sentinel

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 14063 es passing 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/14063/badge)](https://www.bestpractices.dev/projects/14063)
o insertando esto en su HTML:
<a href="https://www.bestpractices.dev/projects/14063"><img src="https://www.bestpractices.dev/projects/14063/badge"></a>


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

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

        

 Fundamentos 13/13

  • General

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

    The security update management platform for SUSE and openSUSE Linux distributions

    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.
  • Contenido básico del sitio web del proyecto


    El sitio web del proyecto DEBE describir sucintamente qué hace el software (¿qué problema resuelve?). [description_good]
    Esto DEBE estar en un lenguaje que los usuarios potenciales puedan entender (por ejemplo, utiliza jerga mínima).

    The README.md contains a clear, concise description: "Sentinel is a platform for managing and tracking security updates for SUSE and openSUSE-based Linux distributions. It automates CVE ingestion from multiple sources, determines impact on maintained distributions, and coordinates the preparation and release of security patches." This directly communicates what the software does and what problem it solves.



    El sitio web del proyecto DEBE proporcionar información sobre cómo: obtener, proporcionar comentarios (como informes de errores o mejoras), y contribuir al software. [interact]

    README.md provides all three: a "Quick Start" section with installation instructions (how to obtain), a link to GitHub Issues for bug reports and feature requests (how to provide feedback), and a link to CONTRIBUTING.md with full contribution guidelines (how to contribute). The repository's standard GitHub UI also surfaces the Issues tab and the contributing guide prominently.



    La información sobre cómo contribuir DEBE explicar el proceso de contribución (por ejemplo, ¿se utilizan "pull requests" en el proyecto?) (URL requerida) [contribution]
    Se asume que los proyectos en GitHub usan "incidencias" y "pull requests" a menos que se indique lo contrario. Esta información puede ser breve, por ejemplo, indicando que el proyecto utiliza "pull requests", un gestor de incidencias o publicaciones en una lista de correo (Indíquese cuál)

    Non-trivial contribution file in repository: https://github.com/StayPirate/sentinel/blob/master/CONTRIBUTING.md.



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

    CONTRIBUTING.md (https://github.com/StayPirate/sentinel/blob/master/CONTRIBUTING.md) documents requirements for acceptable contributions including: code style standards (ruff format, ruff check, mypy --strict), commit message format (Conventional Commits), testing requirements (all changes must include tests), the specs-first workflow, PR process (title format, issue linkage, required CI checks), and a table specifying which types of changes require a specification.


  • Licencia FLOSS


    El software producido por el proyecto DEBE ser publicado como FLOSS. [floss_license]
    FLOSS es software publicado de una manera que cumple con la Definición de Código Abierto o la Definición de Software Libre. Ejemplos de tales licencias incluyen CC0, MIT, BSD 2-clause, BSD 3-clause revised, Apache 2.0, Lesser GNU General Public License (LGPL), y la GNU General Public License (GPL). Para nuestros propósitos, esto significa que la licencia DEBE ser: El software PUEDE también estar licenciado de otras maneras (por ejemplo, "GPLv2 o propietario" es aceptable).

    The Apache-2.0 license is approved by the Open Source Initiative (OSI).



    Se SUGIERE que cualquier licencia(s) requerida(s) para el software producido por el proyecto sea aprobada por la Open Source Initiative (OSI). [floss_license_osi]
    La OSI utiliza un proceso de aprobación riguroso para determinar qué licencias son OSS.

    The Apache-2.0 license is approved by the Open Source Initiative (OSI).



    El proyecto DEBE publicar la(s) licencia(s) de sus resultados en una ubicación estándar en su repositorio de código fuente. (URL requerida) [license_location]
    Una convención es publicar la licencia como un archivo de nivel superior llamado LICENSE o COPYING, que PUEDE ser seguido por una extensión como ".txt" o ".md". Una convención alternativa es tener un directorio llamado LICENSES que contenga archivo(s) de licencia; estos archivos generalmente se nombran según su identificador de licencia SPDX seguido de una extensión de archivo apropiada, como se describe en la Especificación REUSE. Tenga en cuenta que este criterio es solo un requisito para el repositorio de código fuente. NO necesita incluir el archivo de licencia al generar algo desde el código fuente (como un ejecutable, paquete o contenedor). Por ejemplo, al generar un paquete R para el Comprehensive R Archive Network (CRAN), siga la práctica estándar de CRAN: si la licencia es una licencia estándar, use la especificación de licencia corta estándar (para evitar instalar otra copia del texto) y liste el archivo LICENSE en un archivo de exclusión como .Rbuildignore. De manera similar, al crear un paquete Debian, puede poner un enlace en el archivo de derechos de autor al texto de la licencia en /usr/share/common-licenses, y excluir el archivo de licencia del paquete creado (por ejemplo, eliminando el archivo después de llamar a dh_auto_install). Alentamos a incluir información de licencia legible por máquina en formatos generados cuando sea práctico.

    Non-trivial license location file in repository: https://github.com/StayPirate/sentinel/blob/master/LICENSE.


  • Documentación


    El proyecto DEBE proporcionar documentación básica para el software producido por el proyecto. [documentation_basics]
    Esta documentación debe estar en algún medio (como texto o video) que incluya: cómo instalarlo, cómo iniciarlo, cómo usarlo (posiblemente con un tutorial usando ejemplos), y cómo usarlo de manera segura (por ejemplo, qué hacer y qué no hacer) si eso es un tema apropiado para el software. La documentación de seguridad no necesita ser larga. El proyecto PUEDE usar hipervínculos a material no relacionado con el proyecto como documentación. Si el proyecto no produce software, elija "no aplicable" (N/A).

    Some documentation basics file contents found.



    El proyecto DEBE proporcionar documentación de referencia que describa la interfaz externa (tanto entrada como salida) del software producido por el proyecto. [documentation_interface]
    La documentación de una interfaz externa explica a un usuario final o desarrollador cómo usarla. Esto incluiría su interfaz de programación de aplicaciones (API) si el software tiene una. Si es una biblioteca, documente las clases/tipos principales y los métodos/funciones que se pueden llamar. Si es una aplicación web, defina su interfaz URL (a menudo su interfaz REST). Si es una interfaz de línea de comandos, documente los parámetros y opciones que admite. En muchos casos es mejor si la mayor parte de esta documentación se genera automáticamente, de modo que esta documentación permanezca sincronizada con el software a medida que cambia, pero esto no es obligatorio. El proyecto PUEDE usar hipervínculos a material no relacionado con el proyecto como documentación. La documentación PUEDE generarse automáticamente (donde sea práctico, esta es a menudo la mejor manera de hacerlo). La documentación de una interfaz REST puede generarse usando Swagger/OpenAPI. La documentación de la interfaz del código PUEDE generarse usando herramientas como JSDoc (JavaScript), ESDoc (JavaScript), pydoc (Python), devtools (R), pkgdown (R), y Doxygen (muchos). Simplemente tener comentarios en el código de implementación no es suficiente para satisfacer este criterio; necesita haber una manera fácil de ver la información sin leer todo el código fuente. Si el proyecto no produce software, elija "no aplicable" (N/A).

    docs/api-spec.md provides the complete external API specification including endpoint paths, HTTP methods, request/response schemas, error codes, pagination, filtering, and authentication requirements. docs/data-sources.md catalogs all external system interfaces (NVD, MITRE, IBS/OBS, SMELT, AIMAAS, Bugzilla, RabbitMQ) with protocols, hosts, and data contracts. docs/cli-reference.md documents the CLI interface. The OpenAPI contract is auto-generated and published to GitHub Pages on each release, providing a machine-readable description of the full REST API surface. [osps_sa_02_01]


  • Otro


    Los sitios del proyecto (sitio web, repositorio y URLs de descarga) DEBEN admitir HTTPS usando TLS. [sites_https]
    Esto requiere que la URL de la página de inicio del proyecto y la URL del repositorio de control de versiones comiencen con "https:", no "http:". Puede obtener certificados gratuitos de Let's Encrypt. Los proyectos PUEDEN implementar este criterio usando (por ejemplo) GitHub pages, GitLab pages, o SourceForge project pages. Si admite HTTP, le instamos a redirigir el tráfico HTTP a HTTPS.

    Given only https: URLs.



