS; Orca en Linux/BSD; TalkBack en Android). Los programas TUI PUEDEN trabajar para reducir el sobredibujo para evitar la lectura redundante por parte de los lectores de pantalla.

    No accessibility standard has been applied or tested against. The product is a dense data-visualization surface (SVG, canvas, and WebGL graph views with hover-driven detail), which is the hard case for accessibility, and no keyboard-only navigation audit, screen-reader pass, or WCAG contrast check has been done. Two things point the right way but neither was done for accessibility reasons and neither is evidence: the palette is resolved from design tokens at runtime with a persistent light/dark surface toggle, and every count on screen is exact text rather than a graphic. Recorded as not done rather than claimed from those.



    El software producido por el proyecto DEBERÍA estar internacionalizado para permitir una fácil localización para la cultura, región o idioma de la audiencia objetivo. Si la internacionalización (i18n) no aplica (por ejemplo, el software no genera texto destinado a usuarios finales y no ordena texto legible por humanos), seleccione "no aplicable" (N/A). [internationalization]
    La localización "se refiere a la adaptación de un producto, aplicación o contenido de documento para satisfacer los requisitos de idioma, cultura y otros de un mercado objetivo específico (una configuración regional)". La internacionalización es el "diseño y desarrollo de un producto, aplicación o contenido de documento que permite una fácil localización para audiencias objetivo que varían en cultura, región o idioma". (Vea "Localization vs. Internationalization" de W3C.) El software cumple con este criterio simplemente estando internacionalizado. No se requiere localización para otro idioma específico, ya que una vez que el software ha sido internacionalizado, es posible que otros trabajen en la localización.

    No internationalization. All UI strings are hardcoded English literals in the JS files with no message catalogue, no locale detection, and no externalized strings. The data rendered (memories, session transcripts, file paths) is passed through unmodified and so displays in whatever language the user's own content is in, but that is a property of not touching the data, not i18n support. No translation has been requested; this is a SHOULD and it is recorded as not done.


  • Otro


    Si los sitios del proyecto (sitio web, repositorio y URLs de descarga) almacenan contraseñas para la autenticación de usuarios externos, las contraseñas DEBEN almacenarse como hashes iterados con un salt por usuario mediante el uso de un algoritmo de estiramiento de claves (iterado) (por ejemplo, Argon2id, Bcrypt, Scrypt o PBKDF2). Si los sitios del proyecto no almacenan contraseñas para este propósito, seleccione "no aplicable" (N/A). [sites_password_security]
    Tenga en cuenta que el uso de GitHub cumple con este criterio. Este criterio solo se aplica a las contraseñas utilizadas para la autenticación de usuarios externos en los sitios del proyecto (también conocida como autenticación entrante). Si los sitios del proyecto deben iniciar sesión en otros sitios (también conocida como autenticación saliente), es posible que necesiten almacenar tokens de autorización para ese propósito de manera diferente (ya que almacenar un hash sería inútil). Esto aplica el criterio crypto_password_storage a los sitios del proyecto, similar a sites_https.

    The project operates no site that accepts passwords. The repository and issue tracker are GitHub, which handles its own authentication, and cortex-viz itself has no accounts, no login, and no password storage of any kind: it is a local server bound to 127.0.0.1 with no authentication subsystem.


 Control de cambios 1/1 ●

  • Versiones anteriores


    El proyecto DEBE mantener las versiones antiguas más utilizadas del producto o proporcionar una ruta de actualización a versiones más nuevas. Si la ruta de actualización es difícil, el proyecto DEBE documentar cómo realizar la actualización (por ejemplo, las interfaces que han cambiado y los pasos detallados sugeridos para ayudar con la actualización). [maintenance_or_update]

    There is a single supported line and a documented upgrade path, which is what this criterion asks of a project this size. Upgrading means reinstalling the plugin (or pip install -e . from a clone); no configuration migration has ever been required, and no interface removal has occurred across the 2.x series. Breaking changes and their migration steps are recorded per version in https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/CHANGELOG.md. Older versions are not backported: users move to the newest, which is stated rather than implied.


 Informes 3/3 ●

  • Proceso de reporte de errores


    El proyecto DEBE usar un sistema de seguimiento de incidencias para rastrear problemas individuales. [report_tracker]

    GitHub Issues is used for bug tracking and for enhancement requests, publicly and searchably, with every issue in the last six months resolved and closed. https://github.com/cdeust/cortex-viz/issues


  • Proceso de informe de vulnerabilidad


    El proyecto DEBE dar crédito al o a los reportadores de todos los informes de vulnerabilidades resueltos en los últimos 12 meses, excepto a los reportadores que soliciten anonimato. Si no ha habido vulnerabilidades resueltas en los últimos 12 meses, seleccione "no aplicable" (N/A). (URL requerida) [vulnerability_report_credit]

    SECURITY.md, 'Credit': reporters are credited by name in the security advisory and the release notes unless they ask not to be, and are invited to state in the report which name or handle they want used or that they prefer to remain anonymous. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/SECURITY.md



    El proyecto DEBE tener un proceso documentado para responder a los informes de vulnerabilidades. (URL requerida) [vulnerability_response_process]
    Esto está fuertemente relacionado con vulnerability_report_process, que requiere que haya una forma documentada de reportar vulnerabilidades. También está relacionado con vulnerability_report_response, que requiere respuesta a los informes de vulnerabilidades dentro de un cierto marco de tiempo.

