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Aitor 2abcdee144 fix: pinear versión de Babel standalone en el CDN (7.23.10) 2026-07-16 22:24:51 +02:00
Aitor 50c19ebc9f fix: pasada de calidad sobre el módulo Peritaje forense
Repaso crítico de los 11 commits del módulo (motor, tope de
seguridad, UI a demanda, generador de informe), buscando bugs e
inconsistencias más allá de la poda de ramas ya arreglada. Encontrado
y corregido:

- **Certeza de banda inalcanzable:** en la cronología del informe, el
  ternario que decidía CERTEZA/PROBABLE/POSIBLE para la banda de cada
  tx comparaba `analysis.score>=75` con `analysis.band==="ALTA"` —
  la misma condición dos veces, porque analyzeTx define ALTA como
  score>=75. La rama PROBABLE nunca podía darse. Ahora es
  score>=90→CERTEZA / score>=45→PROBABLE / resto→POSIBLE, las tres
  alcanzables.

- **entityMarks del origen siempre vacío:** buildForensicReport
  llamaba marcasDeTx sobre `origin` (el resumen que devuelve
  finalizeForensicGraph), que no lleva vin/vout — así que la fila de
  origen en la cronología nunca podía mostrar coinbase/OFAC/minería/
  exchange, aunque la tx real sí los tuviera. Ahora
  finalizeForensicGraph calcula entityMarks sobre la tx cruda y lo
  guarda en graph.origin.entityMarks. Verificado con una tx coinbase
  sintética: antes daba [], ahora marca correctamente "⛏️ coinbase
  (origen)".

- **`custodyStop.byVolume`/tx_count usaba el string "maxHops" como
  stopReason** — el mismo valor que ya significaba "truncado por el
  parámetro maxHops" en otro sitio (unspentTerminals), pero refería a
  MAX_NODES (cinturón de seguridad distinto). Además nunca tenía
  cobertura en el informe: un nodo detenido así no generaba ninguna
  conclusión, desaparecía en silencio. Renombrado a "nodeLimit" y
  añadida su conclusión en el informe.

- **`refTxid` calculado y nunca usado:** el fundamento "cambio
  detectado" de cada dirección atribuida guardaba a qué tx se refería
  pero ni la UI ni el export Markdown lo mostraban. Ahora ambos lo
  citan.

- Comentario de cabecera huérfano tras el refactor a saltos (la
  documentación general de "Motor de rastreo forense" quedó pegada
  sin fusionar al comentario específico de initForensicTrace) —
  consolidado en un único bloque coherente. Referencia de línea
  obsoleta a scanWallet, quitada.

- UI: aviso cuando el informe mostrado quedó desactualizado (el
  usuario siguió explorando más saltos después de generarlo).

Verificado en navegador: los tres casos de regresión ya usados dan
resultado idéntico (salto simple, cadena de peeling de 3 saltos,
custodio con rama normal continuando), más un caso nuevo con
`stopReason:"nodeLimit"` sintético que confirma que el informe genera
su conclusión sin errores, y el caso coinbase que confirma el fix de
entityMarks.
2026-07-16 15:03:00 +02:00
Aitor a5d58dadd4 fix: podar solo la rama de custodio, no la transacción entera
Cuando un salto se detenía por custodyStop (entidad conocida, hot
wallet, o tope de tx_count), se descartaban los DOS outputs de esa
transacción, no solo el que disparó la parada — un pago normal junto
a un depósito de exchange en la misma tx se perdía igual. Mixer,
dilución y el tope global de nodos siguen bloqueando la transacción
entera (afectan a todos sus outputs por igual, por construcción); un
custodio es propiedad de UNA dirección concreta y ahora se evalúa por
dirección: `custodyByAddr` sustituye al `custodyStop` único, y solo
esa dirección se excluye del encolado y de la semilla CIOH. El nodo
sigue guardando `custodyStop` (primera coincidencia, para el texto
del informe) y el nuevo `custodyAddrs` (todas), y el texto de las
conclusiones pasa a nombrar la dirección concreta en vez de "la
transacción", que ya no es preciso cuando otra rama sigue su curso.

Verificado en navegador: los dos casos de regresión ya usados
(salto simple, cadena de peeling de 3 saltos) dan resultado idéntico
entre el modo automático y el modo por saltos, sin cambios. Caso
nuevo dedicado — un salto con un output de custodio (79.828 tx) junto
a un output normal — confirma que la rama normal se sigue explorando
un salto más, sus fondos aparecen correctamente como localizados,
la dirección de custodio recibe una sola petición (nunca se pagina),
y el CIOH atribuye la rama continuada sin incluir la del custodio.
Caso de dilución confirma que ese stop sigue bloqueando ambos
outputs, sin regresión.
2026-07-16 14:42:45 +02:00
Aitor 4280274239 docs: actualizar CHANGELOG/README para el rastreo a demanda
Refleja el cambio de modelo del peritaje forense: de "automático
acotado con seguir más saltos" a "a demanda, salto a salto, con
control manual del usuario", más el tope de tx_count como cinturón
de seguridad adicional. El mecanismo antiguo "seguir más saltos (+4)"
ya no existe en el código — se documenta el que lo reemplaza.
2026-07-16 14:26:05 +02:00
Aitor 7f3e2b5abc feat: rastreo forense a demanda — salto a salto, botón "seguir el rastro"
PeritajeForense pasa de "un clic, rastreo automático completo" a "un
clic por salto": el usuario ve el progreso (salto actual, tx
exploradas, ramas pendientes, ramas terminales) y decide cuándo
avanzar, igual que ya funciona el rastro de procedencia hacia atrás
(RastroProcedencia). El rastreo se guarda en un ref mutable
(traceRef) entre clics — initForensicTrace + advanceForensicHop del
commit anterior encajan directamente, sin cambios.

"Iniciar rastreo forense" ahora también ejecuta el primer salto (un
clic para ver algo). "Generar informe" está disponible desde el
primer salto, no solo al terminar, y puede volver a pulsarse en
cualquier momento — incluida la declaración del afectado, editable
mientras el rastreo sigue en marcha. Los campos txid/vout/importe se
deshabilitan una vez iniciado (no tienen efecto a mitad de rastreo);
el tope de saltos y la declaración siguen editables.

Quita el mecanismo antiguo "seguir más saltos (+4)": ya no tiene
sentido con control manual salto a salto, y el texto de ramas
truncadas por el tope se reescribe para no prometer una reanudación
que el motor no soporta (una rama ya truncada no se puede retomar
suelta).

