Cortex

Проекты, которые следуют приведенным ниже лучшим практикам, могут добровольно и самостоятельно оценить себя и продемонстрировать, что они получили значок Open Source Security Foundation (OpenSSF).

Не существует набора практик, гарантирующего, что у программного обеспечения никогда не будет недостатков или уязвимостей; даже формальные методы могут не помочь, если спецификации или допущения ошибочны. Также не существует какой-либо практики, которая могла бы гарантировать, что проект будет поддерживать здоровое и хорошо функционирующее сообщество разработчиков. Однако следующие хорошие правила могут помочь улучшить результаты проектов. Например, некоторые правила описывают ревью несколькими участниками перед выпуском, что может помочь найти технические уязвимости, которые было бы сложно найти другим способом, и помочь построить доверие и желание дальнейшего взаимодействия между разработчиками из разных компаний. Чтобы получить значок, нужно выполнить все критерии с ключевыми словами "НЕОБХОДИМО"/"ОБЯЗАН"/"НЕДОПУСТИМО", все критерии со словом "СЛЕДУЕТ" либо должны удовлетворяться, либо должно быть приведено обоснование их невыполнения, и все критерии со словом "ЖЕЛАТЕЛЬНО" могут быть удовлетворены ИЛИ неудовлетворены (желательно, чтобы они были хотя бы рассмотрены). Если вы хотите ввести общий комментарий вместо объяснения, почему текущая ситуация приемлема, начните текст с '//' и пробела. Приветствуется обратная связь через сайт на GitHub в виде issues или pull requests. Существует также список рассылки для общих вопросов.

Мы с удовольствием предоставляем информацию на нескольких языках, однако, если есть какой-либо конфликт или несоответствие между переводами, английская версия является авторитетной.
Если это ваш проект, пожалуйста, покажите свой значок на странице проекта! Статус значка выглядит следующим образом: Уровень значка для проекта 13836 - silver Вот как вставить его:
Вы можете показать свой статус значка, вставив его в файл с разметкой Markdown:
[![OpenSSF Best Practices](https://www.bestpractices.dev/projects/13836/badge)](https://www.bestpractices.dev/projects/13836)
- или HTML:
<a href="https://www.bestpractices.dev/projects/13836"><img src="https://www.bestpractices.dev/projects/13836/badge"></a>


Это критерии уровня Silver. Вы также можете просмотреть критерии уровня Passing или Gold.

Baseline Series: Базовый уровень 1 Базовый Уровень 2 Базовый Уровень 3

        

 Основы 17/17

  • Общая

    Обратите внимание, что другие проекты могут использовать то же имя.

    Persistent memory for Claude Code — 36 cited neuroscience mechanisms, automatic capture/recall hooks, decay-based consolidation, compaction survival, reproducible benchmarks (LongMemEval R@10 98.2%). Zero-config SQLite install, PostgreSQL optional. Local-first · MCP · MIT.

    Используйте формат выражения лицензии SPDX; примеры включают «Apache-2.0», «BSD-2-Clause», «BSD-3-Clause», «GPL-2.0+», «LGPL-3.0+», «MIT» и «(BSD-2-Clause OR Ruby)».
    Если используется более одного языка, перечислите их через запятую (пробелы необязательны), и отсортируйте их от наиболее до наименее используемого. Если список длинный, пожалуйста, перечислите по крайней мере три наиболее распространенных. Если языка нет (например, это проект только для документации или только для тестирования), используйте один символ «-» (минус). Для каждого языка используйте общепринятую капитализацию названия, например «JavaScript».
    Common Platform Enumeration (CPE) - это структурированная схема именования для информационных систем, программного обеспечения и пакетов. Она используется в ряде систем и баз данных для отчетов об уязвимостях.
  • Предварительные требования


    Проект ОБЯЗАН получить значок уровня Passing. [achieve_passing]

  • Основная информация на веб-сайте проекта


    В информацию о том, как внести вклад, НЕОБХОДИМО включить требования к приемлемым взносам (например, ссылку на любой требуемый стандарт кодирования). (Требуется URL) [contribution_requirements]

    CONTRIBUTING.md states the requirements a contribution must meet (coding standards excerpt, testing, per-mechanism and per-tool checklists), and CLAUDE.md carries the full engineering standard including the sourced-constant rule: https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/CONTRIBUTING.md


  • Надзор за проектом


    Проекту СЛЕДУЕТ иметь юридический механизм, через который все авторы содержательных взносов в ПО проекта подтверждают, что они имеют законное право на внесение этих взносов. Самый распространенный и легко реализуемый подход для этого заключается в использовании Developer Certificate of Origin (DCO), при котором пользователи добавляют строку "signed-off-by" в свои коммиты, а проект ссылается на веб-сайт DCO. Но этот механизм МОЖЕТ быть реализован и в качестве Лицензионного соглашения с участниками (Contributor License Agreement, CLA) или другого правового механизма. (Требуется URL) [dco]
    DCO является рекомендуемым механизмом, потому что его легко реализовать и отслеживать в исходном коде, а git напрямую поддерживает функцию "signed-off" при помощи "commit -s". Для большей эффективности лучше всего, если проектная документация объясняет, что означает "signed-off" для этого проекта. CLA - это юридическое соглашение, которое определяет условия, на которых произведения умственного труда были лицензированы для организации или проекта. Соглашение о назначении участника (contributor assignment agreement, CAA) является юридическим соглашением, которое передает права на произведения умственного труда другой стороне; проекты не обязаны иметь CAA, поскольку CAA увеличивает риск того, что потенциальные участники не будут вносить свой вклад, особенно если получатель является коммерческой организацией. Лицензии CLA от Apache Software Foundation (лицензия отдельного участника и корпоративное соглашение CLA) являются примерами CLA для проектов, считающих, что риски от такого рода CLA для проекта меньше, чем их преимущества.

    There is no DCO sign-off requirement and no CLA today. All non-trivial code to date is the sole maintainer's own, licensed under MIT, and contributions are accepted under the same license. The position, and the intent to adopt a DCO (git commit -s) rather than a CLA if outside contributors start submitting non-trivial changes, is stated at https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/GOVERNANCE.md#contribution-licensing-dco--cla



    Проект ОБЯЗАН четко определить и задокументировать модель управления проектом (способ принятия решений, включая ключевые роли). (Требуется URL) [governance]
    Требуется устоявшийся задокументированный способ принятия решений и разрешения споров. В небольших проектах это может быть просто вплоть до «владелец и лидер проекта принимает все окончательные решения». Существуют различные модели управления, включая благосклонное диктаторство и формальную меритократию; более подробно см. Governance models. В проектах успешно используются как централизованные подходы (например, с одним ведущим), так и децентрализованные (например, с групповыми ведущими). Не нужно указывать в сведениях об управлении возможность форка проекта, поскольку это всегда возможно для проектов СПО.

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/GOVERNANCE.md — the decision model (single maintainer with a written record), where each class of decision is recorded (ADR, PR review, roadmap, security policy), and how disputes are resolved.