    SECURITY.md, 'What happens next', publishes the process and its timelines: acknowledgement within 14 days, assessment of severity and affected versions within 30 days of acknowledgement, fix or a written dated plan tracked in the advisory, public disclosure after the fix ships, with an email escalation path if 14 days pass unanswered. The scope of what is and is not covered is stated in the same file. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/SECURITY.md


 Calidad 19/19 ●

  • Estándares de codificación


    El proyecto DEBE identificar las guías de estilo de codificación específicas para los lenguajes principales que utiliza, y requerir que las contribuciones generalmente cumplan con ellas. (URL requerida) [coding_standards]
    En la mayoría de los casos esto se hace haciendo referencia a alguna o algunas guías de estilo existentes, posiblemente enumerando las diferencias. Estas guías de estilo pueden incluir formas de mejorar la legibilidad y formas de reducir la probabilidad de defectos (incluyendo vulnerabilidades). Muchos lenguajes de programación tienen una o más guías de estilo ampliamente utilizadas. Ejemplos de guías de estilo incluyen las guías de estilo de Google y SEI CERT Coding Standards.

    CONTRIBUTING.md names the style guide per primary language and the tool for each: PEP 8 for Python with the project's [tool.ruff] configuration in pyproject.toml, and for the browser UI vanilla ESM and IIFE with no bundler or framework, matching the file being edited. It also states the structural limits that review enforces (500-line file, 50-line function, 4 parameters, 3 nesting levels), which are the standard behind issues #17, #23, and #41. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/CONTRIBUTING.md#coding-style



    El proyecto DEBE hacer cumplir automáticamente su o sus estilos de codificación seleccionados si existe al menos una herramienta FLOSS que pueda hacerlo en el o los lenguajes seleccionados. [coding_standards_enforced]
    Esto PUEDE implementarse usando herramientas de análisis estático y/o forzando el código a través de reformateadores de código. En muchos casos, la configuración de la herramienta está incluida en el repositorio del proyecto (ya que diferentes proyectos pueden elegir diferentes configuraciones). Los proyectos PUEDEN permitir excepciones de estilo (y típicamente lo harán); donde ocurran excepciones, DEBEN ser raras y documentadas en el código en sus ubicaciones, de modo que estas excepciones puedan ser revisadas y de modo que las herramientas puedan manejarlas automáticamente en el futuro. Ejemplos de tales herramientas incluyen ESLint (JavaScript), Rubocop (Ruby), y devtools check (R).

    Both languages are automatically enforced by required CI jobs. Python: lint runs ruff check (rule set in [tool.ruff.lint].select) plus ruff format --check; ruff is pinned in the dev extra (>=0.15.0,<0.16.0) and installed from uv.lock, so CI runs the same version a contributor does. JavaScript: js-lint runs npm run lint (ESLint 10 flat config, eslint.config.mjs) over ui/, with a rule set scoped to what a reader cannot catch in one file — no-undef, no-implicit-globals, no-redeclare, no-unused-vars and the always-a-bug rules — since the UI is vanilla script-tag JavaScript with hand-maintained load order and no bundler. Vendored minified bundles under ui/**/vendor/ are excluded. Wiring it found and fixed three variables (domainsSeen, globalCount, hotCount in ui/unified/js/knowledge.js) that were assigned without declaration and so leaked onto window. Closed by https://github.com/cdeust/cortex-viz/issues/45


  • Sistema de construcción funcional


    Los sistemas de construcción para binarios nativos DEBEN honrar las variables (de entorno) del compilador y enlazador relevantes que se les pasen (por ejemplo, CC, CFLAGS, CXX, CXXFLAGS y LDFLAGS) y pasarlas a las invocaciones del compilador y enlazador. Un sistema de construcción PUEDE extenderlas con banderas adicionales; NO DEBE simplemente reemplazar los valores proporcionados con los suyos. Si no se están generando binarios nativos, seleccione "no aplicable" (N/A). [build_standard_variables]
    Debería ser fácil habilitar características especiales de construcción como Address Sanitizer (ASAN), o para cumplir con las mejores prácticas de fortificación de distribución (por ejemplo, activando fácilmente banderas del compilador para hacerlo).

    There is no make or configure build to pass variables to. The build is PEP 517 via hatchling, driven by pyproject.toml, where the equivalent settings are declarative rather than variable-driven, and the browser UI ships as static assets with no build step at all.



    El sistema de construcción e instalación DEBERÍA preservar la información de depuración si se solicita en las banderas relevantes (por ejemplo, no se usa "install -s"). Si no hay sistema de construcción o instalación (por ejemplo, bibliotecas JavaScript típicas), seleccione "no aplicable" (N/A). [build_preserve_debug]
    Por ejemplo, establecer CFLAGS (C) o CXXFLAGS (C++) debería crear la información de depuración relevante si se utilizan esos lenguajes, y no deberían eliminarse durante la instalación. La información de depuración es necesaria para soporte y análisis, y también es útil para medir la presencia de características de fortificación en los binarios compilados.

    Nothing is compiled, so there is no debug-information or symbol-stripping step to preserve. Python source ships as source in the wheel and the UI ships unminified and unbundled, which means the shipped JavaScript is already the readable original.