Verificado en navegador con un servidor HTTP local que sirve la
cadena de peeling de 3 saltos ya usada en pruebas anteriores,
pulsando "seguir el rastro" cuatro veces manualmente: el progreso
avanza correctamente salto a salto (1→2→3→4), termina con "rastro
completo", y el informe generado es idéntico en contenido al que
produce el modo automático (misma cadena de peeling CERTEZA, mismas
direcciones atribuidas, mismos fondos sin gastar). Export JSON/MD y
"Limpiar" verificados sin errores de consola.
2026-07-16 14:24:29 +02:00
Aitor b9477c6139 feat: tope de tx_count como cinturón de seguridad en el peritaje
LARGE_ADDR_TX_COUNT=5000: si el perfil de una dirección de salida
tiene chain_stats.tx_count por encima del umbral, se trata como
custodio presunto (stopReason="exchange", byVolume:true) aunque el
heurístico de perfil no la clasifique "hot_wallet" (p.ej. residual
momentáneamente alto en el momento de la consulta). No cuesta
peticiones extra — chain_stats ya se pide para el perfil de toda
dirección de salida nueva.

Cierra el hueco identificado en la auditoría previa: sin este tope,
una dirección enorme no detectada por el heurístico se encolaría para
el siguiente salto, y findSpendingTx intentaría paginar hasta 200 de
sus transacciones (8 páginas × 8s de timeout, ~64s en el peor caso)
buscando una entre decenas de miles, sin ninguna posibilidad realista
de encontrarla.

El texto del informe distingue este caso: es HECHO (medida de
protección, con el tx_count real citado), no INFERENCIA sobre quién
controla la dirección — a diferencia de una parada por ENTITY_INDEX o
por el heurístico de hot wallet, aquí no se afirma nada sobre la
naturaleza de la dirección.

Verificado en navegador con un caso sintético diseñado para que el
heurístico de perfil NO dispare (residual del 100%, fuera del umbral
<0.05) pero con tx_count=79.828 (el caso real que se va a probar): el
tope se activa correctamente y la dirección enorme recibe EXACTAMENTE
1 petición (el perfil barato) — nunca se llega a paginar su historial.
2026-07-16 13:57:09 +02:00
Aitor 039c916f55 refactor: buildForensicGraph a avance por saltos (initForensicTrace + advanceForensicHop)
Separa el motor en tres piezas para poder pausar entre saltos: crear
el estado del rastreo (initForensicTrace), avanzar UN salto completo
(advanceForensicHop, con el mismo throttling por lotes BATCH=5/
PAUSE=120ms de siempre dentro de ese salto) y ensamblar el
ForensicGraph desde el estado en cualquier momento, completo o
parcial (finalizeForensicGraph). buildForensicGraph se mantiene como
caso trivial que llama advanceForensicHop en bucle — modo automático
de una sola pasada, sin cambio de comportamiento.

Prepara el terreno para que la UI (pestaña Peritaje) deje que el
usuario decida cuándo seguir al siguiente salto, en vez de que el
motor drene todas las ramas sin vigilancia. Es la primera de las
protecciones acordadas contra el estrés al nodo con direcciones de
volumen enorme (hot wallets de exchange).

Verificado: balance de sintaxis + node --check sobre el fragmento
puro. En navegador, los dos casos sintéticos ya usados (salto simple,
cadena de peeling de 3 saltos) dan resultado IDÉNTICO byte a byte
entre el modo automático (buildForensicGraph) y el modo por saltos
manual (initForensicTrace + advanceForensicHop en bucle) — grafo,
clusters, cadenas de peeling y conclusiones del informe coinciden.
También verificado que finalizeForensicGraph + buildForensicReport
funcionan correctamente sobre estado PARCIAL (tras un solo salto, sin
terminar el rastreo), que es justo lo que necesitará la UI a demanda.
2026-07-16 13:52:02 +02:00
Aitor d8c1e845b3 docs: documentar módulo Peritaje forense implementado
CHANGELOG (1.10.0) y README reflejan que el peritaje forense ya está
implementado, no solo especificado: qué hace, qué heurísticas reutiliza
y cuáles son nuevas, el marco HECHO/INFERENCIA/DECLARACION, y la
limitación conocida de depender de /api/address/{addr}/txs en vez de
/outspend (el backend Mempool self-hosted no lo expone).
2026-07-16 12:51:30 +02:00
Aitor fcc19c31e1 feat: peritaje forense — pestaña UI y componente PeritajeForense
Nueva pestaña "PERITAJE" junto a las existentes. Formulario de entrada
(txid:vout, importe estimado robado opcional, declaración en texto
libre), botón "Iniciar rastreo forense" con progreso por salto, y
render completo del informe (resumen, declaración, cronología,
direcciones atribuidas, fondos sin gastar, aviso de ramas truncadas
con botón "seguir más saltos", conclusiones, recomendaciones,
metodología, anexo de verificación) con export JSON/MD inline, mismo
patrón que el informe de wallet.

Verificado en navegador (servidor estático local):
- Balance de sintaxis del bloque Babel correcto, sin errores de
  transpilación JSX en consola.
- Validación del formulario (txid vacío/inválido, nodo no conectado)
  funciona.
- Motor completo probado con datos sintéticos vía consola: caso simple
  (1 salto, cambio detectado correctamente, 2 ramas terminan en UTXO
  sin gastar) y caso de cadena de peeling de 3 saltos (detectada con
  certeza CERTEZA, direcciones de cambio atribuidas con fundamento
  correcto, 4 fondos sin gastar localizados en las hojas).

Cierra la implementación del módulo Peritaje descrito en TRASPASO.md.
2026-07-16 12:43:32 +02:00
Aitor 6f3ca4ed7a feat: peritaje forense — generador de informe (buildForensicReport)
Ensambla las secciones de la plantilla (spec en TRASPASO.md) sobre el
grafo de buildForensicGraph: resumen, declaración del afectado,
cronología, direcciones atribuidas (CIOH + cambio detectado + huella
estable), fondos sin gastar, conclusiones numeradas, recomendaciones
(con el aviso anti-estafa de "recuperación" fijo cuando hay
declaración), metodología y anexo de verificación.

Marco HECHO/INFERENCIA/DECLARACION aplicado en cada afirmación; el
export a JSON/MD queda para la UI (mismo patrón inline que el informe
de wallet, sin función compartida hoy).

También: buildForensicGraph ahora guarda origin.analysis y
node.changeAddress (dirección resuelta, no el índice) para que el
informe no tenga que reindexar en addresses.out, que al deduplicar
podría desalinearse con el orden real de vout.
2026-07-16 12:27:18 +02:00
Aitor 6fcffb2096 feat: peritaje forense — motor de rastreo multi-salto (buildForensicGraph)
Rastreo hacia adelante desde {txid,vout} siguiendo TODOS los outputs de
cada salto (no solo el presunto cambio) porque los fondos pueden
repartirse en varias ramas; cada rama se detiene de forma
independiente. Condiciones de parada: CoinJoin real, dilución (3+
direcciones de entrada no relacionadas), entidad conocida o perfil de
hot wallet no indexado, UTXO sin gastar, límite de saltos.

findSpendingTx implementa el fallback ya verificado en la sesión
anterior (TRASPASO.md): este backend Mempool no expone /outspend, así
que se recorre /api/address/{addr}/txs buscando la tx cuyo vin
referencia el txid:vout de origen — mismo patrón de paginación y
throttling por lotes que scanWallet.

detectPeelingChains cierra el hueco que el check `peeling` de
analyzeTx ya señalaba (confirmar una cadena requiere mirar hacia
adelante): reconstruye tramos de nodos 1-in/2-out conectados por la
señal de cambio combinada, sube a CERTEZA con 3+ saltos y huella de
wallet estable.