    Проект ОБЯЗАН определить правила поведения и разместить эти правила в стандартном месте. (Требуется URL) [code_of_conduct]
    Проекты могут повысить цивилизованность их сообщества и установить ожидания относительно приемлемого поведения, приняв правила поведения. Это может помочь избежать проблем до их возникновения и сделать проект более привлекательным местом, поощряющим участие. Правила должны быть сосредоточены только на поведении в сообществе или на рабочем месте проекта. Примерами правил поведения являются правила конфликтов на проекте ядра Linux, Contributor Covenant Code of Conduct, Кодекс поведения Debian, Ubuntu Code of Conduct, Правила поведения проекта Fedora, GNOME Code Of Conduct, KDE Community Code of Conduct">, Python Community Code of Conduct, The Ruby Community Conduct Guideline и The Rust Code of Conduct.

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/CODE_OF_CONDUCT.md — adopted and posted at the standard repository location; linked from CONTRIBUTING.md.



    Проект ОБЯЗАН четко определять и публично документировать ключевые роли в проекте и их обязанности, включая любые задачи, которые должны выполнять эти роли. Должно быть ясно, кто имеет какую роль(и), хотя это может быть и не задокументировано соответствующим образом. (Требуется URL) [roles_responsibilities]
    Документация для управления , а также роли и обязанности могут быть в одном месте.

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/GOVERNANCE.md#roles-and-responsibilities — maintainer, contributor and security reporter, each with the tasks the role owes. It states plainly that there is one maintainer today (@cdeust) and that no separate committer or release-manager role exists.



    Проект ОБЯЗАН быть в состоянии продолжать работу с минимальным прерыванием, если какой-либо человек окажется недееспособен или убит. В частности, проект ОБЯЗАН быть в состоянии создавать и закрывать вопросы в трекере, принимать предложенные изменения и выпускать версии программного обеспечения через неделю после подтверждения того, что данный человек недееспособен или убит. Это МОЖЕТ быть реализовано через обеспечение кого-то ещё необходимыми ключами, паролами и законными правами для продолжения проекта. Лица, которые запускают проект СПО, МОГУТ сделать это, оставив ключи в сейфе и завещание, передающее все необходимые юридические права (например, для имен DNS). (Требуется URL) [access_continuity]

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/GOVERNANCE.md#continuity-of-access — no release depends on a secret held by one person: PyPI publishing uses Trusted Publishing (OIDC, no long-lived token exists to recover) and artifact signing is Sigstore-keyless provenance minted by the workflow itself, so anyone with repository write access can cut a fully signed release. Source, history, issues, CI, the release pipeline and the SBOM are public under MIT, and the section states what is genuinely single-owner today (repository admin and the PyPI project) plus the fork path that keeps the software alive within days.



    Проекту СЛЕДУЕТ поддерживать «коэффициент автобуса» 2 или более. (Требуется URL) [bus_factor]
    «Коэффициент автобуса» (или «коэффициент грузовика») - это минимальное количество участников проекта, которые должны внезапно исчезнуть из проекта («попасть под автобус»), чтобы проект заглох из-за отсутствия квалифицированного или компетентного персонала. Инструмент truck-factor может оценить это для проектов на GitHub. Для получения дополнительной информации см. статью Cosentino et al. Assessing the Bus Factor of Git Repositories.

    The bus factor is 1: one maintainer. This is stated rather than papered over, together with what survives their loss and how a fork continues, at https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/GOVERNANCE.md#continuity-of-access. Raising it by adding a second maintainer with repository admin is item 5 on the roadmap.


  • Документация


    Проект ОБЯЗАН иметь задокументированный долгосрочный план (roadmap), описывающий, что проект намеревается, а что не намеревается делать, по крайней мере на ближайший год. (Требуется URL) [documentation_roadmap]
    Проект может не достичь того, что описано в долгосрочном плане, и это нормально. Цель дорожной карты - помочь потенциальным пользователям и участникам понять намеченное направление проекта. Подробности не требуются.

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/docs/ROADMAP.md — covers the twelve months to 2027-07 (verification depth before features, supply-chain and project-health hardening, ingestion beyond Claude Code sessions, the research line, raising the bus factor) and an explicit 'What Cortex will not do' section. Linked from the README's Development section.



    Проект ОБЯЗАН включать документацию по архитектуре (также называемой высокоуровневым дизайном) ПО, создаваемого проектом. Выберите «неприменимо» (N/A), если проект не создает программное обеспечение. (Требуется URL) [documentation_architecture]
    Архитектура ПО объясняет фундаментальную структуру программы, то есть основные компоненты программы, отношения между ними и ключевые свойства этих компонентов и отношений.

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/docs/architecture.md plus the layer catalogue and dependency-rule table in https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/docs/module-inventory.md — concentric Clean Architecture layers (server -> handlers -> core <- shared, infrastructure -> shared), what each layer may import, and the per-module inventory. The README's Architecture section carries the same model with diagrams.



    Проект ОБЯЗАН документировать то, что пользователь может и чего он не должен ожидать с точки зрения безопасности от ПО, создаваемого проектом (его «требования безопасности»). (Требуется URL) [documentation_security]
    Это требования безопасности, выполнение которых ожидается от ПО.

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/docs/ASSURANCE-CASE.md#1-security-requirements--what-a-user-can-and-cannot-expect states the five security requirements and, explicitly, what a user must NOT expect (Cortex is not a sandbox; it runs with the user's permissions and authenticates nobody). https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/SECURITY.md covers the supply-chain guarantees and reporting; https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/PRIVACY.md covers what data is processed and what leaves the machine.



    Проект ОБЯЗАН предоставить руководство для быстрого начала работы для новых пользователей, чтобы помочь им быстро что-то сделать, используя ПО, создаваемое проект. (Требуется URL) [documentation_quick_start]
    Идея состоит в том, чтобы показать пользователям, как начать работу и и добиться, чтобы ПО что-то вообще сделало. Потенциальным пользователям это критически важно для начала работы.

    https://github.com/cdeust/Cortex#getting-started — download the .mcpb bundle and open it in Claude Desktop, or install the Claude Code plugin; it runs immediately on the built-in SQLite backend with no database to provision. The Examples section then shows a full store/recall round trip.



    Проект ОБЯЗАН прилагать усилия к тому, чтобы документация соответствовала текущей версии результатов проекта (включая ПО, создаваемое проектом). НЕОБХОДИМО исправлять любые известные дефекты документации, приводящие к ее непоследовательности. Если документация в целом актуальна, но ошибочно включает в себя некоторые более старые данные, которые больше не верны, просто рассматривайте это как дефект, отслеживайте и исправляйте, как обычно. [documentation_current]
    Документация МОЖЕТ включать информацию о различиях или изменениях между версиями программного обеспечения и/или ссылку на более старые версии документации. Смысл этого критерия заключается в том, что прилагаются усилия для обеспечения согласованности документации, а не в том, чтобы документация была идеальной.