    El sistema de construcción para el software producido por el proyecto NO DEBE construir recursivamente subdirectorios si hay dependencias cruzadas en los subdirectorios. Si no hay sistema de construcción o instalación (por ejemplo, bibliotecas JavaScript típicas), seleccione "no aplicable" (N/A). [build_non_recursive]
    La información de dependencias internas del sistema de construcción del proyecto debe ser precisa, de lo contrario, los cambios en el proyecto pueden no construirse correctamente. Las construcciones incorrectas pueden conducir a defectos (incluyendo vulnerabilidades). Un error común en sistemas de construcción grandes es usar una "construcción recursiva" o "make recursivo", es decir, una jerarquía de subdirectorios que contienen archivos fuente, donde cada subdirectorio se construye independientemente. A menos que cada subdirectorio sea completamente independiente, esto es un error, porque la información de dependencias es incorrecta.

    There is no recursive make. The build is a single PEP 517 hatchling invocation.



    El proyecto DEBE poder repetir el proceso de generar información desde archivos fuente y obtener exactamente el mismo resultado bit por bit. Si no ocurre construcción (por ejemplo, lenguajes de scripting donde el código fuente se usa directamente en lugar de compilarse), seleccione "no aplicable" (N/A). [build_repeatable]
    Los usuarios de GCC y clang pueden encontrar útil la opción -frandom-seed; en algunos casos, esto puede resolverse forzando algún tipo de orden. Se pueden encontrar más sugerencias en el sitio de construcciones reproducibles.

    This is the disposition the criterion prescribes for scripting languages where the source is used directly rather than compiled. Python source and the static UI tree are shipped and executed as-is. The integrity property this criterion protects is provided by different means here and is verifiable: a sha256sum manifest over the whole ui/ tree, per-asset checksums, and a Sigstore build-provenance attestation binding every artifact digest to this repository, workflow, and commit.


  • Sistema de instalación


    El proyecto DEBE proporcionar una forma de instalar y desinstalar fácilmente el software producido por el proyecto usando una convención comúnmente utilizada. [installation_common]
    Los ejemplos incluyen usar un administrador de paquetes (a nivel del sistema o del lenguaje), "make install/uninstall" (soportando DESTDIR), un contenedor en un formato estándar, o una imagen de máquina virtual en un formato estándar. El proceso de instalación y desinstalación (por ejemplo, su empaquetado) PUEDE ser implementado por un tercero siempre que sea FLOSS.

    The standard mechanism for this product's ecosystem: the Claude Code plugin marketplace (claude plugin marketplace add cdeust/Cortex then claude plugin install cortex-viz), which is how a plugin is normally installed. For non-plugin use it is a standard PEP 517 package: pip install -e . from a clone, and it registers in any MCP host as a plain stdio process. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/README.md#install



    El sistema de instalación para usuarios finales DEBE honrar las convenciones estándar para seleccionar la ubicación donde se escriben los artefactos construidos en el momento de la instalación. Por ejemplo, si instala archivos en un sistema POSIX, DEBE honrar la variable de entorno DESTDIR. Si no hay sistema de instalación o no hay convención estándar, seleccione "no aplicable" (N/A). [installation_standard_variables]

    There is no bespoke installer with prefix or destination variables. Installation is delegated to pip and to the plugin host, both of which honour their own standard location and environment conventions.



    El proyecto DEBE proporcionar una forma para que los potenciales desarrolladores instalen rápidamente todos los resultados del proyecto y el entorno de soporte necesario para realizar cambios, incluidas las pruebas y el entorno de pruebas. Esto DEBE realizarse utilizando una convención de uso común. [installation_development_quick]
    Esto PUEDE implementarse mediante un contenedor generado y/o script(s) de instalación. Las dependencias externas normalmente se instalarían invocando el/los gestor(es) de paquetes del sistema y/o del lenguaje, según external_dependencies.

    git clone, pip install -e ".[dev]", python -m pytest gets a working development environment, and npm ci && npm test the browser half. Critically, no external infrastructure is needed to run it: CORTEX_VIZ_NO_DB=1 python3 -m cortex_viz starts the server with no Cortex install and no PostgreSQL, serving the Trace view from ~/.claude session files alone. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/CONTRIBUTING.md#running-the-suites


  • Componentes mantenidos externamente


    El proyecto DEBE enumerar las dependencias externas de manera procesable por computadora. (URL requerida) [external_dependencies]
    Normalmente esto se hace utilizando las convenciones del gestor de paquetes y/o sistema de construcción. Tenga en cuenta que esto ayuda a implementar installation_development_quick.

    Computer-processable and complete on both halves. Python: pyproject.toml declares runtime dependencies and the viz-tile, community, data, and dev extras, with uv.lock pinning the resolved graph; every release additionally ships a CycloneDX SBOM (cortex-viz.cdx.json) generated from that lock. JavaScript: package.json plus package-lock.json, devDependencies only, since the harness ships nothing. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/pyproject.toml



    Los proyectos DEBEN monitorear o verificar periódicamente sus dependencias externas (incluidas las copias de conveniencia) para detectar vulnerabilidades conocidas, y corregir las vulnerabilidades explotables o verificarlas como no explotables. [dependency_monitoring]
    Esto se puede hacer utilizando una herramienta de análisis de origen / verificación de dependencias / análisis de composición de software como Dependency-Check de OWASP, Nexus Auditor de Sonatype, Black Duck Software Composition Analysis de Synopsys, y Bundler-audit (para Ruby). Algunos gestores de paquetes incluyen mecanismos para hacer esto. Es aceptable si la vulnerabilidad de los componentes no puede ser explotada, pero este análisis es difícil y a veces es más fácil simplemente actualizar o corregir la parte.