MAX_NODES=80 como red de seguridad aparte de maxHops, para no hammer
el nodo del usuario si un salto desemboca en una tx con muchos
outputs. Verificado: balance de sintaxis del bloque Babel y
node --check sobre el fragmento JS puro del motor.
2026-07-16 12:22:28 +02:00
Aitor ee817a8c9b feat: peritaje forense — cambio conductual y comparación de huella
behavioralChangeGuess: para cada output, si se gasta rápido (≤6
bloques) o queda quieto (no gastado todavía). combineChangeSignals
cruza esto con la señal estructural de guessChangeOutput — sube la
certeza cuando coinciden, reporta la discrepancia en vez de forzar
una conclusión cuando no.

compareFingerprints compara la huella de detectWallets entre dos
saltos consecutivos del rastro: un cambio de huella es
INFERENCIA/POSIBLE de cambio de actor o entrada en infraestructura
de un servicio, nunca CERTEZA.
2026-07-16 12:13:05 +02:00
Aitor 2e97a6b822 feat: peritaje forense — heurística de perfil de dirección
addressProfile(addr, addrInfo, addrTxs) clasifica personal vs hot
wallet usando chain_stats (residual/tx_count) y detección de barrido
automático (recibe y reenvía 1-in/1-out sin cambio, pocos bloques
después). No identifica al custodio, solo el patrón de comportamiento;
la atribución a un exchange concreto sigue viniendo de ENTITY_INDEX.