    Documentation defects are treated as defects and fixed in the same PR, and the advertised numbers are now machine-checked rather than hand-maintained: https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/scripts/check_doc_claims.py fails the build when the tool count, reference count, mechanism count, version or test count in README, CONTRIBUTING, CLAUDE.md, GOVERNANCE.md, the MCPB manifest or the docs tree disagrees with the repository (the tool count is itself pinned to the live registry by tests_py/test_main.py::test_standalone_baseline_is_52_tools). It runs in the Lint job on every push and pull request, and with the live collected test count in the test job. Introducing it surfaced and fixed eight stale claims in this same PR, including a mypy --strict gate the project has never run and two MCP tools that moved to cortex-viz in v3.21.0 but were still documented here.



    НЕОБХОДИМО размещать ссылку на любые свои достижения, включая этот значок передовой практики, на главной странице проекта и/или веб-сайте в течение 48 часов после открытого признания достижения. (Требуется URL) [documentation_achievements]
    Достижением считается любой набор внешних критериев, над выполнением которых проект специально работал, включая некоторые значки. Эта информация не обязательно должна находиться на главной странице веб-сайта проекта. Проект с использованием GitHub может помещать достижения на главную страницу хранилища кода, добавляя их в файл README.

    The OpenSSF Best Practices badge is displayed in the README badge row, hyperlinked to the project page, within hours of the passing level being awarded on 2026-07-27: https://github.com/cdeust/Cortex#readme (badge image https://www.bestpractices.dev/projects/13836/badge).


  • Общедоступность и интернационализация


    Проекту (как на сайтах проекта, так и в результатах работы проекта) СЛЕДУЕТ придерживаться передовой практики общедоступности, чтобы люди с ограниченными возможностями могли участвовать в проекте и использовать результаты проекта, где это имеет смысл. [accessibility_best_practices]
    Для веб-приложений см. Руководство по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) 2.0 и его поддерживающий документ Understanding WCAG 2.0; см. также W3C accessibility information. Для приложений с графическим интерфейсом рассмотрите использование соответствующих вашему окружению рекомендаций по обеспечению доступности (таких как GNOME, KDE, XFCE, Android, iOS, Mac и Windows (на русском)). Некоторые приложения с текстовым интерфейсом пользователя (например, программы на ncurses) могут сделать некоторые вещи, чтобы сделать себя более доступными (например, параметр `force-arrow-cursor` в `alpine`). Большинство приложений командной строки довольно общедоступны как они есть. Этот критерий часто неприменим, например, для библиотек программ. Вот несколько примеров действий или проблем, которые следует учитывать:
    • Должны предоставляться текстовые альтернативы для любого нетекстового контента, так чтобы его можно изменить на другие необходимые формы, например крупная печать, шрифт Брайля, озвучка текста, символы или упрощенный язык (Understanding WCAG 2.0 guideline 1.1)
    • Цвет не должен использоваться в качестве единственного визуального средства передачи информации, указания на действие, запрос реакции пользователя или выделения визуальных элементов. (WCAG 2.0 guideline 1.4.1)
    • Визуальное представление текста и изображений текста должно иметь контрастность не менее 4,5:1, за исключением большого текста, случайного текста и логотипов (WCAG 2.0 guideline 1.4.3)
    • Все функциональные возможности должны быть доступны с клавиатуры (WCAG guideline 2.1)
    • GUI или веб-проект ДОЛЖНЫ тестировать, по крайней мере, одно средство чтения экрана на целевой платформе(ах) (например, NVDA, Jaws или WindowEyes в Windows; VoiceOver на Mac и iOS; Orca на Linux/BSD; TalkBack на Android). Программы с текстовым интерфейсом пользователя МОГУТ по возможности сокращать переписывание текста на экране, чтобы предотвратить лишнее чтение средствами чтения экрана.

    The project results have no graphical user interface: Cortex is an MCP server speaking stdio, and its output is plain text and JSON that the consuming host renders with its own accessibility affordances (the extracted visualization stack lives in the separate cortex-viz project). For the project site, every image in the README carries an alt attribute, information is never conveyed by colour alone, and the documentation is Markdown that reads correctly in a screen reader.



    Проекту СЛЕДУЕТ интернационализировать создаваемое ПО, чтобы обеспечить легкую локализацию под культуру, регион или язык целевой аудитории. Выберите «неприменимо» (N/A), если интернационализация (i18n) не применяется (например, ПО не генерирует текст, предназначенный для конечных пользователей, и не сортирует текст, читаемый человеком), [internationalization]
    Локализация "относится к адаптации продукта, приложения или содержимого документа для соответствия языковым, культурным и другим требованиям конкретного целевого рынка (языковому стандарту)". Интернационализация - это «проектирование и разработка продукта, приложения или содержимого документа, которые позволяют легкую локализацию под целевые аудитории, различающиеся по культуре, региону или языку». (См. «Локализация по сравнению с интернационализацией» на веб-сайте W3C.) Чтобы ПО соответствовало этому критерию, достаточно лишь интернационализации. Не требуется локализация для другого конкретного языка, так как после того, как программное обеспечение было интернационализировано, другие могут работать над локализацией.

    The server's user-facing strings — tool descriptions, session-start banners, error messages — are English literals and are not externalized for localization. Stored memory content is whatever language the user works in and is unaffected (content cues are already multilingual, mcp_server/core/content_cues.py), but the software itself has not been internationalized and is reported as such rather than argued into a pass.


  • Другое


    Если на сайтах проекта (веб-сайт, хранилище и URL-адреса загрузки) хранятся пароли для аутентификации внешних пользователей, НЕОБХОДИМО хранить пароли как итерированные хеши с отдельной "солью" для каждого пользователя с использованием алгоритма (итерированного) растяжения ключа (например, Argon2id, Bcrypt, Scrypt или PBKDF2). Выберите «неприменимо» (N/A), если сайты проекта не хранят пароли для этой цели. [sites_password_security]
    Примечание: использование GitHub автоматически выполняет этот критерий. Этот критерий применяется только к паролям, используемым для аутентификации внешних пользователей на сайтах проекта (т.н. входящей аутентификации). Если сайты проекта должны подключаться к другим сайтам (т.н. исходящая аутентификация), им может потребоваться хранить аутентифицирующие данные (пароли, ключи) для этой цели как-то иначе (поскольку хранение контрольной суммы для этой цели бесполезно). В данном случае критерий crypto_password_storage применяется к сайтам проекта, по аналогии с критерием sites_https.

    The project operates no site of its own that authenticates external users; the repository and release downloads are hosted on GitHub, and Cortex stores no passwords for inbound authentication.