    Two independent mechanisms. Dependabot covers all three dependency surfaces weekly (pip, npm, and github-actions, the last so SHA-pinned actions still receive security updates): https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/.github/dependabot.yml. OpenSSF Scorecard grades dependency posture weekly: https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/.github/workflows/scorecard.yml. Stated honestly, this is new: nothing was watching before, which is exactly why 19 npm advisories in the test harness had gone unnoticed until a manual audit on 2026-07-28 (https://github.com/cdeust/cortex-viz/issues/49).



    El proyecto DEBE:
    1. facilitar la identificación y actualización de componentes reutilizados mantenidos externamente; o
    2. utilizar los componentes estándar proporcionados por el sistema o lenguaje de programación.
    Entonces, si se encuentra una vulnerabilidad en un componente reutilizado, será fácil actualizar ese componente. [updateable_reused_components]
    Una forma típica de cumplir este criterio es utilizar sistemas de gestión de paquetes del sistema y del lenguaje de programación. Muchos programas FLOSS se distribuyen con "bibliotecas de conveniencia" que son copias locales de bibliotecas estándar (posiblemente bifurcadas). En sí, eso está bien. Sin embargo, si el programa *debe* usar estas copias locales (bifurcadas), entonces actualizar las bibliotecas "estándar" como una actualización de seguridad dejará estas copias adicionales aún vulnerables. Esto es especialmente un problema para sistemas basados en la nube; si el proveedor de la nube actualiza sus bibliotecas "estándar" pero el programa no las usa, entonces las actualizaciones en realidad no ayudan. Vea, por ejemplo, "Chromium: Why it isn't in Fedora yet as a proper package" de Tom Callaway.

    Reused components are standard registry packages with no forked or vendored convenience copies to diverge: Python via pip and pyproject.toml, JavaScript devDependencies via npm, GitHub Actions SHA-pinned with the version in a trailing comment so Dependabot rewrites pin and comment together. The ui/ tree is first-party source, not a vendored third party. One qualifier, recorded rather than omitted: four UI pages load three.js and 3d-force-graph from the unpkg CDN. Those are version-pinned in the script tag, so identifying and updating them is trivial, but they carry no Subresource Integrity hash and are outside the release fingerprint; https://github.com/cdeust/cortex-viz/issues/50 proposes vendoring them, which would also close that gap.



    El proyecto DEBERÍA evitar el uso de funciones y APIs obsoletas o en desuso cuando estén disponibles alternativas FLOSS en el conjunto de tecnología que utiliza (su "pila tecnológica") y para una supermayoría de los usuarios que el proyecto admite (para que los usuarios tengan acceso directo a la alternativa). [interfaces_current]

    The documented interface matches the shipped one. Both MCP tools (open_visualization with its view parameter, get_methodology_graph) are documented in the README as implemented, and the data sources behind the HTTP surface are tabulated in docs/ARCHITECTURE.md against the current code. CONTRIBUTING.md requires an interface change to update the README in the same pull request.


  • Suite de pruebas automatizadas


    Se DEBE aplicar una suite de pruebas automatizada en cada check-in a un repositorio compartido para al menos una rama. Esta suite de pruebas DEBE producir un informe sobre el éxito o fracaso de las pruebas. [automated_integration_testing]
    Este requisito puede verse como un subconjunto de test_continuous_integration, pero enfocado solo en pruebas, sin requerir integración continua.

    CI runs on every push and every pull request, exercising the assembled system rather than isolated units: 431 pytest tests including HTTP endpoint and server-integration suites, and 175 vitest tests that load the real ui/ source files into jsdom and assert cross-module behaviour such as SVG-versus-canvas renderer agreement on one model. Both jobs are required and both report pass or fail per run. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/.github/workflows/ci.yml



    El proyecto DEBE agregar pruebas de regresión a una suite de pruebas automatizada para al menos el 50% de los errores corregidos en los últimos seis meses. [regression_tests_added50]

    The practice holds for defects in code that the suites can reach. #35's fix to the DB-skip fixture, which had silently become a no-op because MemoryReader was lazy, shipped with the corrected assertion; #36 landed its verdict logic as a pure seam with every emission asserted, including the quiet complete state, and gated by Stryker rather than by line coverage. Two of the last six months' fixes carry no test and the reason is stated rather than hidden: #31 was user-visible copy (em-dash removal) and #39 was a CI workflow fix whose failure mode was startup_failure on main, verified by workflow_dispatch post-merge because a push-and-schedule-only workflow is invisible to pull-request CI. Neither is testable by the pytest or vitest suites. The rule is now written down rather than customary: CONTRIBUTING.md requires a regression test that fails on the pre-fix code. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/CONTRIBUTING.md



    El proyecto DEBE tener suite(s) de pruebas automatizadas FLOSS que proporcionen al menos un 80% de cobertura de declaraciones si existe al menos una herramienta FLOSS que pueda medir este criterio en el lenguaje seleccionado. [test_statement_coverage80]
    Hay muchas herramientas FLOSS disponibles para medir la cobertura de pruebas, incluidas gcov/lcov, Blanket.js, Istanbul, JCov y covr (R). Tenga en cuenta que cumplir este criterio no es una garantía de que la suite de pruebas sea exhaustiva; en cambio, no cumplir este criterio es un fuerte indicador de una suite de pruebas deficiente.