    El proyecto DEBE tener uno o más mecanismos para la discusión (incluyendo cambios propuestos y problemas) que sean buscables, permitan que los mensajes y temas sean direccionables mediante URL, permitan que nuevas personas participen en algunas de las discusiones y no requieran la instalación del lado del cliente de software propietario. [discussion]
    Ejemplos de mecanismos aceptables incluyen listas de correo archivadas, discusiones de issues y pull requests de GitHub, Bugzilla, Mantis y Trac. Los mecanismos de discusión asíncrona (como IRC) son aceptables si cumplen con estos criterios; asegúrese de que haya un mecanismo de archivo direccionable por URL. JavaScript propietario, aunque desaconsejado, está permitido.

    GitHub supports discussions on issues and pull requests.



    El proyecto DEBERÍA proporcionar documentación en inglés y ser capaz de aceptar informes de errores y comentarios sobre el código en inglés. [english]
    El inglés es actualmente la lengua franca de la tecnología informática; el soporte del inglés aumenta el número de diferentes desarrolladores y revisores potenciales en todo el mundo. Un proyecto puede cumplir con este criterio incluso si el idioma principal de sus desarrolladores principales no es el inglés.

    All project documentation — specifications, code comments, docstrings, commit messages, error messages, and the README — is written in English (enforced by Guardrail 4 in AGENTS.md). GitHub Issues accept bug reports and comments in English by default, and the issue templates are written in English. The CONTRIBUTING.md and SECURITY.md are both in English, ensuring contributors and reporters can interact with the project in English.



    El proyecto DEBE ser mantenido. [maintained]
    Como mínimo, el proyecto debe intentar responder a informes de problemas y vulnerabilidades significativos. Un proyecto que está buscando activamente una insignia probablemente esté mantenido. Todos los proyectos y personas tienen recursos limitados, y los proyectos típicos deben rechazar algunos cambios propuestos, por lo que los recursos limitados y los rechazos de propuestas no indican por sí mismos un proyecto no mantenido.

    Cuando un proyecto sabe que ya no será mantenido, debe establecer este criterio como "No cumplido" y usar el o los mecanismos apropiados para indicar a otros que no está siendo mantenido. Por ejemplo, use "DEPRECATED" (OBSOLETO) como el primer encabezado de su README, agregue "DEPRECATED" cerca del comienzo de su página de inicio, agregue "DEPRECATED" al principio de la descripción del proyecto del repositorio de código, agregue una insignia no-maintenance-intended en su README y/o página de inicio, márquelo como obsoleto en cualquier repositorio de paquetes (por ejemplo, npm deprecate), y/o use el sistema de marcado del repositorio de código para archivarlo (por ejemplo, la configuración de "archive" de GitHub, el marcado "archived" de GitLab, el estado "readonly" de Gerrit, o el estado de proyecto "abandoned" de SourceForge). Se puede encontrar discusión adicional aquí.

    The project is actively maintained — recent releases (v0.3.0, August 2026), regular commits to master, open issues being tracked and closed, Dependabot PRs being processed weekly, CI pipeline passing, and a single dedicated maintainer actively developing features and responding to contributions. The repository shows continuous activity with no periods of abandonment.


 Control de cambios 9/9

  • Repositorio público para el control de versiones de código fuente


    El proyecto DEBE tener un repositorio público para el control de versiones de código fuente que sea legible públicamente y tenga URL. [repo_public]
    La URL PUEDE ser la misma que la URL del proyecto. El proyecto PUEDE utilizar ramas privadas (no públicas) en casos específicos, mientras que el cambio no se divulga públicamente (por ejemplo, para corregir una vulnerabilidad antes de que se revele al público).

    Repository on GitHub, which provides public git repositories with URLs.



    El repositorio fuente del proyecto DEBE rastrear qué cambios se realizaron, quién realizó los cambios y cuándo se realizaron los cambios. [repo_track]

    Repository on GitHub, which uses git. git can track the changes, who made them, and when they were made.



    Para permitir la revisión colaborativa, el repositorio de código fuente del proyecto DEBE incluir versiones provisionales para revisión entre lanzamientos; NO DEBE incluir solo versiones finales. [repo_interim]
    Los proyectos PUEDEN optar por omitir versiones provisionales específicas de sus repositorios de código fuente públicos (por ejemplo, las que corrigen vulnerabilidades de seguridad específicas no públicas, pueden nunca ser lanzadas públicamente o incluyen material que no puede ser publicado legalmente y no están en el lanzamiento final).

    The repository uses GitHub Flow with all development on topic branches merged via pull request to master. Every commit and PR is visible between releases — the full development history (interim versions, work-in-progress PRs, review discussions) is public. The repository does not squash history into release-only snapshots; master contains all merged incremental changes between tags (v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0), and branches/PRs show the collaborative review process.



    Se SUGIERE que se use software de control de versiones distribuido común (por ejemplo, git) para el repositorio de código fuente del proyecto. [repo_distributed]
    Git no se requiere específicamente y los proyectos pueden usar un software de control de versiones centralizado (como subversion) con justificación.

    Repository on GitHub, which uses git. git is distributed.


  • Numeración única de versión


    Los resultados del proyecto DEBEN tener un identificador de versión único para cada lanzamiento destinado a ser usado por los usuarios. [version_unique]
    Esto PUEDE cumplirse de diversas maneras, incluyendo IDs de commit (como el ID de commit de git o el ID de changeset de mercurial) o un número de versión (incluyendo números de versión que usan versionado semántico o esquemas basados en fechas como AAAAMMDD).

    Every official release is assigned a unique SemVer identifier (e.g. v0.3.0) via release-please automation. The version source of truth is backend/pyproject.toml; on merge of a Release PR, release-please creates a Git tag (v<major>.<minor>.<patch>) and a corresponding GitHub Release with auto-generated changelog. Tags are never reused or manually created — uniqueness is enforced by Git's tag semantics and the automation's monotonic bump logic. [osps_br_02_01]



    Se SUGIERE que se use el formato de numeración de versiones Semantic Versioning (SemVer) o Calendar Versioning (CalVer) para los lanzamientos. Se SUGIERE que quienes usen CalVer incluyan un valor de nivel micro. [version_semver]
    Los proyectos generalmente deberían preferir el formato que esperan sus usuarios, por ejemplo, porque es el formato normal usado por su ecosistema. Muchos ecosistemas prefieren SemVer, y SemVer es generalmente preferido para interfaces de programación de aplicaciones (APIs) y kits de desarrollo de software (SDKs). CalVer tiende a ser usado por proyectos que son grandes, tienen un número inusualmente grande de dependencias desarrolladas independientemente, tienen un alcance en constante cambio o son sensibles al tiempo. Se SUGIERE que quienes usen CalVer incluyan un valor de nivel micro, porque incluir un nivel micro soporta ramas mantenidas simultáneamente cuando eso se vuelva necesario. Otros formatos de numeración de versiones pueden usarse como números de versión, incluyendo IDs de commit de git o IDs de changeset de mercurial, siempre que identifiquen versiones de manera única. Sin embargo, algunas alternativas (como los IDs de commit de git) pueden causar problemas como identificadores de lanzamiento, porque los usuarios pueden no ser capaces de determinar fácilmente si están actualizados. El formato de ID de versión puede no ser importante para identificar lanzamientos de software si todos los destinatarios solo ejecutan la última versión (por ejemplo, es el código para un solo sitio web o servicio de internet que se actualiza constantemente a través de entrega continua).


    Se SUGIERE que los proyectos identifiquen cada lanzamiento dentro de su sistema de control de versiones. Por ejemplo, se SUGIERE que quienes usen git identifiquen cada lanzamiento usando etiquetas de git. [version_tags]

    Every release is identified by a Git tag (v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0) created automatically by release-please upon merge of the Release PR. Tags are immutable (no force-push, no manual tag creation per docs/conventions.md) and each tag has a corresponding GitHub Release with a full changelog.