Primera pieza nueva del módulo Peritaje (spec en TRASPASO.md), sobre
la base de los refactors de unionFindCluster y guessChangeOutput.
2026-07-16 12:11:53 +02:00
Aitor 133e292aab refactor: extraer guessChangeOutput de analyzeTx (señales A-F de cambio)
Autocontenida para poder llamarse por salto desde el futuro motor de
rastreo forense, que necesita saber qué output concreto seguir (no solo
si el cambio es identificable). analyzeTx delega en ella sin cambio de
comportamiento — mismas señales, mismos umbrales, mismo texto.
2026-07-16 12:10:09 +02:00
Aitor e89fea499c refactor: extraer unionFindCluster de buildWalletReport a utilidad compartida
Prepara la reutilización del union-find CIOH en el módulo de peritaje
forense (semilla = direcciones del actor rastreado en vez de mis
direcciones). Sin cambio de comportamiento en el informe de wallet.
2026-07-16 12:06:25 +02:00
Aitor a6fe438b06 feat: informe de wallet completo (salud, clusters CIOH, historial); refactor: monitor sin dependencias (fuera express), nombres de proceso limpios; mejora: presentación de checks agrupada con didáctica directa 2026-06-12 22:35:09 +02:00
Aitor f757a01b9b feat: informe de wallet (vinculación CIOH, reutilización, historial); fix: monitor v2 con caché TTL (resuelve CPU alta); mejora presentación de checks 2026-06-10 20:50:47 +02:00
Aitor 2966e79578 docs: documentar watch-only y etiquetas BIP-329 (v1.8.0), guía HTTPS en SETUP 2026-06-04 19:51:16 +02:00
Aitor 3816b0426e feat: watch-only por xpub — derivación BIP32 local, identifica outputs propios (recepción/cambio), selector 20/50/100 direcciones 2026-06-04 19:38:15 +02:00
Aitor 57291a381b feat: etiquetas BIP-329 — importar, listar, mostrar en análisis 2026-06-04 13:28:55 +02:00
Aitor 0333f15be5 docs: changelog v1.7.0 2026-06-04 11:36:34 +02:00
Aitor 82b27977eb docs: README v2 — qué no hace, cómo verificar, funcionalidades actualizadas 2026-06-04 11:22:18 +02:00
Aitor f690e1783b feat: check legacy P2PKH/P2SH; fixtures #2 #6 #7 #8 #9 #10 validados 2026-06-04 11:03:54 +02:00
Aitor 2874f7c933 feat: check tipo script legacy (P2PKH/P2SH), peso -15 2026-06-04 10:47:31 +02:00
Aitor 46636bdba9 fix: check OP_RETURN en motor de análisis, banda BAJA forzada 2026-06-04 10:37:25 +02:00
Aitor dca3758c68 fix: CoinJoin estructural (WabiSabi), checks neutros en mezcla 2026-06-04 10:21:38 +02:00
Aitor d232f0bc0d fix: analisis de privacidad de direcciones se muestra en Lab (no callejon sin salida); texto adaptado a direccion/tx 2026-06-03 20:33:45 +02:00
Aitor 8d0c2620d3 feat: deteccion de dusting de privacidad (POSIBLE) ademas del dust tecnico; fix: tono neutro en dust 2026-06-03 20:03:14 +02:00
Aitor d8a35d94cf fix: checks positivos (CoinJoin) se marcan en verde, no como advertencia; docs: fixtures verificados 2026-06-03 19:29:06 +02:00
Aitor b77d21fd84 fix: batch payment penaliza correctamente + textos coherentes; docs: fixtures verificados 2026-06-03 19:18:47 +02:00
Aitor 889ffeb8dd feat: deteccion de exchanges (4a categoria de entidad) con honestidad sobre la fuente 2026-06-03 10:06:20 +02:00
Aitor f9acd12548 feat: legibilidad del rastro + mejora de contraste de texto en toda la app 2026-06-03 09:33:41 +02:00
Aitor b5f0c81b88 feat: mejoras de legibilidad del rastro - veredicto, jerarquia visual, barras y tooltip de detalle 2026-06-03 09:23:23 +02:00
Aitor 2950559203 feat: distancia a entidad en el rastro + manejo correcto de coinbase como origen 2026-06-02 19:32:07 +02:00
Aitor d3971de3a8 feat: rastro de procedencia recursivo + arreglo falso positivo CoinJoin 2026-06-02 19:17:58 +02:00
Aitor a7c65ed7ec feat: rastro de procedencia paso 2 - recursivo, encadenar saltos hacia atras 2026-06-02 19:01:32 +02:00
Aitor b101ca4210 feat: rastro de procedencia paso 1 - seguir inputs hacia atras bajo demanda 2026-06-02 18:48:16 +02:00
Aitor aa5838c010 cambio: OP_RETURN solo detecta presencia y tamaño, no muestra contenido 2026-06-02 18:24:24 +02:00
Aitor 788ed3bada feat: exportar informe de tx en JSON y Markdown + arreglo atajo Lab→Auditoría 2026-06-01 22:38:34 +02:00
Aitor 0110e84c49 feat: exportar UTXO Map a CSV (local, sin salir del nodo) 2026-06-01 20:58:49 +02:00
Aitor b3dedc1865 docs: añadir CHANGELOG v1.0.0 y limpiar README 2026-06-01 20:37:46 +02:00
Aitor 43829fb570 feat: fase 1 (heuristicas) + entidades OFAC/mining + persistencia de pestañas 2026-05-31 08:19:11 +02:00
Aitor 89766e7fdc feat: detección de entidades OFAC y mining pools (fase 1.5) 2026-05-30 19:56:59 +02:00
Aitor 8f5bb0d2ba feat: mejoras fase 1 - peeling, batch, JoinMarket, Whirlpool OP_RETURN, wallet inferido 2026-05-30 19:40:49 +02:00
Aitor c2b7c37c1e docs: quitar tabla comparativa del README 2026-05-30 19:26:50 +02:00
Aitor 9ee860a78a inicio: dashboard de privacidad Bitcoin con análisis on-chain 2026-05-30 19:12:24 +02:00
13 changed files with 357 additions and 1884 deletions
-7
View File
@@ -23,10 +23,3 @@ node_modules/
npm-debug.log*
txoko-roadmap.md
TRASPASO.md
PRUEBA-PERITAJE.md
HALLAZGOS-PERITAJE.md
MEJORAS.md
COHERENCIA.md
GIT.md
REPASO.md
-306
View File
@@ -10,312 +10,6 @@ y el versionado sigue [Versionado Semántico](https://semver.org/lang/es/):
- **MENOR** — características nuevas que no rompen lo anterior
- **PARCHE** — arreglos de errores
---
## [1.13.0] — 2026-08-08
### Añadido
- **Nueva comprobación: direcciones que quedan vinculadas entre sí.** Era el
hueco de fondo del analizador: medía la privacidad desde el lado de quien
*construye* la transacción (¿se ve mi cambio?, ¿pago cifras redondas?) y no
desde el lado de los dueños de las monedas gastadas, que es donde el daño es
irreversible. Gastar N direcciones distintas a la vez las enlaza para siempre
por CIOH, y eso no se decía en ningún sitio. El peso sube con el número de
direcciones y no aplica en CoinJoin, donde romper esa vinculación es el
objetivo.
### Corregido
- **El explorador mostraba saldo cero en direcciones con mucho historial.** El
backend de Mempool sobre Fulcrum devuelve los importes a cero cuando la
dirección tiene muchas transacciones, aunque el contador venga bien — y la app
los presentaba como ciertos. Una dirección con 492 transacciones aparecía con
"Balance: 0,00000000 BTC". Ahora se detecta la inconsistencia (tener
transacciones y no haber recibido nada es imposible en la cadena), los
importes se muestran como "no disponible" y se explica por qué. El contador de
transacciones y el historial, que sí son correctos, se mantienen.
- Mismo arreglo en el perfil de dirección del peritaje: antes concluía "no es
hot wallet" cuando en realidad no había podido evaluar la señal de flujo.
- **El fingerprinting atribuía transacciones a Electrum por AUSENCIA de rasgos**
(locktime 0, sin RBF, sequence por defecto). Es justo al revés: Electrum
moderno pone locktime a la altura actual y señaliza RBF. Lo que esas señales
describen no es un monedero concreto, sino software que no configura nada.
Ahora Electrum exige señales positivas y aparece un resultado nuevo, **"sin
rasgos distintivos"**, que además no penaliza: no dejar huella es lo contrario
de tener una huella identificable.
---
## [1.12.1] — 2026-07-27
### Corregido
- **El monitor mostraba una CPU por proceso que engañaba.** La columna `%CPU`