    Measured on merged main commit 3a11c6653c1aea74c7b57409c6e762bcd6e9993f. The required CI job runs coverage run -m pytest followed by coverage report; pyproject.toml enforces fail_under = 80, so a regression fails the pull request. The complete local validation reported 988 passed, 10 skipped and 81% Python statement coverage (11,674 statements, 2,272 missed); the post-merge CI run passed. The browser surface is separately gated by 259 JavaScript tests. Evidence: https://github.com/cdeust/cortex-viz/pull/97 and https://github.com/cdeust/cortex-viz/actions/runs/30837051506


  • Pruebas de nueva funcionalidad


    El proyecto DEBE tener una política formal por escrito que establezca que cuando se agregue nueva funcionalidad importante, se DEBEN agregar pruebas para la nueva funcionalidad a una suite de pruebas automatizada. [test_policy_mandated]

    CONTRIBUTING.md states it as a requirement in the imperative, not as encouragement: 'As major new functionality is added, tests for that functionality MUST be added to the automated test suite in the same pull request', followed by 'a pull request that adds behaviour without tests will be sent back', and separately that a bug fix requires a regression test failing on the pre-fix code. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/CONTRIBUTING.md#tests-are-mandatory-for-new-functionality



    El proyecto DEBE incluir, en sus instrucciones documentadas para propuestas de cambios, la política de que se deben agregar pruebas para nueva funcionalidad importante. [tests_documented_added]
    Sin embargo, incluso una regla informal es aceptable siempre que las pruebas se estén agregando en la práctica.

    The requirement, the command for each suite, and the standard tests are judged by are all in CONTRIBUTING.md, including that strength is measured by mutation rather than line coverage, with the Stryker configuration in stryker.conf.json and surviving mutants triaged in tests/js/MUTATION_NOTES.md. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/CONTRIBUTING.md


  • Banderas de advertencia


    Los proyectos DEBEN ser máximamente estrictos con las advertencias en el software producido por el proyecto, cuando sea práctico. [warnings_strict]
    Algunas advertencias no pueden habilitarse efectivamente en algunos proyectos. Lo que se necesita es evidencia de que el proyecto está esforzándose por habilitar marcas de advertencia donde pueda, de modo que los errores se detecten temprano.

    Maximally strict where practical, enforced by a required CI job. The lint job in .github/workflows/ci.yml runs ruff check and ruff format --check over the whole tree on every push and pull request; js-lint runs ESLint over ui/. The Python rule set is wider than ruff's default: [tool.ruff.lint].select is E, W, F, I, N, UP, B, C4, SIM, RUF (pyproject.toml). --select ALL is deliberately NOT the target — it reports 6,369 findings here, dominated by docstring-style (D), annotation-completeness (ANN) and assert-in-test (S101) rules that would be answered with a blanket ignore, which is a preference dressed as a gate. Two rules are ignored with the reason written at the ignore: RUF100, because under a curated select it deletes suppressions for rules the set does not enable (it removed 52 of the 60 it flagged, incl. 4 security ones), and SIM105, because ruff's own fixer withholds it at all 42 sites here — every one carries the named failure mode as a comment, which the rewrite would erase. Note on the earlier figure: the 486 violations cited before were measured with ruff's PREVIEW rules enabled, not the defaults; on stable rules the tree passed then and now. The real gate cost was 386 findings under the widened set, all cleared. Closed by https://github.com/cdeust/cortex-viz/issues/45


 Seguridad 13/13 ●

  • Conocimiento de desarrollo seguro


    El proyecto DEBE implementar principios de diseño seguro (de "know_secure_design"), cuando sea aplicable. Si el proyecto no está produciendo software, seleccione "no aplicable" (N/A). [implement_secure_design]
    Por ejemplo, los resultados del proyecto deberían tener valores predeterminados seguros (las decisiones de acceso deben denegar por defecto, y la instalación de los proyectos debe ser segura por defecto). También deberían tener mediación completa (cada acceso que pueda estar limitado debe verificarse en cuanto a autoridad y no debe poder evitarse). Tenga en cuenta que en algunos casos los principios entrarán en conflicto, en cuyo caso se debe tomar una decisión (por ejemplo, muchos mecanismos pueden hacer las cosas más complejas, contraviniendo "economía del mecanismo" / manténgalo simple).

    The principles are applied concretely and the instances are auditable. Least privilege: Cortex's memory tables are never written and the ban on import mcp_server.* keeps the separation structural; workflow tokens are permissions: read-all by default and widened per job only where a job must write. Fail-safe defaults: binds 127.0.0.1 and never 0.0.0.0, an unreachable database degrades to a named no-DB mode rather than erroring or inventing data, and an unknown static path returns 403 or 404 rather than guessing. Complete mediation: Host, Origin, and same-origin checks run per request in the handler path, not once at startup. Defence in depth: three independent controls on the browser-to-server boundary with distinct failure modes, so a cross-site write requires two of them to fail. Economy of mechanism: no bundler, no framework, no plugin system, no authentication subsystem. Set out with the per-boundary argument in https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/docs/ASSURANCE_CASE.md


  • Use buenas prácticas criptográficas

    Tenga en cuenta que algunos programas de software no necesitan usar mecanismos criptográficos. Si su proyecto produce software que (1) incluye, activa o habilita funcionalidad de cifrado, y (2) podría ser liberado desde los Estados Unidos (EE.UU.) hacia fuera de los EE.UU. o a una persona que no sea ciudadana de los EE.UU., es posible que esté legalmente obligado a tomar algunos pasos adicionales. Típicamente esto solo implica enviar un correo electrónico. Para más información, consulte la sección de cifrado de Understanding Open Source Technology & US Export Controls.