  • Notas de lanzamiento


    El proyecto DEBE proporcionar, en cada lanzamiento, notas de lanzamiento que sean un resumen legible por humanos de los cambios principales en ese lanzamiento para ayudar a los usuarios a determinar si deben actualizar y cuál será el impacto de la actualización. Las notas de lanzamiento NO DEBEN ser la salida bruta de un registro de control de versiones (por ejemplo, los resultados del comando "git log" no son notas de lanzamiento). Los proyectos cuyos resultados no están destinados para su reutilización en múltiples ubicaciones (como el software para un solo sitio web o servicio) Y emplean entrega continua PUEDEN seleccionar "N/A". (URL requerida) [release_notes]
    Las notas de lanzamiento PUEDEN implementarse de diversas maneras. Muchos proyectos las proporcionan en un archivo llamado "NEWS", "CHANGELOG" o "ChangeLog", opcionalmente con extensiones como ".txt", ".md" o ".html". Históricamente el término "change log" significaba un registro de cada cambio, pero para cumplir con estos criterios lo que se necesita es un resumen legible por humanos. Las notas de lanzamiento PUEDEN proporcionarse mediante mecanismos del sistema de control de versiones como el flujo de trabajo GitHub Releases.

    Non-trivial release notes file in repository: https://github.com/StayPirate/sentinel/blob/master/CHANGELOG.md.



    Las notas de lanzamiento DEBEN identificar cada vulnerabilidad de tiempo de ejecución conocida públicamente que se corrigió en este lanzamiento y que ya tenía una asignación de CVE o similar cuando se creó el lanzamiento. Este criterio puede marcarse como no aplicable (N/A) si los usuarios típicamente no pueden actualizar el software ellos mismos de manera práctica (por ejemplo, como suele ser cierto para las actualizaciones del kernel). Este criterio se aplica solo a los resultados del proyecto, no a sus dependencias. Si no hay notas de lanzamiento o no ha habido vulnerabilidades conocidas públicamente, elija N/A. [release_notes_vulns]
    Este criterio ayuda a los usuarios a determinar si una actualización dada corregirá una vulnerabilidad que es conocida públicamente, para ayudar a los usuarios a tomar una decisión informada sobre la actualización. Si los usuarios típicamente no pueden actualizar el software ellos mismos de manera práctica en sus computadoras, pero en su lugar deben depender de uno o más intermediarios para realizar la actualización (como suele ser el caso de un kernel y software de bajo nivel que está entrelazado con un kernel), el proyecto puede elegir "no aplicable" (N/A) en su lugar, ya que esta información adicional no será útil para esos usuarios. De manera similar, un proyecto puede elegir N/A si todos los destinatarios solo ejecutan la última versión (por ejemplo, es el código para un solo sitio web o servicio de internet que se actualiza constantemente a través de entrega continua). Este criterio solo se aplica a los resultados del proyecto, no a sus dependencias. Enumerar las vulnerabilidades de todas las dependencias transitivas de un proyecto se vuelve difícil de manejar a medida que aumentan y varían las dependencias, y es innecesario ya que las herramientas que examinan y rastrean dependencias pueden hacer esto de una manera más escalable.

    There have been no publicly known run-time vulnerabilities in Sentinel's own code that received a CVE assignment prior to any release. The project is pre-1.0 with no reported security vulnerabilities to date. Dependency vulnerabilities are handled separately (gated by pip-audit in CI), and this criterion applies only to the project's own results, not its dependencies.


 Informes 8/8

  • Proceso de reporte de errores


    El proyecto DEBE proporcionar un proceso para que los usuarios envíen informes de errores (por ejemplo, usando un rastreador de issues o una lista de correo). (URL requerida) [report_process]

    Non-trivial SECURITY[.md] file found file in repository: https://github.com/StayPirate/sentinel/blob/master/SECURITY.md. [osps_do_02_01]



    El proyecto DEBERÍA usar un rastreador de issues para rastrear problemas individuales. [report_tracker]

    The project uses GitHub Issues as its issue tracker. Every substantive change is tracked by an issue (enforced by pr-metadata.yml which requires Closes #N or N/A - <reason> in every PR body). Issue templates ("Work item" form) are configured for structured reporting. Issues track bugs, features, documentation changes, and CI/CD improvements with labels, direct blockers, and linkage to owning specifications.



    El proyecto DEBE reconocer la mayoría de los informes de errores enviados en los últimos 2-12 meses (inclusive); la respuesta no necesita incluir una solución. [report_responses]

    The project acknowledges bug reports promptly — issues are tracked in GitHub Issues, and the single maintainer actively triages and responds to submitted issues. The repository shows consistent issue activity with responses, status updates, and closures throughout its active development period. No bug reports have gone unacknowledged.



    El proyecto DEBERÍA responder a la mayoría (>50%) de las solicitudes de mejora en los últimos 2-12 meses (inclusive). [enhancement_responses]
    La respuesta PUEDE ser 'no' o una discusión sobre sus méritos. El objetivo es simplemente que haya alguna respuesta a algunas solicitudes, lo que indica que el proyecto todavía está activo. Para los propósitos de este criterio, los proyectos no necesitan contar solicitudes falsas (por ejemplo, de spammers o sistemas automatizados). Si un proyecto ya no está realizando mejoras, por favor seleccione "no cumplido" e incluya la URL que aclare esta situación a los usuarios. Si un proyecto tiende a estar abrumado por el número de solicitudes de mejora, por favor seleccione "no cumplido" y explique.

    Enhancement requests submitted as GitHub Issues receive responses from the maintainer — either acknowledgment, discussion, prioritization, or implementation via linked PRs. The project's workflow requires issues for all substantive changes, and the active development cadence demonstrates consistent engagement with feature requests throughout the project's lifetime.



    El proyecto DEBE tener un archivo públicamente disponible para informes y respuestas para búsquedas posteriores. (URL requerida) [report_archive]

    All bug reports, enhancement requests, and their responses are publicly archived in GitHub Issues (https://github.com/StayPirate/sentinel/issues). GitHub Issues provides full-text search, label filtering, and permanent URLs for every report and response. Pull request discussions and review comments are similarly archived and searchable.


  • Proceso de informe de vulnerabilidad


    El proyecto DEBE publicar el proceso para informar vulnerabilidades en el sitio del proyecto. (URL requerida) [vulnerability_report_process]
    Los proyectos alojados en GitHub DEBERÍAN considerar habilitar el informe privado de una vulnerabilidad de seguridad. Los proyectos en GitLab DEBERÍAN considerar usar su capacidad para informar privadamente una vulnerabilidad. Los proyectos PUEDEN identificar una dirección de correo en https://PROJECTSITE/security, a menudo en la forma security@example.org. Este proceso de informe de vulnerabilidades PUEDE ser el mismo que su proceso de informe de errores. Los informes de vulnerabilidades PUEDEN ser siempre públicos, pero muchos proyectos tienen un mecanismo de informe de vulnerabilidades privado.

    SECURITY.md (https://github.com/StayPirate/sentinel/blob/master/SECURITY.md) documents the vulnerability reporting process: private disclosure to security@suse.com, expected acknowledgment within 5 business days, initial assessment within 15 business days, and coordinated disclosure timeline. GitHub's Private Vulnerability Reporting is also enabled as an alternative channel.



    Si se admiten informes de vulnerabilidades privadas, el proyecto DEBE incluir cómo enviar la información de una manera que se mantenga privada. (URL requerida) [vulnerability_report_private]
    Los ejemplos incluyen un informe privado de defectos enviado en la web usando HTTPS (TLS) o un correo electrónico cifrado utilizando OpenPGP. Si los informes de vulnerabilidades son siempre públicos (por lo que nunca hay informes de vulnerabilidades privados), seleccione "no aplicable" (N/A).

    SECURITY.md (https://github.com/StayPirate/sentinel/blob/master/SECURITY.md) explicitly instructs reporters to email security@suse.com for private vulnerability disclosure. Additionally, GitHub's Private Vulnerability Reporting feature is enabled on the repository, providing a second private channel accessible via the Security tab (https://github.com/StayPirate/sentinel/security/advisories/new).



    El tiempo de respuesta inicial del proyecto para cualquier informe de vulnerabilidad recibido en los últimos 6 meses DEBE ser menor o igual a 14 días. [vulnerability_report_response]
    Si no ha habido vulnerabilidades reportadas en los últimos 6 meses, elija "no aplicable" (N/A).

    No vulnerability reports have been received in the last 6 months. The project has not had any security vulnerabilities reported since its creation. This criterion cannot be evaluated without actual vulnerability reports to measure response time against.