 Управление изменениями 1/1

  • Предыдущие версии


    Проект ОБЯЗАН поддерживать наиболее часто используемые старые версии продукта или предоставлять возможность простого перехода на более новые версии (upgrade path). Если переход затруднен, проект ОБЯЗАН задокументировать порядок обновления (например, изменившиеся интерфейсы и подробные предлагаемые шаги для обновления). [maintenance_or_update]

    The upgrade path is a normal version bump on a semantically versioned package: claude plugin update, a new .mcpb, or pip install -U hypermnesia-mcp. Store-format changes ship as one-shot migrations executed on startup (mcp_server/migrate.py, mcp_server/infrastructure/pg_schema.py) rather than back-compat shims, so an older store is upgraded in place. Every behaviour or contract change a consumer can observe is recorded in https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/CHANGELOG.md (Keep a Changelog), with breaking changes called out explicitly and the migration step named; SECURITY.md states that security patches target the latest minor release.


 Отчеты о проблемах 3/3

  • Процесс сообщения об ошибках


    Проект ОБЯЗАН использовать трекер вопросов (issue tracker) для отслеживания отдельных вопросов. [report_tracker]

    GitHub Issues is used as the bug tracker: https://github.com/cdeust/Cortex/issues


  • Процесс отчета об уязвимостях


    Проект ОБЯЗАН отмечать автора(-ов) всех отчетов об уязвимостях, разрешенных за последние 12 месяцев, за исключением авторов, которые просят об анонимности. Выберите «неприменимо» (N/A), если в течение последних 12 месяцев не было обнаружено никаких уязвимостей. (Требуется URL) [vulnerability_report_credit]

    No vulnerability has been reported and resolved in the last 12 months, so there is no reporter to credit. The standing commitment to credit reporters unless they request anonymity is documented at https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/SECURITY.md#recognition.



    Проект ОБЯЗАН иметь документированный процесс реагирования на отчеты об уязвимостях. (Требуется URL) [vulnerability_response_process]
    Этот критерий тесно связан с критерием vulnerability_report_process, который требует документированного способа для сообщения об уязвимостях. Он также связан с vulnerability_report_response, который требует ответа на отчеты об уязвимостях в течение определенного периода времени.

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/SECURITY.md — private advisory channel, a per-severity response and patch SLA (24h/7d for critical, 3d/14d for high, 7d best-effort otherwise), and a five-step disclosure timeline ending in a public advisory on an agreed date. GitHub private vulnerability reporting is enabled on the repository.


 Качество 19/19

  • Стандарты кодирования


    Проект ОБЯЗАН задать определенные правила стиля кодирования для основных языков, которые он использует, и требовать его соблюдения от предлагаемого кода. (Требуется URL) [coding_standards]
    В большинстве случаев это делается путем ссылки на некоторые существующие руководства по стилю, возможно, с перечислением различий. Эти руководства по стилю могут включать в себя способы повышения удобочитаемости и способы снижения вероятности дефектов (включая уязвимости). Многие языки программирования имеют один или несколько широко используемых руководств по стилю. Примеры руководств по стилю включают Руководство по стилю Google и Стандарты кодирования SEI CERT.

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/CONTRIBUTING.md#coding-standards-excerpt names the standard for the primary language (Python): ruff formatting and linting as the style baseline, plus the project's own load-bearing rules (no Any in production code, sourced constants, no bare except, file and function size limits), with the full text at https://github.com/cdeust/zetetic-team-subagents/blob/main/rules/coding-standards.md. Compliance is required of contributions, not suggested.



    Проект ОБЯЗАН автоматически применять свой выбранный стиль(и) кодирования, если есть хотя бы один инструмент на СПО, который может сделать это на выбранном языке (языках). [coding_standards_enforced]
    Это МОЖЕТ быть реализовано при помощи инструмента(ов) статического анализа и/или путем пропускания кода через средства переформатирования. Во многих случаях конфигурация инструмента включена в репозиторий проекта (так как разные проекты могут выбирать разные конфигурации). Проекты МОГУТ (и, как правило, будут) допускать исключения стиля; там, где происходят исключения, они ОБЯЗАНЫ быть редки и документированы в соответствующих местах кода, чтобы эти исключения можно было пересматривать и инструменты могли автоматически обрабатывать их в будущем. Примеры таких инструментов включают ESLint (JavaScript) и Rubocop (Ruby).

    Automatically enforced in CI on every push and pull request: ruff format --check . and ruff check . with ruff pinned at 0.15.20, plus a pyright per-rule ratchet (scripts/check_pyright_ratchet.py) that fails the build if any rule's diagnostic count rises above its committed floor. Style exceptions are per-line # noqa with the rule code named at the site. See .github/workflows/ci.yml (jobs lint and typecheck).


  • Рабочая система сборки


    Системы сборки для нативных двоичных файлов ОБЯЗАНЫ учитывать соответствующие переменные (среды) для компилятора и компоновщика, переданные им (например, CC, CFLAGS, CXX, CXXFLAGS и LDFLAGS) и передавать их на вызовы компилятора и компоновщика. Система сборки МОЖЕТ расширять их дополнительными флагами; НЕДОПУСТИМО просто заменять предоставленные значения своими. Выберите «неприменимо» (N/A), если нативные двоичные файлы не создаются. [build_standard_variables]
    Должно быть легко включить специальные функции сборки, такие как Address Sanitizer (ASAN), или выполнить рекомендации по упрочнению от дистрибутивов (например, путем простого включения флагов компилятора для этого).

    No native binaries are produced. Cortex is pure Python packaged with hatchling; there is no compiler or linker invocation for CC/CFLAGS/LDFLAGS to reach.



    В системах сборки и установки СЛЕДУЕТ сохранять отладочную информацию, если передаваемые флаги требуют этого (например, не используется «install -s»). Выберите «неприменимо» (N/A), если системы сборки или установки нет (например, для типичных библиотек JavaScript), . [build_preserve_debug]
    Например, установка CFLAGS (C) или CXXFLAGS (C++) должна создавать соответствующую информацию для отладки, если эти языки используются, и ее не следует удалять во время установки. Отладочная информация необходима для поддержки и анализа, а также полезна для того, чтобы определить наличие упрочняющих функций в скомпилированных двоичных файлах.

    Nothing is compiled or stripped: the installed artifact is Python source in a wheel, so tracebacks always carry full file, line and symbol information. There is no debugging information a build or install step could discard.



    НЕДОПУСТИМО, чтобы система сборки ПО, создаваемого проектом, рекурсивно собирала подкаталоги, если в подкаталогах есть кросс-зависимости. Выберите «неприменимо» (N/A), если системы сборки или установки нет (например, типичные библиотеки JavaScript). [build_non_recursive]
    Информация о внутренних зависимостях системы сборки проекта должна быть точной, в противном случае изменения в проекте могут быть включены в сборку неправильно. Неправильные сборки могут привести к дефектам (включая уязвимости). Общей ошибкой в ​​больших системах сборки является использование «рекурсивной сборки» или «рекурсивного make», то есть иерархии подкаталогов, содержащих исходные файлы, где каждый подкаталог собирается независимо. Если только каждый из подкаталогов не является полностью независимым, это ошибка, потому что информация о зависимостях неверна.