    Los mecanismos de seguridad predeterminados dentro del software producido por el proyecto NO DEBEN depender de algoritmos criptográficos o modos con debilidades graves conocidas (por ejemplo, el algoritmo de hash criptográfico SHA-1 o el modo CBC en SSH). [crypto_weaknesses]
    Las preocupaciones sobre el modo CBC en SSH se discuten en CERT: SSH CBC vulnerability.

    cortex-viz implements no cryptography. It stores no passwords, mints no keys, tokens, or nonces, and runs no cryptographic protocol: it is a local read-mostly visualization server bound to 127.0.0.1. Release signing is delegated entirely to Sigstore via GitHub's attest-build-provenance action, so no signing key is handled by this project's code.



    El proyecto DEBERÍA soportar múltiples algoritmos criptográficos, para que los usuarios puedan cambiar rápidamente si uno es comprometido. Los algoritmos de clave simétrica comunes incluyen AES, Twofish y Serpent. Las alternativas de algoritmos criptográficos hash comunes incluyen SHA-2 (incluyendo SHA-224, SHA-256, SHA-384 y SHA-512) y SHA-3. [crypto_algorithm_agility]

    cortex-viz implements no cryptography. It stores no passwords, mints no keys, tokens, or nonces, and runs no cryptographic protocol: it is a local read-mostly visualization server bound to 127.0.0.1. Release signing is delegated entirely to Sigstore via GitHub's attest-build-provenance action, so no signing key is handled by this project's code.



    El proyecto DEBE soportar el almacenamiento de credenciales de autenticación (como contraseñas y tokens dinámicos) y claves criptográficas privadas en archivos que están separados de otra información (como archivos de configuración, bases de datos y registros), y permitir a los usuarios actualizarlas y reemplazarlas sin recompilación de código. Si el proyecto nunca procesa credenciales de autenticación y claves criptográficas privadas, seleccione "no aplicable" (N/A). [crypto_credential_agility]

    The one credential-bearing value cortex-viz handles is DATABASE_URL, which may embed a database password. It is supplied entirely as external configuration, either the plugin's database_url user setting or the DATABASE_URL environment variable, is never written into a configuration file the project ships, never committed, and never logged. Changing or rotating it requires no code change, no rebuild, and no reinstall: set the value and restart the server. The project stores no other credential and no private key of its own.



    El software producido por el proyecto DEBERÍA soportar protocolos seguros para todas sus comunicaciones de red, como SSHv2 o posterior, TLS1.2 o posterior (HTTPS), IPsec, SFTP y SNMPv3. Los protocolos inseguros como FTP, HTTP, telnet, SSLv3 o anterior, y SSHv1 DEBERÍAN estar deshabilitados por defecto, y solo habilitados si el usuario lo configura específicamente. Si el software producido por el proyecto no soporta comunicaciones de red, seleccione "no aplicable" (N/A). [crypto_used_network]

    Answered against what the software does rather than reinterpreting the question. The HTTP server speaks plain HTTP, not HTTPS. The mitigating facts are real: it binds 127.0.0.1 only, so traffic never leaves the loopback device and there is no network path for an interceptor to sit on, and requests are gated by a Host-header allowlist, an Origin allowlist, and a same-origin check on writes. TLS on loopback would add certificate generation, trust-store, and rotation burden for a local developer tool without countering a threat in the model (a local process capable of sniffing loopback can already read ~/.claude and the database directly). The one outbound request the product makes, the CDN library fetch, is HTTPS. This is a SHOULD, and it is recorded as not met with the reasoning, rather than marked N/A on the grounds that loopback is not a network. See https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/docs/ASSURANCE_CASE.md sections 3.1 and 3.5.



    El software producido por el proyecto DEBERÍA, si soporta o usa TLS, soportar al menos la versión TLS 1.2. Tenga en cuenta que el predecesor de TLS se llamaba SSL. Si el software no usa TLS, seleccione "no aplicable" (N/A). [crypto_tls12]

    The project implements no TLS and terminates no TLS connection: the server is plain HTTP on loopback. The one HTTPS request in the product is the browser's own fetch of a CDN library, where protocol version selection belongs to the browser and to unpkg, not to this software.



    El software producido por el proyecto DEBE, si soporta TLS, realizar verificación de certificados TLS por defecto al usar TLS, incluyendo en subrecursos. Si el software no usa TLS, seleccione "no aplicable" (N/A). [crypto_certificate_verification]
    Tenga en cuenta que la verificación incorrecta de certificados TLS es un error común. Para más información, consulte "The Most Dangerous Code in the World: Validating SSL Certificates in Non-Browser Software" por Martin Georgiev et al. y "Do you trust this application?" por Michael Catanzaro.

    The software does not use TLS itself, so there is no certificate for it to verify. The CDN subresource fetch is performed by the browser, which verifies the certificate under its own policy.