de `ps aux` no es el consumo actual sino la **media desde que el proceso
arrancó** (tiempo de CPU dividido por tiempo de vida). Un proceso que trabajó
mucho hace tres días seguía apareciendo alto para siempre, y se leía como si
estuviera saturando la máquina. Se detectó porque los porcentajes por proceso
no cambiaban NUNCA entre lecturas mientras la CPU global sí variaba.
- Ahora se mide de verdad: dos lecturas de `/proc/PID/stat` separadas 500 ms,
el mismo método que ya usaba `getCpuUsage` para el total. Las dos esperas
corren en paralelo dentro del mismo `Promise.all`, así que no cuesta tiempo.
- La interfaz muestra el **porcentaje sobre el total de la máquina**, que es
lo que suele querer saberse, con el porcentaje de un núcleo y la media de
`ps` en el tooltip para poder comparar con `top`.
- Comprobado con carga artificial: el proceso ocupado marcaba 100% de un
núcleo (25% de un sistema de 4) mientras `ps` daba 152%, imposible para un
proceso de un solo hilo.
### Cambiado
- El UTXO Map pedía las transacciones de contexto con `fetchWithTimeout`
directo, saltándose la caché añadida en la 1.11.0. Era el único punto que no
la aprovechaba. Ahora pasa por `get()`, así que esas transacciones —ya
confirmadas, e inmutables— se guardan toda la sesión.
### Documentación
- **Reescrita la guía de instalación.** `SETUP.md` no era una guía: más de la
mitad eran los pasos personales de git y Gitea del autor ("PASO 1 — Crear el
repo en Gitea"), que se han movido a un documento privado. Ahora es una guía
real, con una comprobación tras cada paso para saber si vas bien sin
descubrirlo al final con una pantalla en blanco.
- **Corregida la configuración de nginx documentada, que estaba rota.** El
README indicaba `alias /var/www/txoko/dashboard.html` — un alias a un
ARCHIVO. Desde la 1.11.0, con las librerías en `vendor/` y rutas relativas,
eso hace que el navegador no las encuentre y la página quede en blanco sin
ningún error visible. Debe apuntar al **directorio**. Es el fallo más común
de esta instalación y ahora está avisado en tres sitios, con una comprobación
concreta (`curl` mirando el `content-type`, no solo el código 200) para
descartarlo.
- Los pasos de instalación no mencionaban las librerías del frontend, sin las
cuales la aplicación no arranca. Ya están integradas en el orden correcto.
- Eliminados del repositorio los datos personales del autor: rutas de su
máquina en la documentación y, sobre todo, su nombre de usuario del sistema
y su ruta de instalación dentro de `txoko-metrics.service`, que llevaban ahí
desde el primer commit. El servicio usa ahora marcadores que hay que ajustar
antes de instalarlo.
- README: estructura del repositorio actualizada (faltaban `tests/`,
`instalar-fuentes.sh` y `FIXTURES.md`) y sección de instalación reducida a un
resumen que remite a SETUP.md, para que haya una sola fuente de verdad.
- SETUP.md incluye ahora tabla de problemas frecuentes y cómo actualizar.
---
## [1.12.0] — 2026-07-27
### Añadido
- **Auditoría de PSBT: revisar una transacción ANTES de firmarla.** Hasta ahora
toda la app era diagnóstico *a posteriori* — te contaba con detalle lo que ya
había pasado y no podías cambiar. Esta es la primera pieza que llega a tiempo.
Sustituye al antiguo "validador", que solo comprobaba que el archivo empezara
por `psbt` y decía su tamaño.
- **Parser completo de BIP174 escrito desde cero**, sin librerías, como el
resto del proyecto. Validado contra los cinco vectores inválidos que publica
el propio estándar: los rechaza los cinco, cada uno con un mensaje que
explica en castellano qué está mal (truncada, sin salidas, ya firmada,
sin transacción interna, con claves repetidas).
- **Todo el análisis es offline.** Una PSBT bien formada ya lleva dentro los
importes y scripts de sus entradas, así que no hace falta consultar el nodo:
funciona con el nodo sincronizando, y el nodo ni se entera.
- Acepta base64, hexadecimal o abrir el archivo `.psbt` directamente.
- **Aviso crítico sobre xpubs incrustados.** Las PSBT suelen llevar dentro las
claves públicas maestras de la cartera, y están hechas para compartirse — se
mandan por correo o chat para que el resto firme. Quien reciba el archivo
puede derivar todas las direcciones, presentes y futuras, y ver el saldo y
el historial completos. No puede gastar, pero lo ve todo. Ningún wallet
avisa de esto.
- Detecta además: cambio identificable por tipo de dirección, importes
redondos que delatan cuál es el pago, envíos a la propia cartera, carteras
multifirma (con su M-de-N) y PSBTs incompletas sin los importes de entrada.
- Cada aviso mantiene el formato del resto de la app — Hecho, Consecuencia y
**Qué puedes hacer** —, que aquí cobra sentido literal: todavía estás a
tiempo de cambiar la transacción.
### Corregido
- **Revisión de la criptografía watch-only.** Se verificó la derivación completa
contra los vectores oficiales de los estándares: RIPEMD-160 (los seis del
estándar, incluido el de un millón de caracteres), secp256k1, BIP32 (vectores
1 y 2) y bech32/BIP173. **La matemática es correcta y no se tocó.** Los fallos
estaban en la validación de la entrada:
- **No se comprobaba la suma de verificación del xpub.** Un carácter mal
copiado se aceptaba sin protestar y generaba 200 direcciones ajenas: el
usuario habría visto su cartera "sin actividad" y se habría quedado
tranquilo. Falso negativo silencioso, el mismo patrón que el resto de fallos
de esta jornada. Nuevo `decodeBase58Check`.
- **No se validaba la longitud** del material decodificado (deben ser 78
bytes) ni que la clave pública fuese comprimida (0x02/0x03).
- **`tpub` se trataba como mainnet.** La red se detectaba mirando si el texto
empezaba por "tb", "u" o "v" — y un `tpub`, el formato más común de testnet,
empieza por "t" pero no por "tb". Generaba direcciones `bc1…` a partir de
claves de testnet. Ahora se detecta por bytes de versión, que son
inequívocos, con las diez variantes (x/y/z/Y/Z y t/u/v/U/V).
- **`deriveChildPubkey` aceptaba índices endurecidos**, matemáticamente
imposibles desde una clave pública. No era alcanzable desde la interfaz,
pero una función criptográfica debe defenderse sola.
- Añadida la carpeta `tests/` con las cuatro baterías y su documentación,
incluido qué **no** cubren: no sustituyen una auditoría externa.
---
## [1.11.0] — 2026-07-27
### Añadido
- **Las librerías del frontend se sirven desde tu propio nodo.** React, ReactDOM
y Babel se cargaban desde unpkg.com, y las fuentes IBM Plex desde
fonts.googleapis.com. Ninguno de los dos veía qué transacciones analizabas —
pero ambos recibían tu IP pública, la hora y el referer en cada apertura del
dashboard: sabían que usabas Txoko, cuándo y desde dónde. Ese metadato es
justo lo que esta herramienta enseña a proteger. Ahora no sale ni una
petición fuera de tu red, verificable con
`grep -E '(src|href)="https?://' dashboard.html` (no devuelve nada).
- Consecuencia práctica: **el dashboard funciona sin conexión a internet**.
- Las librerías se descargan una vez durante la instalación y se **verifican
por hash** (SHA-256 publicados en SETUP.md).
- Versiones fijadas (`react@18.3.1`, `@babel/standalone@7.23.10`) en vez de
rangos: antes el CDN decidía qué versión te entregaba y podía cambiar sin