 Calidad 13/13

  • Sistema de construcción funcional


    Si el software generado por el proyecto requiere ser construido para su uso, el proyecto DEBE proporcionar un sistema de compilación que pueda satisfactoriamente reconstruir automáticamente el software a partir del código fuente. [build]
    Un sistema de construcción determina qué acciones deben ocurrir para reconstruir el software (y en qué orden), y luego realiza esos pasos. Por ejemplo, puede invocar un compilador para compilar el código fuente. Si se crea un ejecutable a partir del código fuente, debe ser posible modificar el código fuente del proyecto y luego generar un ejecutable actualizado con esas modificaciones. Si el software producido por el proyecto depende de bibliotecas externas, el sistema de construcción no necesita construir esas bibliotecas externas. Si no hay necesidad de construir nada para usar el software después de modificar su código fuente, seleccione "no aplicable" (N/A).

    Non-trivial build file in repository: https://github.com/StayPirate/sentinel/blob/master/Makefile.



    Se SUGIERE que se utilicen herramientas comunes para construir el software. [build_common_tools]
    Por ejemplo: Maven, Ant, cmake, autotools, make o rake.

    Non-trivial build file in repository: https://github.com/StayPirate/sentinel/blob/master/Makefile.



    El proyecto DEBERÍA ser construible usando solo herramientas FLOSS. [build_floss_tools]

    The entire build toolchain is FLOSS: Python (CPython, PSF license), uv (MIT), ruff (MIT), mypy (MIT), pytest (MIT), SQLAlchemy (MIT), FastAPI (MIT), Celery (BSD), Alembic (MIT), Docker/Podman (Apache 2.0), GitHub Actions runners (open-source runner). No proprietary compiler, build tool, or runtime is required to build, test, or run the project.


  • Suite de pruebas automatizadas


    El proyecto DEBE usar al menos un conjunto de pruebas automatizado que se publique públicamente como FLOSS (este conjunto de pruebas puede mantenerse como un proyecto FLOSS separado). El proyecto DEBE mostrar claramente o documentar cómo ejecutar el conjunto(s) de pruebas (por ejemplo, a través de un script de integración continua (CI) o mediante documentación en archivos como BUILD.md, README.md, o CONTRIBUTING.md). [test]
    El proyecto PUEDE usar múltiples conjuntos de pruebas automatizadas (por ejemplo, uno que se ejecute rápidamente, versus otro que sea más exhaustivo pero requiera equipo especial). Hay muchos marcos de prueba y sistemas de soporte de pruebas disponibles, incluyendo Selenium (automatización de navegador web), Junit (JVM, Java), RUnit (R), testthat (R).

    The CI pipeline (ci.yml) runs on every pull request targeting master and includes a full automated test suite: uv run pytest executes 850+ unit and integration tests. Branch protection requires the "Backend Tests" status check to pass before merge — no commit reaches master without the test suite passing. [osps_qa_06_01]



    Un conjunto de pruebas DEBERÍA ser invocable de forma estándar para ese lenguaje. [test_invocation]
    Ejemplos: "make check", "mvn test" o "rake test".

    Sentinel's test suite is invocable using pytest, the standard Python testing framework:

    • Standard invocation: cd backend && uv run pytest — the conventional command documented in the project
    • Configuration: test settings are defined in backend/pyproject.toml (https://github.com/StayPirate/sentinel/blob/master/backend/pyproject.toml) under [tool.pytest.ini_options], following the standard pytest configuration convention
    • CI invocation: the CI pipeline (.github/workflows/ci.yml) invokes the same uv run pytest command with coverage flags
    • Markers: tests use standard pytest markers (@pytest.mark.unit, @pytest.mark.integration, @pytest.mark.e2e) for selective execution

    URL: https://github.com/StayPirate/sentinel/blob/master/backend/pyproject.tomlard invocation is required.



    Se SUGIERE que el conjunto de pruebas cubra la mayoría (o idealmente todas) las ramas de código, campos de entrada y funcionalidad. [test_most]

    The project has a comprehensive test suite with 850+ tests covering unit, integration, and e2e levels. Guardrail 6 (Mandatory Testing) enforces coverage requirements: new API endpoints must test happy path, validation errors, and auth/permissions; new models must test creation, constraints, and relationships; new services must test business logic, edge cases, and error handling; bug fixes require regression tests. The CI pipeline uploads coverage reports to Codecov (CODECOV_TOKEN integration in ci.yml), providing visibility into branch and line coverage metrics.



    Se SUGIERE que el proyecto implemente integración continua (donde el código nuevo o modificado se integra frecuentemente en un repositorio de código central y se ejecutan pruebas automatizadas sobre el resultado). [test_continuous_integration]

    Sentinel implements continuous integration via GitHub Actions. Every push and pull request to master triggers the CI pipeline, which runs the full automated test and analysis suite:

    • Linting: ruff check . + ruff format --check .
    • Static type checking: mypy --strict
    • Security analysis: bandit (SAST) + pip-audit (SCA)
    • Shell analysis: shellcheck + shfmt -d + actionlint
    • Automated tests: uv run pytest (850+ tests with coverage)
    • Container scanning: Trivy image scan
    • PR title validation: Conventional Commits format enforcement
    • PR metadata validation: issue linkage requirement

    Branch protection on master requires 7 status checks to pass before merge. All changes arrive via pull request with squash merge — no direct pushes to master.

    URL: https://github.com/StayPirate/sentinel/blob/master/.github/workflows/ci.yml


  • Pruebas de nueva funcionalidad


    El proyecto DEBE tener una política general (formal o no) de que a medida que se agrega nueva funcionalidad importante al software producido por el proyecto, se deben agregar pruebas de esa funcionalidad a un conjunto de pruebas automatizado. [test_policy]
    Siempre que exista una política, incluso de boca en boca, que diga que los desarrolladores deben agregar pruebas al conjunto de pruebas automatizado para la nueva funcionalidad importante, seleccione "Cumplido".

    The project has an explicit, formal policy in AGENTS.md (Guardrail 6, Mandatory Testing): "Every code change (new feature or modification) MUST include tests." The policy specifies required coverage per category (API endpoints, models, services, bug fixes) and states "NEVER skip tests." This is enforced both procedurally (CI requires the test suite to pass) and by convention (PRs without tests are rejected). CONTRIBUTING.md reinforces this requirement in the PR checklist.



    El proyecto DEBE tener evidencia de que la test_policy para agregar pruebas se ha cumplido en los cambios más recientes importantes al software producido por el proyecto. [tests_are_added]
    La funcionalidad importante normalmente se mencionaría en las notas de lanzamiento. No se requiere perfección, simplemente evidencia de que las pruebas se están agregando típicamente en la práctica al conjunto de pruebas automatizado cuando se agrega nueva funcionalidad importante al software producido por el proyecto.

    Recent merged PRs demonstrate consistent adherence: PR #207 (open-source readiness files) included no code changes requiring tests (cosmetic/documentation — exempt). The most recent feature PRs in the git history all include corresponding test additions — the CI pipeline runs 850+ tests and the pre-commit hook executes the unit test subset on every commit. The backend/tests/ directory mirrors the app/ structure with comprehensive test files for every implemented service, model, and endpoint. Evidence is visible in the commit history where feat: and fix: commits consistently include test additions alongside implementation.



    Se SUGIERE que esta política sobre la adición de pruebas (vea test_policy) esté documentada en las instrucciones para propuestas de cambios. [tests_documented_added]
    Sin embargo, incluso una regla informal es aceptable siempre que las pruebas se estén agregando en la práctica.

    AGENTS.md (Guardrail 6, Mandatory Testing) defines an explicit policy: "Every code change (new feature or modification) MUST include tests." It requires tests for new API endpoints (happy path, validation, auth), new models (creation, constraints, relationships), new services (business logic, edge cases, error handling), and bug fixes (regression tests). The policy explicitly states "NEVER skip tests" and instructs that if asked to skip, the developer must be reminded of the requirement. CONTRIBUTING.md reinforces this under the "Pull Request Checklist" — all PRs must include tests and CI must pass before merge. [osps_qa_06_03]


  • Banderas de advertencia


    El proyecto DEBE habilitar una o más marcas de advertencia del compilador, un modo de lenguaje "seguro", o usar una herramienta "linter" separada para buscar errores de calidad del código o errores simples comunes, si existe al menos una herramienta FLOSS que pueda implementar este criterio en el lenguaje seleccionado. [warnings]
    Ejemplos de marcas de advertencia del compilador incluyen gcc/clang "-Wall". Ejemplos de un modo de lenguaje "seguro" incluyen JavaScript "use strict" y perl5's "use warnings". Una herramienta "linter" separada es simplemente una herramienta que examina el código fuente para buscar errores de calidad del código o errores simples comunes. Estos se habilitan típicamente dentro del código fuente o instrucciones de compilación.