    The build is a single non-recursive hatchling invocation over one package ([tool.hatch.build.targets.wheel] packages = ["mcp_server"] in pyproject.toml). There is no per-subdirectory build and therefore no cross-directory dependency for a recursive build to get wrong.



    Проект ОБЯЗАН быть в состоянии повторить процесс генерации информации из исходных файлов и получить такой же результат с точностью до бита. Выберите «неприменимо» (N/A), если в проекте не используется сборка (например, языки сценариев, в которых исходный код используется непосредственно вместо компиляции), . [build_repeatable]
    Пользователи GCC и clang могут найти полезной опцию -frandom-seed; в некоторых случаях это может быть разрешено путем задания определенного порядка сортировки. Дополнительные предложения можно найти на сайте Reproducible builds.

    No compilation occurs — Python source is used directly, which is the case this criterion names as not applicable. The integrity of what is distributed is established instead by a SHA-256 per release asset and a Sigstore build-provenance attestation binding each artifact digest to the repository and workflow that produced it: https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/SECURITY.md#supply-chain-assurance.


  • Система установки


    Проект ОБЯЗАН предоставлять возможность легко установить и удалить ПО, создаваемое проектом, с использованием общепринятых способов. [installation_common]
    Примеры включают использование менеджера пакетов (на уровне системы или языка), «make install/uninstall» (с поддержкой DESTDIR), контейнер в стандартном формате или образ виртуальной машины в стандартном формате. Процесс установки и удаления (например, его упаковка) МОЖЕТ быть реализован третьей стороной, при условии что он построен на СПО.

    Three commonly-used conventions, all documented in the README's Getting Started section: the single-click .mcpb bundle for Claude Desktop, the Claude Code plugin marketplace (claude plugin install, uninstalled with claude plugin uninstall), and the Python package manager (pip install hypermnesia-mcp, removed with pip uninstall). All state lives under ~/.claude/methodology/, which the user deletes to remove it fully (https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/PRIVACY.md#your-controls).



    В системе установки для конечных пользователей НЕОБХОДИМО учитывать стандартные соглашения при выборе места, в которое собранные артефакты записываются при установке. Например, если она устанавливает файлы в системе POSIX, НЕОБХОДИМО учитывать переменную окружения DESTDIR. Если установочной системы или стандартного соглашения нет, выберите «неприменимо» (N/A). [installation_standard_variables]

    Installation is delegated to the language package manager, so it honours that ecosystem's standard conventions: pip/uv install into the active environment or the location --target/--prefix/VIRTUAL_ENV selects, and the plugin and .mcpb installs write where the host dictates. No bespoke prefix handling is implemented that could ignore them.



    Проект ОБЯЗАН предоставить возможность потенциальным разработчикам быстро установить все результаты проекта и поддерживать среду, необходимую для внесения изменений, включая тесты и тестовое окружение. Проект ОБЯЗАН использовать для этого общепринятые соглашения. [installation_development_quick]
    Это МОЖЕТ быть реализовано при помощи сгенерированного контейнера или установочных сценариев. Внешние зависимости обычно устанавливаются путем вызова системных и/или языковых пакетов, как описано в критерии external_dependencies.

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/CONTRIBUTING.md#dev-setupgit clone then pip install -e ".[postgresql,benchmarks,dev]" installs the project, the test environment and the benchmark extras in one command; the default SQLite store means the suite runs with nothing else provisioned. bash scripts/setup.sh additionally installs PostgreSQL + pgvector for the integration tests, and python -m mcp_server.doctor verifies the result.


  • Компоненты, поддерживаемые извне


    Проект ОБЯЗАН перечислять внешние зависимости в машинночитаемом виде. (Требуется URL) [external_dependencies]
    Обычно это делается при помощи инструкций для диспетчера пакетов и/или системы сборки. Обратите внимание, что это помогает реализовать критерий installation_development_quick.

    Declared in computer-processable form: runtime and per-extra dependencies in https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/pyproject.toml, resolved and pinned transitively in https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/uv.lock, and republished per release as a CycloneDX SBOM (hypermnesia-mcp.cdx.json) generated from that lockfile and attached to the GitHub Release with its own provenance attestation.



    Проекты ОБЯЗАНЫ следить за своими внешними зависимостями или периодически проверять их (включая копии, сделанные для удобства) на предмет известных уязвимостей, а также исправлять уязвимости, которые могут быть использованы, или проверять невозможность их использования. [dependency_monitoring]
    Это можно сделать с помощью средств анализа происхождения/зависимостей, например Dependency-Check от OWASP, Nexus Auditor от Sonatype, Protex от Black Duck , Protecode от Synopsys и Bundler-аудит (для Ruby). Некоторые менеджеры пакетов включают в себя соответствующие механизмы. Допустимо оставлять уязвимость, если ее невозможно использовать, но такой анализ труден, и временами проще просто обновить или исправить эту часть кода.

    GitHub Dependabot alerts and automated security fixes are both enabled on the repository (verified via the GitHub API on 2026-07-27: /vulnerability-alerts returns 204 and /automated-security-fixes reports enabled and not paused), so the dependency graph — including the ML stack that dominates the attack surface — is checked continuously against the advisory database and fixes are proposed automatically. Current state: zero open alerts. A CycloneDX SBOM ships with every release for downstream scanning.



    Проект ОБЯЗАН:
    1. позволять легко идентифицировать и обновлять повторно используемые компоненты, поддерживаемые извне; или
    2. использовать стандартные компоненты, предоставляемые системой или языком программирования.
    В этом случае, если уязвимость обнаружена в повторно используемом компоненте, будет легко обновить этот компонент. [updateable_reused_components]
    Типичным способом выполнить этот критерий является использование предоставляемых операционной системой и языком программирования систем управления пакетами. Многие свободные программы распространяются с «подсобными библиотеками», которые являются локальными копиями стандартных библиотек (возможно, форков библиотек). Само по себе это нормально. Однако, если программа *должна* использовать эти локальные копии/форки, то обновление «стандартных» библиотек через системное обновление безопасности оставит эти дополнительные копии по-прежнему уязвимыми. Это особенно актуально для облачных систем; если провайдер облака обновляет свои «стандартные» библиотеки, но программа их не собирается использовать, обновления фактически не помогут. См., например, "Chromium: Why it isn't in Fedora yet as a proper package" от Тома Каллавея.

    No vendored or forked copies of external components are committed: every dependency is a normal versioned package resolved by pip/uv from pyproject.toml and uv.lock (the local deps/ tree used when assembling the bundle is git-ignored and rebuilt from the lockfile, not maintained by hand). Updating a vulnerable component is a version bump in one place.