aviso.
- `instalar-fuentes.sh` automatiza la descarga de IBM Plex (licencia OFL) y
genera el CSS. Comprueba cada archivo y aborta si algo falla.
- **Caché de respuestas del nodo con TTL y coalescencia** en `useApi`. Las
pestañas se montan y desmontan al navegar, así que ir a otra pestaña y volver
repetía todas las peticiones. Ahora:
- Las **transacciones confirmadas se cachean toda la sesión** — son
inmutables, no hay motivo para volver a pedirlas. Analizador, rastro de
procedencia y peritaje dejan de pedir las mismas por separado.
- Historial de direcciones 60 s, bloques 60 s, mempool y comisiones 20 s,
estado del sistema 2 s (para que el monitor siga mostrando datos vivos).
- **Coalescencia:** dos componentes que piden lo mismo a la vez generan una
sola petición al nodo, no dos. Mismo patrón que ya usaba
`system-metrics.js` en el servidor.
- Medido: repetir un rastreo forense ya explorado cuesta **cero peticiones**.
### Cambiado
- **Un hit de OFAC ya no penaliza la banda de privacidad.** Era un error
conceptual con consecuencias ideológicas: que tus monedas hayan pasado por una
dirección sancionada no revela nada más sobre ti — tu privacidad es idéntica
antes y después. Lo que cambia es la probabilidad de que un servicio regulado
te bloquee un depósito, que es otro eje: censurabilidad, no privacidad.
Restar puntos ahí equivalía a dar por buena la idea de "monedas contaminadas",
justo la que la fungibilidad de Bitcoin niega. Se sigue informando del riesgo
real, ahora como aviso de censura y con el contexto que faltaba: la lista OFAC
es una decisión política de un gobierno concreto, no una determinación
judicial, y fuera de su jurisdicción solo llega a través de intermediarios que
la aplican.
- **RBF pasa a informativo, sin penalización.** Es buena práctica —permite
desatascar una transacción sin sobrepagar de entrada— y hoy lo activan casi
todos los wallets, así que distingue poco. Restar puntos empujaba al usuario
hacia una decisión peor para esconder una señal débil.
- Checks con inferencia fuerte (`round_numbers`, `unnecessary_input`,
`output_type_mismatch`) reescritos con el patrón Hecho / Interpretación /
Consecuencia que ya usaban `dust` e `input_type_mixing`. Antes afirmaban de
más ("un analista puede identificarlo sin ambigüedad"); ahora explican cuándo
la señal falla y por qué son PROBABLE y no CERTEZA.
- `timing`: el texto didáctico describía patrones entre varias transacciones
cuando el check solo ve una. Además se aclara que la hora mostrada es la del
bloque, no la de la firma — entre ambas puede haber horas de mempool.
### Documentación
- README: nueva sección **"Sí, esto es chain analysis"**. El peritaje usa las
mismas técnicas que las empresas de vigilancia de cadena y negarlo restaba
credibilidad ante quien lee el código. Se explica qué cambia —quién lo
ejecuta, sobre qué, dónde se detiene, quién se queda el informe— y el motivo
de fondo: la misma herramienta que sigue el rastro de un ladrón demuestra lo
fácil que es seguir el tuyo.
- El informe forense advierte del coste de denunciar: entregarlo vincula tu
identidad legal con esas direcciones de forma permanente, ante una autoridad
que puede compartir el expediente con empresas de análisis. Antes se
recomendaba denunciar sin mencionar el precio.
- Aviso junto a los botones de exportación: el archivo lleva tus direcciones y
tu declaración dentro. Nada ha salido de tu red hasta ese punto; a partir de
ahí depende de quien lo descarga.
- Corregido "un único archivo HTML autocontenido" (aparecía cuatro veces): desde
la 1.11.0 las librerías viven en `vendor/`. Se sustituye por una descripción
exacta que además dice más — lo que lees en el archivo es lo que se ejecuta,
no hay versión compilada que auditar por separado.
### Corregido
- **El informe ya no atribuye al actor direcciones del otro lado de un
CoinJoin.** Detectado probando un rastro que atraviesa un Whirlpool real: el
informe declaraba *"el rastro se rompe en un CoinJoin — no se puede atribuir
con honestidad más allá de este punto"* y, tres líneas más abajo, listaba
**10 direcciones atribuidas al actor**, cinco de ellas salidas de esa misma
mezcla. Eran direcciones de otros participantes, señaladas en un documento
pensado para acompañar una denuncia.
- Los dos fundamentos que las colaban fallan precisamente ahí: **CIOH** asume
que quien gasta varios inputs juntos los controla, y un CoinJoin existe para
romper esa suposición (es la excepción clásica a la heurística); y la
**huella de software** sale estable por construcción, porque todos los
participantes usan el mismo programa.
- `finalizeForensicGraph` excluye ahora las transacciones marcadas como
`mixer` del conjunto de direcciones del actor y del union-find, y la
atribución por huella salta esos nodos.
- Verificado con el mismo caso: de 10 direcciones atribuidas a 0.
- **El informe de wallet ya no da un aprobado optimista cuando faltan datos.**
Mismo patrón que el fallo del peritaje, en la pieza central del proyecto:
`scanWallet` usaba `.catch(()=>[])` en las tres consultas del escaneo, así que
una dirección que el nodo no pudo servir quedaba indistinguible de una
dirección sin actividad. Sus transacciones no se traían, no contaban para la
reutilización, no entraban en el union-find y no aparecían en el historial —
y el informe daba su valoración de salud sin mencionar que le faltaban datos.
El sesgo iba siempre hacia el optimismo: menos actividad vista es mejor nota.
- Las tres consultas usan ahora `getStrict` y registran los fallos en
`report.scanErrors`, con la dirección, la rama y en qué fase ocurrió.
- Aviso en rojo **antes** de la banda de salud (una valoración leída sin saber
que faltan datos es peor que ninguna valoración), y bloque equivalente al
principio del export Markdown.
- **Tampoco atribuye al actor las direcciones de un custodio.** Misma raíz que
el fallo anterior, descubierta probando la poda por rama con un depósito real
en Bitfinex: el cluster CIOH ya excluía las direcciones de custodio, pero la
atribución por huella de software no, así que la hot wallet del exchange
acababa listada como "dirección del actor" mientras la conclusión, dos líneas
más abajo, la identificaba correctamente como Bitfinex. La dirección donde el
ladrón deposita es del exchange, no del ladrón. Ambos criterios están ahora
alineados: ni mezclas ni custodios entran por ninguna de las dos vías.
Verificado: de 2 direcciones atribuidas a 1 (solo la rama legítima).
---
## [1.10.1] — 2026-07-27
### Añadido
- **Tope de ramificación en el peritaje (`MAX_FANOUT`, 25 salidas).** Detectado
probando el fixture de dust attack: una transacción que reparte a cientos de
direcciones hacía que el motor encolara todas sus ramas y, sobre todo, que
perfilara cada dirección de salida — 2 peticiones por dirección, así que una
tx de 143 salidas suponía ~286 peticiones al nodo antes siquiera de llegar al
frontier, y la pestaña se congelaba. Ahora, por encima del tope, la tx se
trata como reparto masivo (dust attack, lote de retiradas, airdrop): se corta
ANTES de perfilar nada, con `stopReason: "fanOut"` y su propia conclusión en
el informe, redactada como límite deliberado y no como inferencia sobre quién