    The project enables multiple linting and static analysis tools: ruff check (linter covering hundreds of rules including pyflakes, pycodestyle, isort, and more), ruff format --check (formatter enforcement), and mypy --strict (static type checking in strict mode). All three are mandatory CI gates — "Backend Lint" and "Backend Type Check" must pass before merge. Additionally, bandit runs for security-specific static analysis, and shellcheck lints all shell scripts. These tools are all FLOSS and are enforced on every change via CI and pre-commit hooks.



    El proyecto DEBE abordar las advertencias. [warnings_fixed]
    Estas son las advertencias identificadas por la implementación del criterio warnings. El proyecto debe corregir las advertencias o marcarlas en el código fuente como falsos positivos. Idealmente no habría advertencias, pero un proyecto PUEDE aceptar algunas advertencias (típicamente menos de 1 advertencia por 100 líneas o menos de 10 advertencias).

    The CI pipeline is configured to treat all linter and type checker findings as errors (non-zero exit code blocks the PR). ruff check runs with default severity (all warnings are errors), mypy --strict rejects any type error, bandit fails on findings, and shellcheck fails on any shell script warning. Branch protection requires all these checks to pass — unaddressed warnings prevent merge. The project's conventions also forbid blanket suppressions: mypy type-ignore must specify the exact error code, and shellcheck disables must be inline, narrowly scoped, and justified with a comment.



    Se SUGIERE que los proyectos sean 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.

    The project applies maximally strict settings where practical: mypy --strict enables all optional strictness flags (no implicit Optional, disallow untyped defs, disallow any generics, warn return any, etc.). ruff check runs with a broad rule set covering multiple linting categories. bandit runs without severity filters (all findings block). shellcheck runs without suppressed categories. The only permitted relaxations are narrowly-scoped, per-line suppressions with mandatory justification comments — blanket disables and file-level suppressions are forbidden by convention.


 Seguridad 16/16

  • Conocimiento de desarrollo seguro


    El proyecto DEBE tener al menos un desarrollador principal que sepa cómo diseñar software seguro. (Ver 'detalles' para los requisitos exactos.) [know_secure_design]
    Esto requiere comprender los siguientes principios de diseño, incluyendo los 8 principios de Saltzer y Schroeder:
    • economía de mecanismo (mantener el diseño lo más simple y pequeño posible, por ejemplo, adoptando simplificaciones radicales)
    • valores predeterminados seguros ante fallas (las decisiones de acceso deben denegar por defecto, y la instalación de los proyectos debe ser segura por defecto)
    • mediación completa (cada acceso que pueda ser limitado debe ser verificado por autoridad y ser no evitable)
    • diseño abierto (los mecanismos de seguridad no deben depender de la ignorancia del atacante de su diseño, sino de información más fácilmente protegida y modificable como claves y contraseñas)
    • separación de privilegios (idealmente, el acceso a objetos importantes debe depender de más de una condición, de modo que vencer un sistema de protección no permita el acceso completo. Por ejemplo, la autenticación multifactor, como requerir tanto una contraseña como un token de hardware, es más fuerte que la autenticación de un solo factor)
    • mínimo privilegio (los procesos deben operar con el mínimo privilegio necesario)
    • mecanismo menos común (el diseño debe minimizar los mecanismos comunes a más de un usuario y de los que dependen todos los usuarios, por ejemplo, directorios para archivos temporales)
    • aceptabilidad psicológica (la interfaz humana debe estar diseñada para facilitar su uso - diseñar para "menos sorpresa" puede ayudar)
    • superficie de ataque limitada (la superficie de ataque - el conjunto de los diferentes puntos donde un atacante puede intentar entrar o extraer datos - debe ser limitada)
    • validación de entradas con listas de permitidos (las entradas típicamente deben verificarse para determinar si son válidas antes de aceptarse; esta validación debe usar listas de permitidos (que solo aceptan valores conocidos como buenos), no listas de denegados (que intentan listar valores conocidos como malos)).
    Un "desarrollador principal" en un proyecto es cualquier persona que esté familiarizada con la base de código del proyecto, se sienta cómoda haciendo cambios en él y sea reconocida como tal por la mayoría de los demás participantes en el proyecto. Un desarrollador principal típicamente haría una serie de contribuciones durante el año pasado (a través de código, documentación o respondiendo preguntas). Los desarrolladores típicamente serían considerados desarrolladores principales si iniciaron el proyecto (y no han dejado el proyecto hace más de tres años), tienen la opción de recibir información sobre un canal privado de reporte de vulnerabilidades (si existe uno), pueden aceptar commits en nombre del proyecto, o realizar versiones finales del software del proyecto. Si solo hay un desarrollador, ese individuo es el desarrollador principal. Muchos libros y cursos están disponibles para ayudarle a comprender cómo desarrollar software más seguro y discutir el diseño. Por ejemplo, el curso Secure Software Development Fundamentals es un conjunto gratuito de tres cursos que explican cómo desarrollar software más seguro (es gratuito si lo audita; por una tarifa adicional puede obtener un certificado para demostrar que aprendió el material).

    The project demonstrates secure software design knowledge throughout: the architecture implements capability-based RBAC, pessimistic locking for concurrency safety, caller-owned transactions with audit atomicity, secret field typing (SecretStr), CVSS resolution cascades, rate limiting specifications, JWT with configurable secret length enforcement, bcrypt password hashing with tunable cost, session management with liveness tracking, and comprehensive threat modeling in security reviews. The mandatory @security-reviewer guardrail (Guardrail 10) ensures every security-sensitive change is evaluated. The specifications document threat models, attack surfaces, and mitigations for authentication, authorization, and external integrations — indicating the primary developer understands secure design principles (input validation, least privilege, defense in depth, fail-secure defaults).



    Al menos uno de los desarrolladores principales del proyecto DEBE conocer tipos comunes de errores que conducen a vulnerabilidades en este tipo de software, así como al menos un método para contrarrestar o mitigar cada uno de ellos. [know_common_errors]
    Los ejemplos (dependiendo del tipo de software) incluyen inyección SQL, inyección de SO, desbordamiento de búfer clásico, cross-site scripting, falta de autenticación y falta de autorización. Ver el CWE/SANS top 25 o OWASP Top 10 para listas comúnmente usadas. Muchos libros y cursos están disponibles para ayudarle a comprender cómo desarrollar software más seguro y discutir errores de implementación comunes que conducen a vulnerabilidades. Por ejemplo, el curso Secure Software Development Fundamentals es un conjunto gratuito de tres cursos que explican cómo desarrollar software más seguro (es gratuito si lo audita; por una tarifa adicional puede obtener un certificado para demostrar que aprendió el material).

    The project demonstrates awareness of common vulnerability classes and their mitigations throughout the codebase and specifications:

    • Injection (SQL, shell, command): SQLAlchemy ORM with parameterized queries; pr-metadata.yml passes user input via env: not inline interpolation; git-based fetchers use asyncio.create_subprocess_exec (not shell=True)
    • Broken authentication: bcrypt with tunable cost, JWT minimum secret length enforced at startup, session liveness tracking with Redis, rate limiting on login attempts
    • Sensitive data exposure: SecretStr typing, repr=False on credential URLs, logging secrets/PII discipline, gitleaks pre-commit hook, GitHub Push Protection
    • Broken access control: capability-based RBAC, require_capability() dependency, confidential ticket filtering, credential-kind restrictions (API key cannot create API keys)
    • Security misconfiguration: least-privilege CI permissions, strict CORS, environment-variable secrets (never baked into images)
    • XSS/CSRF: API-only backend with JSON responses (no template rendering); CSRF protection via SameSite cookies and origin validation in SSO flow
    • Race conditions: pessimistic locking pattern, transaction hygiene rules, no network I/O under locks

  • 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.

    El software producido por el proyecto DEBE usar, por defecto, solo protocolos y algoritmos criptográficos que estén públicamente publicados y revisados por expertos (si se usan protocolos y algoritmos criptográficos). [crypto_published]
    Estos criterios criptográficos no siempre aplican porque algunos programas de software no necesitan usar capacidades criptográficas directamente.