    Проекту СЛЕДУЕТ избегать использования нерекомендуемых (deprecated) или устаревших (obsolete) функций и API в тех случаях, когда альтернативы на СПО доступны в используемом наборе технологий («стек технологий» проекта) и для подавляющего большинства пользователей, поддерживаемых проектом (т.е. так чтобы пользователи могли быстро воспользоваться этой альтернативой). [interfaces_current]

    The stack targets currently supported runtimes and APIs: Python 3.10 through 3.13, all four in the CI matrix, with pgvector 0.3+/PostgreSQL 17 and current major versions of FastMCP, Pydantic v2, numpy and sentence-transformers. Deprecated interfaces are removed rather than wrapped — the standing rule is one-shot migrations with no back-compat shims (CLAUDE.md), and CI runs on the newest released Python so a deprecation surfaces as a warning in the build rather than as a surprise at end of life.


  • Набор автотестов


    НЕОБХОДИМО применять автоматический набор тестов к каждому коммиту в общий репозиторий по крайней мере для одной ветки. Этот набор тестов ОБЯЗАН создавать отчет об успешном или неудачном тестировании. [automated_integration_testing]
    Это требование можно рассматривать как подмножество test_continuous_integration, но сосредоточенное только на тестировании, без требования непрерывной интеграции.

    The full suite runs on every push and pull request to main via .github/workflows/ci.yml and reports success or failure per job: 5587 tests on Python 3.10-3.13 against PostgreSQL + pgvector, the same suite against the SQLite backend, the suite on Windows, and a Docker smoke job that boots the bare container and exercises the DB-less contract. tests_py/integration/ holds the database-backed integration tests specifically.



    Проект ОБЯЗАН добавить регрессионные тесты к автоматизированному набору тестов по крайней мере на 50% ошибок, исправленных в течение последних шести месяцев. [regression_tests_added50]

    Measured on 2026-07-27 over the merged pull requests titled as fixes in the preceding six months (2026-01-27 onward): 23 of 30 — 76.7% — changed the test tree in the same PR, against the 50% this criterion asks for. (The measure counts a PR as carrying tests when it touches tests_py/ or tests_js/, which is a proxy for 'added a regression test'; the policy behind it is written down at https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/CONTRIBUTING.md#the-testing-policy-mandatory — a bug fix carries a regression test that fails on the pre-fix code.)



    Проект ОБЯЗАН иметь автоматические тестовые пакеты на СПО, которые обеспечивают покрытие не менее 80% инструкций кода, если есть хотя бы один инструмент на СПО, который может измерять этот критерий на выбранном языке. [test_statement_coverage80]
    Для измерения тестового покрытия существует множество средств на СПО, включая gcov/lcov, Blanket.js, Istanbul и JCov. Обратите внимание, что соответствие этому критерию не является гарантией того, что тестовый пакет является исчерпывающим; вместо этого, несоответствие этому критерию является сильным индикатором плохого набора тестов.

    Statement coverage is 82.02% (30,229 of 36,854 statements in mcp_server), measured by coverage.py 7.15.2 in the CI coverage job, run 30316548703 (2026-07-28) — above the 80% this criterion requires. The gap was closed by https://github.com/cdeust/Cortex/issues/196: the four zero-importer modules were wired-and-tested or removed with proof, and contract tests now cover the previously-uncovered context-assembly, hook, and wiki modules. The figure cannot silently fall back: the same CI coverage job enforces --cov-fail-under=82 as a floor, seeded at the achieved number.


  • Тестирование новых функций


    Проект ОБЯЗАН иметь формальную задокументированную политику о том, что при добавлении существенной новой функциональности НЕОБХОДИМО добавлять тесты для новой функциональности в набор автоматических тестов. [test_policy_mandated]

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/CONTRIBUTING.md#the-testing-policy-mandatory states it as policy, not preference: every change that adds or alters externally observable behaviour must arrive with tests in the same pull request, new functionality ships with tests in the automated suite, a bug fix carries a regression test that fails on the pre-fix code, and each failure path asserts its observable effect including the signal it emits. The consequence is stated — such a PR is sent back rather than merged with a follow-up promise.



    Проект ОБЯЗАН включать в свои документированные инструкции для предложений об изменениях политику, по которой для существенной новой функциональности должны добавляться тесты. [tests_documented_added]
    Однако даже неформальное правило приемлемо, если тесты добавляются на практике.

    The requirement is written down in CONTRIBUTING.md's per-tool and per-mechanism checklists rather than left to convention: https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/CONTRIBUTING.md


  • Флаги предупреждений


    Проекты ОБЯЗАНЫ быть максимально строгими с предупреждениями в ПО, создаваемом проектом, где это целесообразно. [warnings_strict]
    Некоторые предупреждения не могут быть эффективно задействованы в некоторых проектах. Что необходимо в этом критерии - это доказательства того, что проект стремится включать флаги предупреждений там, где это возможно, чтобы ошибки обнаруживались на ранней стадии.

    Maximally strict, by configuration rather than promise. Ruff runs an explicit broadened rule set — select = [E4, E7, E9, F, S110, BLE001, PLR2004, E501, PLC0415, S608] (pyproject.toml [tool.ruff.lint]) — with every production finding fixed or carrying a per-site noqa naming its mechanism, and CI fails on any finding. Pyright (pinned 1.1.410) runs typeCheckingMode standard over mcp_server/ with ZERO diagnostics (568-diagnostic ratchet backlog burned to zero, measured 2026-07-28, issue #197); the per-rule ratchet is retired and CI fails on ANY pyright diagnostic via its exit code. strict mode is not practical: it reports 10,231 errors, about 9,300 of them the Unknown-type annotation-coverage family (measured 2026-07-27). See .github/workflows/ci.yml jobs lint and typecheck.


 Безопасность 13/13

  • Знание безопасной разработки


    Проект ОБЯЗАН реализовывать принципы безопасного дизайна (из критерия «know_secure_design»), где это применимо. Выберите «неприменимо» (N/A), если проект не создает программное обеспечение. [implement_secure_design]
    Например, результаты проекта должны иметь отказоустойчивые значения по умолчанию (доступ по умолчанию должен быть запрещен, а установка проектов по умолчанию должна быть в защищенной конфигурации). Также должно использоваться полное отграничение (любой доступ, который может быть ограничен, должен проверяться на достаточность прав доступа и не иметь обходных путей). Обратите внимание, что в некоторых случаях принципы будут противоречить друг другу, и в этом случае необходимо делать выбор (например, многочисленность механизмов может усложнять дизайн, противореча принципу экономичности/простоты механизма).

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/docs/ASSURANCE-CASE.md#4-secure-design-principles-applied maps each principle to the code that implements it: least privilege and no ambient authority (no network listener, no privileged install, destructive tools rejected on call under the lean profile rather than merely hidden), fail-safe defaults (local SQLite by default, telemetry off until an env var is set, a malformed ingest writes nothing), complete mediation (one middleware chain and one schema check for every tool call), economy of mechanism (one write path, one retrieval path, one ingestion seam), and separation of concerns as a security property (the layer rule keeps all I/O auditable as a set).


  • Основы правильного использования криптографии

    Обратите внимание, что некоторое ПО не нуждается в использовании криптографических механизмов.