    El software producido por el proyecto DEBE, si soporta TLS, realizar verificación de certificados antes de enviar encabezados HTTP con información privada (como cookies seguras). Si el software no usa TLS, seleccione "no aplicable" (N/A). [crypto_verification_private]

    The software does not use TLS, and sends no private information over one. It has no cookies, no sessions, no tokens, and no authentication headers of any kind.


  • Lanzamiento seguro


    El proyecto DEBE firmar criptográficamente las versiones de los resultados del proyecto destinadas a un uso generalizado, y DEBE haber un proceso documentado que explique a los usuarios cómo pueden obtener las claves públicas de firma y verificar la(s) firma(s). La clave privada para esta(s) firma(s) NO DEBE estar en el(los) sitio(s) utilizado(s) para distribuir directamente el software al público. Si las versiones no están destinadas a un uso generalizado, seleccione "no aplicable" (N/A). [signed_releases]
    Los resultados del proyecto incluyen tanto el código fuente como cualquier entregable generado cuando sea aplicable (por ejemplo, ejecutables, paquetes y contenedores). Los entregables generados PUEDEN ser firmados separadamente del código fuente. Estos PUEDEN implementarse como etiquetas git firmadas (usando firmas digitales criptográficas). Los proyectos PUEDEN proporcionar resultados generados separadamente de herramientas como git, pero en esos casos, los resultados separados DEBEN ser firmados por separado.

    Release v2.8.0 was produced by the committed Release.yaml workflow and publishes a wheel, source archive, CycloneDX SBOM, UI fingerprint manifest, and SHA-256 companions. The workflow uses GitHub OIDC with actions/attest-build-provenance, so the signing identity is short-lived and no project private key exists on the distribution site. On 2026-08-03 all four primary assets passed their checksums and gh attestation verify <file> --repo cdeust/cortex-viz, which verifies the Sigstore certificate and transparency-log provenance. Release: https://github.com/cdeust/cortex-viz/releases/tag/v2.8.0. Verification process: https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/SECURITY.md and https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/.github/workflows/Release.yaml



    Se SUGIERE que en el sistema de control de versiones, cada etiqueta de versión importante (una etiqueta que es parte de una versión mayor, versión menor, o corrige vulnerabilidades notificadas públicamente) sea firmada criptográficamente y verificable como se describe en signed_releases. [version_tags_signed]

    No version tag is cryptographically signed: git tag -v v2.7.1 reports a non-tag commit object. Signing tags with git tag -s is folded into https://github.com/cdeust/cortex-viz/issues/47 alongside exercising the release workflow, since both concern the same trust chain from tag to artifact.


  • Otros problemas de seguridad


    Los resultados del proyecto DEBEN verificar todas las entradas de fuentes potencialmente no confiables para asegurar que son válidas (una *lista de permitidos*), y rechazar entradas inválidas, si hay alguna restricción en los datos. [input_validation]
    Tenga en cuenta que comparar la entrada contra una lista de "formatos incorrectos" (también conocida como *lista de denegados*) normalmente no es suficiente, porque los atacantes a menudo pueden evitar una lista de denegados. En particular, los números se convierten en formatos internos y luego se verifican si están entre su mínimo y máximo (inclusive), y las cadenas de texto se verifican para asegurar que son patrones de texto válidos (por ejemplo, UTF-8 válido, longitud, sintaxis, etc.). Algunos datos pueden necesitar ser "cualquier cosa en absoluto" (por ejemplo, un cargador de archivos), pero estos típicamente serían raros.

    Untrusted input is checked against allowlists and rejected, not sanitized-and-hoped. The request-header surface is allowlisted in cortex_viz/server/http_security.py: validate_host_header requires the Host header to name a loopback host from a fixed frozenset (DNS-rebinding defense, CWE-346/350), resolve_allowed_origin allowlists origins (CWE-942), _is_safe_header_value rejects any character below 0x20 plus 0x7f before a request-derived value is reflected into a response header (CWE-113, which Python's send_header does not filter), and enforce_same_origin_write gates writes (CWE-352). The request-path surface is validated before the filesystem is touched: reject empty, NUL-bearing, .., and dot-prefixed components, then resolve() and require containment within the base directory and that the target is an existing file, returning 403 or 404 rather than a guess. The qualifier, stated rather than omitted: CodeQL still reports 10 py/path-injection alerts across four files, of which only the static-serving sites have been read in detail; the site-by-site triage with a traversal regression test per site is https://github.com/cdeust/cortex-viz/issues/46.



    Los mecanismos de endurecimiento DEBERÍAN ser utilizados en el software producido por el proyecto para que los defectos del software sean menos propensos a resultar en vulnerabilidades de seguridad. [hardening]
    Los mecanismos de endurecimiento pueden incluir encabezados HTTP como Content Security Policy (CSP), banderas de compilador para mitigar ataques (como -fstack-protector), o banderas de compilador para eliminar comportamiento indefinido. Para nuestros propósitos, el menor privilegio no se considera un mecanismo de endurecimiento (el menor privilegio es importante, pero separado).

    No hardening mechanism is applied in the sense this criterion means. The server sends no security headers on its HTML responses: no Content-Security-Policy, no X-Content-Type-Options, no Referrer-Policy, no frame-ancestors restriction. For a product whose exposed half is 26k lines of browser-executed JavaScript rendering untrusted content (memory text, session transcripts, file paths) into the DOM, a CSP is the hardening measure that would most reduce the impact of the XSS-class defects CodeQL currently reports, by turning a successful injection into a blocked load rather than arbitrary execution. The existing controls (loopback binding, Host and Origin allowlists, CSRF check) are access controls that keep the attacker out; they are not hardening, which is about limiting the damage when a defect is reached anyway, and this file does not count one as the other. Recommended alongside the DOM-sanitisation work in https://github.com/cdeust/cortex-viz/issues/46, and a CSP would also constrain the unpinned CDN loads in https://github.com/cdeust/cortex-viz/issues/50.