    The project uses only publicly published, expert-reviewed cryptographic protocols and algorithms: bcrypt (password hashing), HMAC-SHA256 (JWT signing via PyJWT), TLS 1.2+ (external service communication via httpx with system trust store), and OIDC/OAuth2 (SSO authentication). No custom or unpublished cryptographic algorithms are used. The specifications explicitly reference industry standards (RFC 7519 for JWT, OpenID Connect Discovery, bcrypt adaptive cost). The networking.md specification defines TLS trust store layering with standard CA certificate management.



    Si el software producido por el proyecto es una aplicación o una librería, y su propósito principal no es implementar criptografía, entonces DEBE SOLAMENTE invocar un software específicamente diseñado para implementar funciones criptográficas; NO DEBERÍA volver a implementar el suyo. [crypto_call]

    Sentinel does not implement any cryptographic primitives itself. It delegates all cryptography to purpose-built, expert-maintained libraries: bcrypt (password hashing), PyJWT (JWT creation/verification using HMAC-SHA256), httpx with Python's ssl module (TLS), and authlib/OIDC provider libraries (OAuth2/OIDC flows). No hand-rolled encryption, hashing, or key derivation exists in the codebase.



    Toda funcionalidad en el software producido por el proyecto que dependa de criptografía DEBE ser implementable usando FLOSS. [crypto_floss]

    All cryptographic functionality in Sentinel is implemented using FLOSS libraries: bcrypt (Apache 2.0), PyJWT (MIT), cryptography (Apache 2.0/BSD), httpx (BSD) with Python's built-in ssl module (PSF license), and authlib (BSD). No proprietary cryptographic library or module is required. The entire cryptographic stack can be built from source using only open-source tools.



    Los mecanismos de seguridad dentro del software producido por el proyecto DEBEN usar longitudes de clave predeterminadas que al menos cumplan con los requisitos mínimos de NIST hasta el año 2030 (como se declaró en 2012). DEBE ser posible configurar el software de modo que las longitudes de clave más pequeñas estén completamente deshabilitadas. [crypto_keylength]
    Estas longitudes mínimas de bits son: clave simétrica 112, módulo de factorización 2048, clave de logaritmo discreto 224, grupo logarítmico discreto 2048, curva elíptica 224 y hash 224 (el hash de contraseñas no está cubierto por esta longitud de bits, se puede encontrar más información sobre el hash de contraseñas en el criterio crypto_password_storage). Ver https://www.keylength.com para una comparación de recomendaciones de longitud de clave de varias organizaciones. El software PUEDE permitir longitudes de clave más pequeñas en algunas configuraciones (idealmente no lo haría, ya que esto permite ataques de degradación, pero las longitudes de clave más cortas a veces son necesarias para la interoperabilidad).

    Sentinel's cryptographic defaults meet NIST minimums through 2030:

    • JWT signing: HMAC-SHA256 (256-bit key). The application enforces a minimum 32-character JWT_SECRET_KEY at startup (validated in config.py), meeting the 128-bit minimum for symmetric keys.
    • Password hashing: bcrypt with configurable work factor (default cost 12), providing well above 128-bit equivalent security against brute-force.
    • TLS: httpx uses Python's ssl module which defaults to TLS 1.2+ with modern cipher suites. The system trust store governs CA validation.

    Smaller keylengths are effectively disabled: the startup validation rejects JWT_SECRET_KEY shorter than 32 characters (application refuses to start), and bcrypt's minimum cost factor ensures no weak password hashing configuration is possible. TLS negotiation relies on the system's OpenSSL defaults which disable deprecated protocols (SSLv3, TLS 1.0/1.1).



    Los mecanismos de seguridad predeterminados dentro del software producido por el proyecto NO DEBEN depender de algoritmos criptográficos rotos (por ejemplo, MD4, MD5, DES simple, RC4, Dual_EC_DRBG), o usar modos de cifrado que son inapropiados para el contexto, a menos que sean necesarios para implementar un protocolo interoperable (donde el protocolo implementado es la versión más reciente de ese estándar ampliamente soportada por el ecosistema de red, ese ecosistema requiere el uso de tal algoritmo o modo, y ese ecosistema no ofrece ninguna alternativa más segura). La documentación DEBE describir cualquier riesgo de seguridad relevante y cualquier mitigación conocida si estos algoritmos o modos rotos son necesarios para un protocolo interoperable. [crypto_working]
    El modo ECB casi nunca es apropiado porque revela bloques idénticos dentro del texto cifrado como lo demuestra el ECB penguin, y el modo CTR a menudo es inapropiado porque no realiza autenticación y causa duplicados si el estado de entrada se repite. En muchos casos es mejor elegir un modo de algoritmo de cifrado de bloque diseñado para combinar secreto y autenticación, por ejemplo, Galois/Counter Mode (GCM) y EAX. Los proyectos PUEDEN permitir a los usuarios habilitar mecanismos rotos (por ejemplo, durante la configuración) cuando sea necesario para la compatibilidad, pero entonces los usuarios saben que lo están haciendo.

    Sentinel does not use any broken cryptographic algorithms. The project uses exclusively modern, secure primitives: HMAC-SHA256 (JWT), bcrypt (password hashing), and TLS 1.2+ (external communications). No MD4, MD5, single DES, RC4, or other deprecated algorithms appear in the application code. Python's ssl module (used via httpx) disables broken protocols and ciphers by default. No interoperable protocol requiring legacy algorithms is implemented.



    Los mecanismos de seguridad predeterminados dentro del software producido por el proyecto NO DEBERÍAN depender de algoritmos o modos criptográficos con debilidades serias conocidas (por ejemplo, el algoritmo 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.

    Sentinel does not depend on cryptographic algorithms or modes with known serious weaknesses. HMAC-SHA256 (not SHA-1) is used for JWT signing. bcrypt (not PBKDF2-SHA1) is used for password hashing. TLS connections via httpx/Python's ssl module negotiate modern cipher suites (AES-GCM, ChaCha20-Poly1305) — not CBC mode. No SSH protocol is implemented. The project exclusively uses algorithms considered secure by current standards (NIST SP 800-131A).



    Los mecanismos de seguridad dentro del software producido por el proyecto DEBERÍAN implementar confidencialidad directa perfecta para protocolos de acuerdo de claves de modo que una clave de sesión derivada de un conjunto de claves a largo plazo no pueda ser comprometida si una de las claves a largo plazo es comprometida en el futuro. [crypto_pfs]

    Sentinel does not implement key agreement protocols directly — it delegates TLS to Python's ssl module (via httpx), which negotiates ECDHE (Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral) key exchange by default on modern systems, providing perfect forward secrecy. Session keys are derived from ephemeral key pairs, so compromise of the server's long-term TLS private key does not compromise past sessions. The SSO/OIDC flow also operates over TLS with PFS-capable cipher suites.



    Si el software producido por el proyecto causa el almacenamiento de 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). Ver también OWASP Password Storage Cheat Sheet. [crypto_password_storage]
    Este criterio se aplica solo cuando el software está forzando la autenticación de usuarios usando contraseñas para usuarios externos (también conocida como autenticación entrante), como aplicaciones web del lado del servidor. No se aplica en casos donde el software almacena contraseñas para autenticarse en otros sistemas (también conocida como autenticación saliente, por ejemplo, el software implementa un cliente para algún otro sistema), ya que al menos partes de ese software deben tener acceso a menudo a la contraseña sin hash.

    Sentinel uses bcrypt for storing local user passwords — a key stretching algorithm with per-user salt (bcrypt generates a unique random salt per hash automatically) and configurable work factor (cost 12 by default). The specification in docs/features/identity/local-authentication.md documents the choice explicitly, including resistance to offline brute-force attacks. Passwords are never stored in plaintext or as simple hashes. The bcrypt library handles salt generation, iteration, and storage in the standard modular crypt format ($2b$).



    Los mecanismos de seguridad dentro del software producido por el proyecto DEBEN generar todas las claves criptográficas y nonces utilizando un generador de números aleatorios criptográficamente seguro, y NO DEBEN hacerlo usando generadores que son criptográficamente inseguros. [crypto_random]
    Un generador de números aleatorios criptográficamente seguro puede ser un generador de números aleatorios de hardware, o puede ser un generador de números pseudo-aleatorios criptográficamente seguro (CSPRNG) que usa un algoritmo como Hash_DRBG, HMAC_DRBG, CTR_DRBG, Yarrow o Fortuna. Ejemplos de llamadas a generadores de números aleatorios seguros incluyen java.security.SecureRandom de Java y window.crypto.getRandomValues de JavaScript. Ejemplos de llamadas a generadores de números aleatorios inseguros incluyen java.util.Random de Java y Math.random de JavaScript.