    В ПО, создаваемом проектом, НЕДОПУСТИМО делать механизмы безопасности по умолчанию зависимыми от криптографических алгоритмов или режимов с известными серьезными слабостями (например, криптографический алгоритм хеширования SHA-1 или режим CBC в SSH). [crypto_weaknesses]
    Проблемы, связанные с режимом CBC в SSH, обсуждаются в описании уязвимости CERT: SSH CBC.

    No security mechanism depends on cryptography, so there is no default algorithm choice whose weakening would matter. See the crypto_working justification for the single non-security SHA-1 use.



    Проекту СЛЕДУЕТ поддерживать несколько криптографических алгоритмов, чтобы пользователи могли быстро переключиться, если один из них поврежден. Общие симметричные ключевые алгоритмы включают AES, Twofish и Serpent. Общие алгоритмы контрольных сумм (хешей) включают SHA-2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384 и SHA-512) и SHA-3. [crypto_algorithm_agility]

    No security mechanism in Cortex depends on a cryptographic algorithm, so there is no algorithm choice for a user to switch. Hashing is used only for content addressing (SHA-256/BLAKE2b via hashlib) and for MinHash sketching, where the single SHA-1 call protects nothing.



    Проект ОБЯЗАН поддерживать хранение данных для аутентификации (например, паролей и динамических токенов) и закрытых криптографических ключей в файлах, отдельных от остальной информации (например, файлов конфигурации, баз данных и журналов) и позволять пользователям их обновление и замену без перекомпиляции кода. Выберите «неприменимо» (N/A), если проект никогда не работает с данными аутентификации и закрытыми криптографическими ключами. [crypto_credential_agility]

    The only credential Cortex handles is the PostgreSQL connection string, and it is read from the DATABASE_URL environment variable (or the user's own MCP host configuration) — never from source, and never written into the store. Changing or rotating it is an environment change with no code change and no recompilation; the value is masked structurally before it can reach a log or diagnostic output (mcp_server/shared/redaction.py::redact_url). Cortex generates and stores no private keys.



    В ПО, создаваемом проектом, СЛЕДУЕТ поддерживать безопасные протоколы для всех сетевых коммуникаций, такие как SSHv2 или новее, TLS1.2 или новее (HTTPS), IPsec, SFTP и SNMPv3. По умолчанию СЛЕДУЕТ отключать небезопасные протоколы, такие как FTP, HTTP, telnet, SSLv3 или более ранние версии, и SSHv1, и разрешать их только в том случае, если пользователь явным образом это задаёт. Если программное обеспечение, созданное проектом, не поддерживает сетевые коммуникации, выберите «неприменимо» (N/A). [crypto_used_network]

    Every network communication Cortex initiates uses a secure protocol: HTTPS for the one-time embedding/reranker model download from Hugging Face and for the GitHub API calls in the optional pipeline installer, and libpq for PostgreSQL (with TLS controlled by the user's own connection string). No insecure protocol is supported or enabled by default — the server itself opens no socket and listens on no port; its control channel is stdio.



    Если ПО, создаваемое проектом, поддерживает или использует TLS, ему СЛЕДУЕТ поддерживать как минимум версию TLS 1.2. Примечание: предшественник TLS называется SSL. Если программное обеспечение не использует TLS, выберите «неприменимо» (N/A). [crypto_tls12]

    TLS is used through CPython's stdlib (urllib/ssl over OpenSSL) with default contexts, whose minimum accepted version on every supported Python (3.10-3.13) is TLS 1.2. No code path lowers the minimum version, sets a custom protocol constant, or weakens the cipher policy: grep over mcp_server for ssl context manipulation returns nothing.



    В ПО, создаваемом проектом, НЕОБХОДИМО выполнять проверку сертификата TLS по умолчанию при использовании TLS, в том числе в подресурсах. Если программное обеспечение не использует TLS, выберите «неприменимо» (N/A). [crypto_certificate_verification]
    Обратите внимание, что неправильная проверка сертификата TLS является распространенной ошибкой. Для дальнейших сведений см. "The Most Dangerous Code in the World: Validating SSL Certificates in Non-Browser Software" Мартина Георгиева и др. и "Do you trust this application?" Майкла Катанзаро.

    Certificate verification is the stdlib default and is never disabled: there is no verify=False, no ssl._create_unverified_context, no check_hostname = False and no CERT_NONE anywhere in the codebase (verified by grep over mcp_server, scripts and hooks on 2026-07-27). Every outbound request goes through urllib with the default verified context.



    В ПО, создаваемом проектом, НЕОБХОДИМО, если поддерживается TLS, выполнять проверку сертификата TLS по умолчанию при использовании TLS, в том числе в подресурсах. Если программное обеспечение не использует TLS, выберите «неприменимо» (N/A). [crypto_verification_private]

    The same default verified TLS context applies to every outbound request, so verification completes before any headers are sent. In practice Cortex sends no private information over TLS at all: the model download is an anonymous public fetch and the GitHub API calls are unauthenticated release lookups; memory content never leaves the machine.


  • Безопасный выпуск


    Проект ОБЯЗАН криптографически подписывать выпуски результатов проекта, предназначенные для широкого использования, и ОБЯЗАН иметь задокументированный процесс, объясняющий пользователям, как они могут получить общедоступные ключи подписи и проверить подпись(и) выпусков. НЕДОПУСТИМО размещать закрытый ключ для этих подписей на сайте(сайтах), используемом для прямого распространения ПО для общественности. Выберите «неприменимо» (N/A), если выпуски не предназначены для широкого использования. [signed_releases]
    Результаты проекта включают как исходный код, так и любые сгенерированные результаты, если это применимо (например, исполняемые файлы, пакеты и контейнеры). Сгенерированные результаты МОГУТ быть подписаны отдельно от исходного кода. Подписывание МОЖЕТ быть реализовано как подписанные теги git (с использованием криптографических цифровых подписей). Проекты МОГУТ предоставлять генерируемые результаты отдельно от таких инструментов, как git, но в этих случаях отдельные результаты ОБЯЗАНЫ быть отдельно подписаны.

    Every release is cryptographically signed and the verification process is documented for users at https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/SECURITY.md#supply-chain-assurance. The wheel, the sdist and the CycloneDX SBOM each carry a Sigstore-backed build-provenance attestation minted in .github/workflows/release.yml (gh attestation verify <file> --repo cdeust/Cortex), the PyPI channel publishes with PEP 740 attestations via Trusted Publishing, and every release asset ships a <asset>.sha256 companion checked by scripts/verify_release_artifact.py. Signing is keyless: there is no private key held on the distribution site, or anywhere else.



    ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы в системе контроля версий каждый важный тег версии (тег, который является частью основного выпуска, минорной версии или исправляет общедоступные уязвимости) подписывался криптографической подписью и поддавался проверке, как описано в критерииsigned_releases. [version_tags_signed]

    Release tags are plain (lightweight) git tags and are not cryptographically signed — git tag -v v4.16.0 reports that it cannot verify a non-tag object. The release artifacts are covered instead, by Sigstore build-provenance attestations and published SHA-256 checksums. Signed annotated tags are on the roadmap (https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/docs/ROADMAP.md); until they exist this is reported as unmet.