    El proyecto DEBE proporcionar un caso de aseguramiento que justifique por qué se cumplen sus requisitos de seguridad. El caso de aseguramiento DEBE incluir: una descripción del modelo de amenazas, una identificación clara de los límites de confianza, un argumento de que se han aplicado principios de diseño seguro, y un argumento de que se han contrarrestado las debilidades de seguridad de implementación comunes. (URL requerida) [assurance_case]
    Un caso de aseguramiento es "un cuerpo documentado de evidencia que proporciona un argumento convincente y válido de que un conjunto especificado de afirmaciones críticas con respecto a las propiedades de un sistema están adecuadamente justificadas para una aplicación dada en un entorno dado" ("Software Assurance Using Structured Assurance Case Models", Thomas Rhodes et al, NIST Interagency Report 7608). Los límites de confianza son límites donde los datos o la ejecución cambian su nivel de confianza, por ejemplo, los límites de un servidor en una aplicación web típica. Es común enumerar principios de diseño seguro (como Saltzer y Schroeder) y debilidades de seguridad de implementación comunes (como el top 10 de OWASP o el top 25 de CWE/SANS), y mostrar cómo se contrarresta cada uno. El caso de aseguramiento de BadgeApp puede ser un ejemplo útil. Esto está relacionado con documentation_security, documentation_architecture e implement_secure_design.

    docs/ASSURANCE_CASE.md contains all four required elements. Threat model: six numbered adversaries with their reach and STRIDE categories, plus an explicit out-of-scope statement. Trust boundaries: four, identified and ordered by exposure. Secure design principles: a table of seven principles each with its concrete instance in this codebase. Common implementation weaknesses: a table of twelve weakness classes with the status of each. It also states where the argument is incomplete (the untriaged findings on the untrusted-data boundary) and what it does not cover, rather than presenting itself as finished. https://github.com/cdeust/cortex-viz/blob/main/docs/ASSURANCE_CASE.md


 Análisis 2/2 ●

  • Análisis estático de código


    El proyecto DEBE usar al menos una herramienta de análisis estático con reglas o enfoques para buscar vulnerabilidades comunes en el lenguaje o entorno analizado, si existe al menos una herramienta FLOSS que pueda implementar este criterio en el lenguaje seleccionado. [static_analysis_common_vulnerabilities]
    Las herramientas de análisis estático que están diseñadas específicamente para buscar vulnerabilidades comunes tienen más probabilidades de encontrarlas. Dicho esto, usar cualquier herramienta estática típicamente ayudará a encontrar algunos problemas, por lo que estamos sugiriendo pero no requiriendo esto para el nivel de insignia 'passing'.

    The security-and-quality suite includes CodeQL's security queries for both languages, which is how the current py/path-injection, js/remote-property-injection, and js/incomplete-html-attribute-sanitization alerts were surfaced at all.


  • Análisis dinámico de código


    Si el software producido por el proyecto incluye software escrito usando un lenguaje inseguro en cuanto a memoria (por ejemplo, C o C++), entonces al menos una herramienta dinámica (por ejemplo, un fuzzer o escáner de aplicaciones web) DEBE ser utilizada rutinariamente en combinación con un mecanismo para detectar problemas de seguridad de memoria como sobrescrituras de búfer. Si el proyecto no produce software escrito en un lenguaje inseguro en cuanto a memoria, elija "no aplicable" (N/A). [dynamic_analysis_unsafe]
    Ejemplos de mecanismos para detectar problemas de seguridad de memoria incluyen Address Sanitizer (ASAN) (disponible en GCC y LLVM), Memory Sanitizer, y valgrind. Otras herramientas potencialmente utilizadas incluyen thread sanitizer y undefined behavior sanitizer. También funcionarían aserciones generalizadas.

    No memory-unsafe language is used. The project is Python and browser JavaScript only; there is no C, C++, or unsafe Rust anywhere in the tree, and no compiled extension is authored by this project.



Puede utilizar herramientas y sistemas de IA para proponer cambios a través de una URL simple, como https://www.bestpractices.dev/es/projects/13846/choose/edit?osps_ac_01_01_status=Met&osps_ac_01_01_justification=GitHub+enforced. Consulte nuestro sistema de propuestas de automatización para saber cómo hacerlo. Estos datos están disponibles bajo el Acuerdo de Licencia de Datos de la Comunidad – Permisivo, Versión 2.0 (CDLA-Permissive-2.0). Esto significa que un Destinatario de Datos puede compartir los Datos, con o sin modificaciones, siempre que el Destinatario de Datos ponga a disposición el texto de este acuerdo con los Datos compartidos. Por favor, acredite a Clement y a los colaboradores de la insignia de Mejores Prácticas de OpenSSF.

Entrada de insignia del proyecto propiedad de: Clement.
Entrada creada el 2026-07-27 22:31:30 UTC, última actualización el 2026-08-03 17:49:03 UTC. Última obtención de la insignia de nivel básico el 2026-08-02 23:50:36 UTC.