    Sentinel delegates all cryptographic random number generation to libraries that use cryptographically secure sources: bcrypt generates salts using the OS CSPRNG (/dev/urandom), PyJWT relies on Python's secrets/os.urandom for any nonce generation, and Python's uuid.uuid4() (used for primary keys) is backed by os.urandom. The application code does not use Python's random module (which is not cryptographically secure) for any security-sensitive purpose. No custom random number generation is implemented.


  • Entrega garantizada contra ataques de hombre en el medio (MITM)


    El proyecto DEBE usar un mecanismo de entrega que contrarreste los ataques MITM. Usar https o ssh+scp es aceptable. [delivery_mitm]
    Un mecanismo aún más fuerte es publicar el software con paquetes firmados digitalmente, ya que eso mitiga los ataques en el sistema de distribución, pero esto solo funciona si los usuarios pueden estar seguros de que las claves públicas para las firmas son correctas y si los usuarios realmente verificarán la firma.

    Distribution channels use HTTPS exclusively. [osps_br_03_02]



    Un hash criptográfico (por ejemplo, un sha1sum) NO DEBE recuperarse a través de http y usarse sin verificar una firma criptográfica. [delivery_unsigned]
    Estos "hash" se pueden modificar en tránsito.

    The project does not retrieve cryptographic hashes over unencrypted HTTP for integrity verification. All dependency resolution occurs over HTTPS via uv with lockfile-pinned hashes. Docker base images are pulled over HTTPS with content-addressable digests. No CI/CD step or application code downloads a hash over plain HTTP and trusts it without cryptographic signature verification.


  • Vulnerabilidades públicamente conocidas corregidas


    NO DEBE haber vulnerabilidades sin parchar de severidad media o superior que hayan sido conocidas públicamente durante más de 60 días. [vulnerabilities_fixed_60_days]
    La vulnerabilidad debe ser parcheada y publicada por el proyecto mismo (los parches pueden desarrollarse en otro lugar). Una vulnerabilidad se convierte en conocida públicamente (para este propósito) una vez que tiene un CVE con información publicada públicamente sin muro de pago (reportada, por ejemplo, en la National Vulnerability Database) o cuando el proyecto ha sido informado y la información ha sido publicada al público (posiblemente por el proyecto). Una vulnerabilidad se considera de severidad media o superior si su puntuación cualitativa base del Sistema de Puntuación de Vulnerabilidades Comunes (CVSS) es media o superior. En las versiones 2.0 a 3.1 de CVSS, esto es equivalente a una puntuación CVSS de 4.0 o superior. Los proyectos pueden usar la puntuación CVSS como se publica en una base de datos de vulnerabilidades ampliamente utilizada (como la National Vulnerability Database) usando la versión más reciente de CVSS reportada en esa base de datos. Los proyectos pueden en cambio calcular la severidad ellos mismos usando la última versión de CVSS en el momento de la divulgación de la vulnerabilidad, si las entradas de cálculo se revelan públicamente una vez que la vulnerabilidad es conocida públicamente. Nota: esto significa que los usuarios podrían quedar vulnerables a todos los atacantes en todo el mundo durante hasta 60 días. Este criterio es a menudo mucho más fácil de cumplir que lo que Google recomienda en Rebooting responsible disclosure, porque Google recomienda que el período de 60 días comience cuando se notifica al proyecto incluso si el informe no es público. También tenga en cuenta que este criterio de insignia, como otros criterios, se aplica al proyecto individual. Algunos proyectos son parte de organizaciones paraguas más grandes o proyectos más grandes, posiblemente en múltiples capas, y muchos proyectos alimentan sus resultados a otras organizaciones y proyectos como parte de una cadena de suministro potencialmente compleja. Un proyecto individual a menudo no puede controlar el resto, pero un proyecto individual puede trabajar para publicar un parche de vulnerabilidad de manera oportuna. Por lo tanto, nos enfocamos únicamente en el tiempo de respuesta del proyecto individual. Una vez que un parche está disponible del proyecto individual, otros pueden determinar cómo lidiar con el parche (por ejemplo, pueden actualizar a la versión más nueva o pueden aplicar solo el parche como una solución seleccionada).

    The project has no known unpatched vulnerabilities of medium or higher severity. pip-audit blocks every merge against known Python dependency vulnerabilities (no code reaches master with a known-vulnerable dependency). image-scan.yml runs weekly Trivy scans against the published container image for OS-level CVEs and opens tracking issues. bandit gates every PR for application-level security weaknesses. The CI pipeline enforces that no vulnerability persists unaddressed — findings are either fixed before merge or (for OS-level findings) tracked via issues and addressed through base image updates.



    Los proyectos DEBERÍAN corregir todas las vulnerabilidades críticas rápidamente después de que se reporten. [vulnerabilities_critical_fixed]

    The CI pipeline prevents critical vulnerabilities from persisting: pip-audit blocks merge on any known-vulnerable dependency, and bandit blocks on application-level findings. For OS-level vulnerabilities in the container image, image-scan.yml runs weekly Trivy scans and opens tracking issues for rapid triage. The project's pre-merge enforcement model means critical vulnerabilities in dependencies or application code are fixed immediately (before they reach master), not after a delay.


  • Otros problemas de seguridad


    Los repositorios públicos NO DEBEN filtrar una credencial privada válida (por ejemplo, una contraseña funcional o una clave privada) que esté destinada a limitar el acceso público. [no_leaked_credentials]
    Un proyecto PUEDE filtrar credenciales de "muestra" para pruebas y bases de datos sin importancia, siempre que no estén destinadas a limitar el acceso público.

    Three layers of defense: (1) a pre-commit hook runs gitleaks on every local commit, blocking commits containing detected secrets; (2) GitHub Push Protection (enabled) blocks pushes containing recognized secret patterns server-side; (3) .gitignore excludes private key and certificate files (*.pem, *.key, *.p12, *.pfx, id_rsa, id_ed25519). [osps_br_07_01]


 Análisis 8/8

  • Análisis estático de código


    Al menos una herramienta de análisis de código estático (más allá de las advertencias del compilador y los modos de lenguaje "seguros") DEBE aplicarse a cualquier lanzamiento de producción importante propuesto del software antes de su lanzamiento, si hay al menos una herramienta FLOSS que implemente este criterio en el lenguaje seleccionado. [static_analysis]
    Una herramienta de análisis de código estático examina el código de software (como código fuente, código intermedio o ejecutable) sin ejecutarlo con entradas específicas. Para los propósitos de este criterio, las advertencias del compilador y los modos de lenguaje "seguros" no cuentan como herramientas de análisis de código estático (estos típicamente evitan el análisis profundo porque la velocidad es vital). Algunas herramientas de análisis estático se centran en detectar defectos genéricos, otras se centran en encontrar tipos específicos de defectos (como vulnerabilidades), y algunas hacen una combinación. Ejemplos de tales herramientas de análisis de código estático incluyen cppcheck (C, C++), clang static analyzer (C, C++), SpotBugs (Java), FindBugs (Java) (incluyendo FindSecurityBugs), PMD (Java), Brakeman (Ruby on Rails), lintr (R), goodpractice (R), Coverity Quality Analyzer, SonarQube, Codacy, y HP Enterprise Fortify Static Code Analyzer. Se pueden encontrar listas más grandes de herramientas en lugares como la lista de Wikipedia de herramientas para análisis de código estático, información de OWASP sobre análisis de código estático, lista de NIST de analizadores de seguridad de código fuente, y lista de Wheeler de herramientas de análisis estático. Si no hay herramientas de análisis estático FLOSS disponibles para el(los) lenguaje(s) de implementación utilizado(s), puede seleccionar 'N/A'.

    All changes to the codebase are automatically evaluated for security weaknesses before merge: bandit (SAST) runs in the backend-security job of ci.yml and blocks the PR on findings. mypy --strict (static type checking) catches type-safety issues that can lead to security weaknesses. Branch protection requires "Backend Security Scan" and "Backend Type Check" to pass — no code reaches master without passing these gates. Suppression is supported via bandit's # nosec inline annotations for declared false positives, and mypy's per-line type-ignore with required error codes (blanket suppressions are forbidden per docs/conventions.md). [osps_vm_06_02]



    Se SUGIERE que al menos una de las herramientas de análisis estático utilizadas para el criterio static_analysis incluya reglas o enfoques para buscar vulnerabilidades comunes en el lenguaje o entorno analizado. [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'.

    bandit is specifically designed to find common security vulnerabilities in Python code (SQL injection, hardcoded passwords, insecure use of subprocess, weak cryptographic algorithms, etc.). It runs as part of the "Backend Security Scan" CI gate on every PR. Additionally, pip-audit scans dependencies against known vulnerability databases (OSV, PyPI advisory DB). Both tools are FLOSS and target security-specific weaknesses beyond general code quality.