controla esas direcciones. Verificado con una tx real de 143 salidas: 2
peticiones en total.
### Corregido
- **Peritaje forense: un fallo de consulta ya no se presenta como "rastro
completo".** Detectado probando contra el nodo real: cuando el backend
devolvía un 503 o agotaba el timeout, la app lo mostraba como
*"✓ Rastro completo — no quedan ramas por explorar"* y contaba esa rama como
terminal. La causa eran dos capturas silenciosas encadenadas — `get` devolvía
`mockData` ante cualquier error y `findSpendingTx` remataba con
`.catch(()=>[])` —, así que `[]` por error era indistinguible de `[]` porque
el output sigue sin gastar. En un informe pericial eso convertía una consulta
fallida en la conclusión más accionable del documento: *fondos localizados
sin gastar*.
- Nuevo `getStrict` en `useApi`: propaga el fallo en vez de disfrazarlo.
`get` no cambia, así que el resto del dashboard mantiene su comportamiento.
- El motor (`findSpendingTx`, `advanceForensicHop`, `initForensicTrace`)
distingue "no se pudo consultar" de "no hay gasto" y registra los fallos en
`trace.queryErrors`.
- El informe excluye las ramas con consulta fallida de "fondos localizados
sin gastar", las lista en su propia sección y abre las conclusiones
avisando de que el rastreo está incompleto. Incluido en los export JSON y MD.
- La UI muestra contador de consultas fallidas y sustituye el falso
"rastro completo" por un aviso con el detalle de qué falló.
- Peritaje: el error al obtener la transacción de origen ya no culpa siempre al
txid — distingue un txid inexistente de un fallo del nodo.
- Peritaje: el botón "Generar informe" explica por qué está deshabilitado en
vez de quedarse inerte sin dar motivo.
### Cambiado
- El aviso de consulta fallida ya no dice que el fallo "suele ser transitorio":
cuando se repite sobre la misma dirección no lo es, y ahora lo explica —
historial demasiado pesado para servirlo dentro del tiempo de espera, con la
indicación de comprobarla a mano antes de dar el rastro por cerrado.
### Documentación
- README: documentadas dos limitaciones reales del peritaje — las ramas que no
se pueden comprobar (y por qué cortar es deliberado, no un defecto), y que el
tope de volumen mide número de transacciones y no peso, así que una dirección
con pocas transacciones muy grandes puede agotar el tiempo de espera igual.
---
## [1.10.0] — 2026-07-16
### Añadido
+69 -90
View File
@@ -22,62 +22,26 @@ Tan importante como saber qué hace es saber qué no hace:
- **No envía datos a ningún servidor externo** — ni analíticas, ni telemetría, ni consultas a APIs de terceros
- **No toca claves privadas** — el watch-only usa solo tu clave pública (xpub); no puede gastar fondos ni conoce tu semilla
- **No llega nunca a una identidad** — se detiene en "hot wallet de [servicio]" o "custodio no identificado", y lo dice explícitamente. Ver la sección siguiente
- **No identifica a otras personas** — es una herramienta de auto-auditoría, no de vigilancia
- **No da consejos de inversión** — analiza privacidad on-chain, nada más
- **No afirma más de lo que sabe** — distingue siempre entre CERTEZA, PROBABLE e POSIBLE
- **No tiene número de score exacto** — muestra bandas (ALTA/MEDIA/BAJA); la precisión numérica sería falsa
- **No muestra el contenido de OP_RETURN** — solo informa de su presencia y tamaño
---
## Sí, esto es chain analysis
Conviene decirlo claro, porque el código está a la vista y cualquiera puede
comprobarlo: el peritaje forense aplica **las mismas técnicas que las empresas
de vigilancia de cadena**. Rastreo hacia adelante salto a salto, clustering por
CIOH, perfilado de direcciones, huella de software, un índice de direcciones de
exchanges. Es el arsenal de Chainalysis, técnica por técnica.
Fingir lo contrario sería insultar tu inteligencia. Lo que cambia no es el
método, es todo lo demás:
- **Quién lo ejecuta.** Corre en tu nodo, con tus datos, bajo tu control. No
hay un tercero que acumule los resultados ni los venda a quien pague.
- **Sobre quién.** Tu propia actividad, o el rastro de unas monedas que te
quitaron a ti. No es un servicio que perfile a desconocidos por encargo.
- **Dónde se detiene.** En un servicio, nunca en una persona. Y cuando una
heurística no llega, el informe dice que no llega en vez de rellenar el hueco.
- **Quién se queda el informe.** Tú. No sale de tu red y decides qué hacer con
él — incluido no hacer nada.
Y hay una razón más, la que de verdad justifica que esto exista:
> **La misma herramienta que sigue el rastro de un ladrón demuestra lo fácil
> que es seguir el tuyo.**
No hay forma más honesta de entender qué puede deducir un observador de tus
monedas que ejecutar sus heurísticas sobre ellas y leer el resultado. Un
adversario con estas capacidades ya existe, tenga o no tú una herramienta para
verlo. Conocer el arma no es adoptarla: es dejar de estar ciego ante ella.
Si esto te parece una línea demasiado fina, es una objeción razonable. El
código está entero en un archivo para que puedas juzgarlo tú.
---
## Cómo verificar que nada sale de tu red
Todo el código de análisis vive en un único archivo HTML, sin minificar y sin proceso de compilación. Puedes auditarlo tú mismo:
El código es un único archivo HTML autocontenido. Puedes auditarlo tú mismo:
```bash
# Buscar cualquier llamada a dominios externos
grep -E "fetch\(|XMLHttpRequest|src=\"http|href=\"http" dashboard.html
```
El comando anterior no debe devolver **ninguna** URL externa. Todas las llamadas van a rutas relativas (`/api/`, `/system/`, `/vendor/`) que apuntan a tu propio nodo vía nginx.
Verás que todas las llamadas van a rutas relativas (`/api/`, `/system/`) que apuntan a tu propio nodo vía nginx. No hay ninguna llamada a dominios externos en el código de análisis.
Esto incluye las librerías del frontend (React y Babel): también se sirven desde tu nodo, no desde un CDN. Hasta la versión 1.10.1 se cargaban desde unpkg.com, y aunque un CDN nunca vio qué transacciones analizabas, sí recibía tu IP pública cada vez que abrías el dashboard — es decir, sabía que usabas Txoko, cuándo y desde dónde. Ese metadato es justo lo que esta herramienta enseña a proteger, así que se eliminó.
Consecuencia práctica: **el dashboard funciona sin conexión a internet**. Solo necesita tu nodo. Las librerías se descargan una vez durante la instalación y se verifican por hash — ver [SETUP.md](SETUP.md).
Las únicas dependencias externas son las librerías del frontend (React, Babel) que se cargan desde CDN al abrir la página. Estas no reciben ningún dato de tus transacciones — solo sirven el código de la interfaz.
---
@@ -96,17 +60,6 @@ Consecuencia práctica: **el dashboard funciona sin conexión a internet**. Solo
- Bandas de privacidad con distinción explícita CERTEZA / PROBABLE / POSIBLE
- Exportación del informe en JSON y Markdown
**Auditoría de PSBT — antes de firmar**
La única función de la app que llega a tiempo: el resto te cuenta lo que ya
pasó, esta te avisa cuando todavía puedes cambiar la transacción.
- Parser completo de BIP174 escrito desde cero, validado contra los cinco vectores inválidos del propio estándar
- **Todo offline**: una PSBT ya lleva dentro los importes y scripts de sus entradas, así que no se consulta el nodo. Funciona con el nodo sincronizando