  • Другие вопросы безопасности


    В результатах проекта НЕОБХОДИМО проверять любой ввод из потенциально ненадежных источников, чтобы убедиться, что они действительны (*белый список*), и отклонять недействительный ввод, если вообще есть какие-либо ограничения на данные. [input_validation]
    Обратите внимание, что сравнения ввода со списком «плохих форматов» (также известным как *черный список*) обычно недостаточно, потому что злоумышленники часто могут обойти черный список. В частности, числа преобразуются во внутренние форматы, а затем проверяются, находятся ли они между их минимальным и максимальным (включительно), а текстовые строки проверяются, чтобы убедиться, что они являются допустимыми текстовыми шаблонами (например, действительный UTF-8, длина, синтаксис и т. д.). От некоторых данных может требоваться, чтобы они были «хоть чем-нибудь» (например, загрузчик файлов), но такое обычно случается редко.

    Input from the host is validated against an allowlist before any handler runs: each MCP tool declares a typed signature and JSON schema, and FastMCP rejects arguments that do not match; mcp_server/validation/schemas.py adds a per-tool type and required-field check on top. Content parsed from untrusted documents is handled as data by pure stdlib parsers that fail loudly and write nothing on malformed input. Where a query has to become SQL, values cross as bound parameters and identifiers come from explicit allowlists (_TABLE_WHITELIST / _COLUMN_WHITELIST in mcp_server/core/wiki_view_executor.py) with unknown names refused rather than escaped, and result limits are clamped to a maximum. The full argument is in https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/docs/ASSURANCE-CASE.md#5-common-implementation-weaknesses-and-how-each-is-countered.



    В ПО, создаваемом проектом, СЛЕДУЕТ использовать механизмы упрочнения безопасности (hardening), чтобы дефекты программного обеспечения с меньшей вероятностью приводили к уязвимостям в безопасности. [hardening]
    Механизмы упрочнения могут включать HTTP-заголовки, такие как Content Security Policy (CSP), флаги компилятора для противостояния атакам (например, -fstack-protector) или флаги компилятора, устраняющие неопределенное поведение. Для наших целей политика наименьших привилегий не считается механизмом упрочнения (использовать наименьшие достаточные привилегии важно, но этому посвящён отдельный критерий).

    This criterion counts mechanisms such as HTTP response headers (CSP) or compiler hardening flags, and explicitly excludes least privilege. Cortex is a Python process speaking stdio: it serves no HTTP surface for a CSP to apply to, and CPython offers no equivalent of -fstack-protector to enable. The protections it does have — bounded responses, clamped query limits, network timeouts, destructive tools rejected on call under the lean profile, and no eval/exec/pickle anywhere in the source — are real but are not what this criterion measures, so it is reported as unmet rather than argued into a pass.



    Проект ОБЯЗАН предоставить обоснование того, что требования безопасности соблюдаются проектом. В обоснование НЕОБХОДИМО включить: описание модели угроз, четкое указание границ доверия, доказательство того, что использовались принципы безопасного дизайна, и доказательство того, что слабости в безопасности реализации нейтрализованы. (Требуется URL) [assurance_case]
    Обоснованием является «документальное подтверждение, которое дает убедительное и корректное доказательство того, что указанный набор критических заявлений относительно свойств системы адекватно оправдан для данного приложения в данной среде» (перевод выдержки из "Software Assurance Using Structured Assurance Case Models", Thomas Rhodes et al, NIST Interagency Report 7608). Границы доверия - это границы, на которых меняется уровень доверия к данным или выполнению кода, например границы сервера в типичном веб-приложении. В обосновании обычно перечисляются принципы безопасного проектирования (такие как Saltzer and Schroeer) и общие слабости безопасности в реализации (такие как OWASP Top 10 или CWE/SANS Top 25), и показывается, как противодействовать каждой из них. Полезным примером может служить обоснование для BadgeApp. Этот критерий связан с documentation_security, documentation_architecture и implement_secure_design.

    https://github.com/cdeust/Cortex/blob/main/docs/ASSURANCE-CASE.md — security requirements (including what a user must NOT expect), a six-entry threat model with the out-of-scope adversaries named, the five trust boundaries where data or execution changes trust level, secure design principles mapped to the code implementing each, a CWE-by-CWE table of countered implementation weaknesses with its evidence, and a closing section on what the case does not claim (prompt injection through recalled content, 74.83% coverage, warnings not yet maximally strict, no dynamic analysis).


 Анализ 2/2

  • Статический анализ кода


    Проект ОБЯЗАН использовать хотя бы один инструмент статического анализа с правилами или подходами для поиска распространенных уязвимостей в анализируемом языке или окружении, если есть хотя бы один инструмент на СПО, который может реализовать этот критерий на выбранном языке. [static_analysis_common_vulnerabilities]
    Инструменты статического анализа, специально предназначенные для поиска распространенных уязвимостей, с большей вероятностью найдут их. Тем не менее, использование любых статических инструментов обычно помогает найти какие-то проблемы, поэтому мы предлагаем, но не требуем этого для получения базового значка.

    CodeQL's default query suite is specifically a vulnerability-detection suite (injection, path traversal, unsafe deserialization and similar), and it is configured with the 'remote' threat model.


  • Динамический анализ кода


    Если ПО, создаваемое проектом, включает ПО, написанное с использованием небезопасного языка (например, C или C++), тогда проект ОБЯЗАН регулярно использовать хотя бы один динамический инструмент (например, фаззер или сканер веб-приложения) в сочетании с механизмом для обнаружения проблем безопасности памяти, таких как перезапись буфера. Выберите «неприменимо» (N/A), если проект не создает ПО, написанное на небезопасном языке. [dynamic_analysis_unsafe]
    Примерами механизмов обнаружения проблем безопасности памяти являются Address Sanitizer (ASAN) (доступен в GCC и LLVM), Memory Sanitizer и valgrind. Другие потенциально используемые инструменты включают Thread Sanitizer и Undefined Behavior Sanitizer. Достаточно широкое использование утверждений (assertions) тоже может быть приемлемо.

    Cortex is written in Python, a memory-safe language, so the memory-safety tooling this criterion asks about (ASan, Valgrind) does not apply.



Эти данные доступны по лицензии Community Data License Agreement – Permissive, Version 2.0 (CDLA-Permissive-2.0). Это означает, что получатель данных может распространять данные с изменениями или без них, при условии, что получатель данных предоставляет текст данного соглашения вместе с распространяемыми данными. Пожалуйста, укажите в качестве источника Clement и участников OpenSSF Best Practices badge.

Владелец анкеты на значок проекта: Clement.
2026-07-27 08:18:40 UTC, последнее изменение сделано 2026-08-02 23:37:37 UTC. Последний раз условия для получения значка были выполнены 2026-07-27 10:34:24 UTC.