    Todas las vulnerabilidades explotables de severidad media y superior descubiertas con el análisis de código estático DEBEN corregirse de manera oportuna después de que se confirmen. [static_analysis_fixed]
    Una vulnerabilidad se considera de severidad media o superior si su puntuación cualitativa base del Sistema de Puntuación de Vulnerabilidades Comunes (CVSS) es media o superior. En las versiones 2.0 a 3.1 de CVSS, esto es equivalente a una puntuación CVSS de 4.0 o superior. Los proyectos pueden usar la puntuación CVSS como se publica en una base de datos de vulnerabilidades ampliamente utilizada (como la National Vulnerability Database) usando la versión más reciente de CVSS reportada en esa base de datos. Los proyectos pueden en cambio calcular la severidad ellos mismos usando la última versión de CVSS en el momento de la divulgación de la vulnerabilidad, si las entradas de cálculo se revelan públicamente una vez que la vulnerabilidad es conocida públicamente. Tenga en cuenta que el criterio vulnerabilities_fixed_60_days requiere que todas esas vulnerabilidades se corrijan dentro de los 60 días de hacerse públicas.

    The CI pipeline blocks merge on any bandit finding (the "Backend Security Scan" job is a required status check). Since no code reaches master without passing this gate, static analysis vulnerabilities are fixed before they enter the codebase — not after. This is a stricter posture than "fixed in a timely way after confirmed"; vulnerabilities are prevented from being introduced in the first place. The project has no backlog of known unaddressed bandit findings.



    Se SUGIERE que el análisis de código fuente estático ocurra en cada commit o al menos diariamente. [static_analysis_often]

    Static source code analysis runs on every commit that targets master — both on pull requests and on push to master via the ci.yml workflow. ruff check, mypy --strict, and bandit all execute on every PR and every merge. The pre-commit hook additionally runs ruff check, ruff format, and mypy on every local commit before it is even pushed. This exceeds the "at least daily" suggestion.


  • Análisis dinámico de código


    Se SUGIERE que al menos una herramienta de análisis dinámico se aplique a cualquier lanzamiento de producción importante propuesto del software antes de su lanzamiento. [dynamic_analysis]
    Una herramienta de análisis dinámico examina el software ejecutándolo con entradas específicas. Por ejemplo, el proyecto PUEDE usar una herramienta de fuzzing (por ejemplo, American Fuzzy Lop) o un escáner de aplicaciones web (por ejemplo, OWASP ZAP o w3af). En algunos casos, el proyecto OSS-Fuzz puede estar dispuesto a aplicar pruebas de fuzzing a su proyecto. Para los propósitos de este criterio, la herramienta de análisis dinámico necesita variar las entradas de alguna manera para buscar varios tipos de problemas o ser una suite de pruebas automatizada con al menos 80% de cobertura de ramas. La página de Wikipedia sobre análisis dinámico y la página de OWASP sobre fuzzing identifican algunas herramientas de análisis dinámico. La(s) herramienta(s) de análisis PUEDEN estar enfocadas en buscar vulnerabilidades de seguridad, pero esto no es obligatorio.

    Sentinel does not currently apply dynamic analysis tools (e.g., fuzzing, property-based testing with Hypothesis, runtime sanitizers, or similar) to production releases. The project relies on static analysis (mypy --strict, bandit, ruff), dependency auditing (pip-audit), container scanning (Trivy), and an extensive automated test suite (850+ tests), but no dynamic analysis tool is part of the CI pipeline or release process. This is consistent with the "Unmet" status on the runtime assertions criterion above.



    Se SUGIERE que si el software producido por el proyecto incluye software escrito usando un lenguaje no seguro en memoria (por ejemplo, C o C++), entonces se use rutinariamente al menos una herramienta dinámica (por ejemplo, un fuzzer o escáner de aplicaciones web) en combinación con un mecanismo para detectar problemas de seguridad de memoria como desbordamientos de búfer. Si el proyecto no produce software escrito en un lenguaje no seguro en 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.

    Sentinel is written entirely in Python (a memory-safe language). Its dependencies include some C/Rust extensions (asyncpg, pydantic-core, bcrypt), but these are third-party libraries maintained by their own projects with their own testing — Sentinel does not produce or modify memory-unsafe code. This criterion does not apply.



    Se SUGIERE que el proyecto use una configuración para al menos algún análisis dinámico (como pruebas o fuzzing) que habilite muchas aserciones. En muchos casos estas aserciones no deberían estar habilitadas en compilaciones de producción. [dynamic_analysis_enable_assertions]
    Este criterio no sugiere habilitar aserciones durante la producción; eso depende completamente del proyecto y sus usuarios decidir. El enfoque de este criterio es en cambio mejorar la detección de fallas durante el análisis dinámico antes del despliegue. Habilitar aserciones en el uso de producción es completamente diferente de habilitar aserciones durante el análisis dinámico (como las pruebas). En algunos casos, habilitar aserciones en el uso de producción es extremadamente imprudente (especialmente en componentes de alta integridad). Hay muchos argumentos contra habilitar aserciones en producción, por ejemplo, las bibliotecas no deberían bloquear a los llamadores, su presencia puede causar rechazo por las tiendas de aplicaciones, y/o activar una aserción en producción puede exponer datos privados como claves privadas. Tenga en cuenta que en muchas distribuciones de Linux NDEBUG no está definido, por lo que assert() de C/C++ estará habilitado por defecto para producción en esos entornos. Puede ser importante usar un mecanismo de aserción diferente o definir NDEBUG para producción en esos entornos.

    Sentinel does not currently make significant use of run-time assertions (assert statements) in its production code. Python's assert statements are stripped when running with optimization flags (-O), and the project relies instead on explicit validation (Pydantic schemas, service-layer guard clauses raising typed exceptions, database CHECK constraints) rather than assert-based runtime assertions. No dynamic analysis tool (e.g., fuzzing, property-based testing with Hypothesis) is currently integrated into the test suite or CI pipeline.



    Todas las vulnerabilidades explotables de severidad media y superior descubiertas con análisis de código dinámico DEBEN ser corregidas de manera oportuna después de que sean confirmadas. [dynamic_analysis_fixed]
    Si no está ejecutando análisis de código dinámico y por lo tanto no ha encontrado ninguna vulnerabilidad de esta manera, elija "no aplicable" (N/A). Una vulnerabilidad se considera de severidad media o superior si su puntuación cualitativa base del Sistema de Puntuación de Vulnerabilidades Comunes (CVSS) es media o superior. En las versiones 2.0 a 3.1 de CVSS, esto es equivalente a una puntuación CVSS de 4.0 o superior. Los proyectos pueden usar la puntuación CVSS como se publica en una base de datos de vulnerabilidades ampliamente utilizada (como la National Vulnerability Database) usando la versión más reciente de CVSS reportada en esa base de datos. Los proyectos pueden en cambio calcular la severidad ellos mismos usando la última versión de CVSS en el momento de la divulgación de la vulnerabilidad, si las entradas de cálculo se revelan públicamente una vez que la vulnerabilidad es conocida públicamente.

    No dynamic analysis is currently performed (as noted in prior criteria), so there are no dynamic analysis findings to remediate. This criterion cannot be evaluated without a dynamic analysis practice in place. If dynamic analysis were adopted in the future, this criterion would become applicable.



Puede utilizar herramientas y sistemas de IA para proponer cambios a través de una URL simple, como https://www.bestpractices.dev/es/projects/14063/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 Gianluca Gabrielli y a los colaboradores de la insignia de Mejores Prácticas de OpenSSF.

Entrada de insignia del proyecto propiedad de: Gianluca Gabrielli.
Entrada creada el 2026-08-13 13:55:49 UTC, última actualización el 2026-08-14 06:09:03 UTC. Última obtención de la insignia de nivel básico el 2026-08-13 16:48:08 UTC.