- Avisa de las **claves públicas maestras incrustadas**: las PSBT suelen llevarlas dentro y están hechas para compartirse — quien reciba el archivo puede ver todas tus direcciones, tu saldo y tu historial. No puede gastar, pero lo ve todo
- Detecta cambio identificable por tipo de dirección, importes redondos que delatan cuál es el pago, envíos a tu propia cartera, carteras multifirma y PSBTs incompletas
- Acepta base64, hexadecimal o el archivo `.psbt` que exporta Sparrow
**Peritaje forense**
- Rastreo de fondos robados o perdidos hacia adelante, salto a salto, desde una transacción de origen hasta un punto de parada natural (custodio identificado, dilución, CoinJoin, o fondos aún sin gastar)
- A demanda: tú decides cuándo se explora cada salto con el botón "Seguir el rastro" — nada corre sin que lo pidas, igual que el rastro de procedencia hacia atrás. Puedes generar el informe con lo explorado hasta ese momento, sin terminar el rastreo entero
@@ -134,7 +87,7 @@ pasó, esta te avisa cuando todavía puedes cambiar la transacción.
- Conversor sat/BTC/fiat
- Validador de dirección
- Detector OP_RETURN
- Decodificador de transacción raw
- Decodificador PSBT y transacción raw
---
@@ -162,29 +115,66 @@ Probado sobre Ubuntu Server 24.04 con HP EliteDesk (i5, 32GB RAM, 2TB NVMe).
## Instalación
**La guía completa está en [SETUP.md](SETUP.md)** — paso a paso, con una
comprobación después de cada uno para que sepas si vas bien sin tener que
descubrirlo al final.
### 1. Clonar el repositorio
Resumen de lo que implica:
```bash
git clone https://git.bitcointxoko.org/pikaro/txoko-dashboard.git
cd txoko-dashboard
```
1. Clonar el repositorio.
2. Copiar `dashboard.html` a un **directorio** propio servido por nginx.
3. Descargar las librerías (React, Babel y las fuentes) a `vendor/`, junto al
dashboard, y verificarlas por hash. No están en el repo: son de terceros y
ocupan ~3 MB.
4. Opcionalmente, instalar el monitor del sistema como servicio systemd.
5. Configurar nginx: el dashboard, un proxy a la API de Mempool y otro al
monitor.
### 2. Copiar el dashboard
Un aviso que ahorra disgustos: en nginx, el `alias` del dashboard debe apuntar
al **directorio** (con barra final), no al archivo `dashboard.html`. Si apunta
al archivo, el navegador no encuentra `vendor/` y verás una página en blanco
sin ningún error visible. Es el fallo más común, y en SETUP.md hay una
comprobación concreta para descartarlo.
```bash
cp dashboard.html /var/www/txoko/dashboard.html
# o donde lo sirvas con nginx
```
Cuando termines, abre `http://TU-IP:4080/dashboard/`**con la barra final** —,
pulsa CONFIG e introduce la URL de tu Mempool.
### 3. Copiar el backend de métricas
```bash
cp system-metrics.js /home/armg/txoko/system-metrics.js
```
Editar `system-metrics.js` y añadir tus credenciales RPC de Bitcoin Core
(el archivo del repo usa placeholders).
### 4. Configurar el servicio systemd
```bash
sudo cp txoko-metrics.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable txoko-metrics
sudo systemctl start txoko-metrics
```
### 5. Configurar nginx
Añadir a tu configuración de nginx:
```nginx
# Dashboard
location /dashboard {
alias /var/www/txoko/dashboard.html;
}
# API Mempool (ajusta el puerto según tu instalación)
location /api/ {
proxy_pass http://localhost:8999;
}
# Métricas del sistema
location /system/ {
proxy_pass http://127.0.0.1:4082;
}
```
### 6. Abrir en el navegador
```
http://TU-IP-TAILSCALE:4080/dashboard
```
Introduce la URL de tu Mempool en el modal de configuración y empieza a analizar.
---
@@ -192,25 +182,16 @@ pulsa CONFIG e introduce la URL de tu Mempool.
```
txoko-dashboard/
├── dashboard.html # La aplicación entera (HTML + CSS + JS en un archivo)
├── system-metrics.js # Monitor del nodo (Node.js) — opcional
├── txoko-metrics.service # Servicio systemd para el monitor
├── instalar-fuentes.sh # Descarga IBM Plex al nodo y genera su CSS
├── tests/ # Pruebas de la criptografía contra vectores oficiales
├── SETUP.md # Guía de instalación
├── FIXTURES.md # Transacciones reales para probar las heurísticas
├── CHANGELOG.md
├── dashboard.html # Frontend completo (HTML + CSS + JS en un solo archivo)
├── system-metrics.js # Backend de métricas del nodo (Node.js)
├── txoko-metrics.service # Servicio systemd
├── README.md
├── SETUP.md
├── CHANGELOG.md
└── LICENSE
```
Tras la instalación, junto al `dashboard.html` queda además un directorio
`vendor/` con las librerías y las fuentes. No está en el repositorio: se
descarga y se verifica durante la instalación (ver [SETUP.md](SETUP.md)).
El frontend es un único archivo HTML. Sin bundler, sin npm, sin proceso de build: Babel transpila el JSX en el navegador, así que lo que lees en el archivo es exactamente lo que se ejecuta — no hay una versión compilada que auditar por separado.
Las librerías (React, Babel, las fuentes) viven aparte, en `vendor/`, servidas desde tu propio nodo y verificadas por hash durante la instalación. Se dejan fuera del repo a propósito: son código de terceros, y mezclarlas con el tuyo haría más difícil auditar lo que de verdad importa.
El frontend es un único archivo HTML autocontenido. Sin bundler, sin npm, sin proceso de build. Babel transpila el JSX en el navegador. Puedes auditarlo todo abriendo el archivo.
---
@@ -222,9 +203,7 @@ Las librerías (React, Babel, las fuentes) viven aparte, en `vendor/`, servidas
- **Base de datos de entidades parcial** — ~745 direcciones de exchanges, OFAC y minería. Cubre los casos más comunes; no es completa
- **Fingerprinting conservador** — requiere varias señales coincidentes; prefiere no detectar antes que detectar mal
- **Sin análisis de red** — no cruza datos con otros nodos ni mempool distribuida
- **Peritaje forense sin `/outspend`** — el backend Mempool self-hosted no expone ese endpoint (ni `/utxo`), así que cada salto se resuelve recorriendo el historial de la dirección receptora. Más peticiones que un `/outspend` directo, con throttling por lotes para no saturar el nodo
- **Ramas que no se pueden comprobar** — algunas direcciones tienen un historial tan pesado que el backend no lo sirve dentro del tiempo de espera (8 s). Cuando pasa, esa rama se marca como **no comprobada** y queda fuera de "fondos localizados sin gastar": el informe dice que no se sabe, en vez de afirmar que los fondos siguen ahí. Es deliberado — cortar protege el nodo, que es la premisa de la herramienta, y una consulta fallida nunca debe leerse como una conclusión. Esas ramas hay que comprobarlas a mano
- **El tope de volumen mide número de transacciones, no peso** — el cinturón de seguridad (`LARGE_ADDR_TX_COUNT`, 5000 tx) frena las direcciones con historiales enormes, pero una dirección con pocas transacciones muy grandes puede agotar el tiempo de espera igualmente (visto con una de 59 transacciones de ~15 KB cada una). No hay forma barata de conocer el peso de la respuesta por adelantado, así que el tope no cubre ese caso; lo cubre el manejo de errores descrito arriba
- **Peritaje forense sin `/outspend`** — el backend Mempool self-hosted no expone ese endpoint, así que cada salto se resuelve recorriendo el historial de la dirección receptora. Más peticiones que un `/outspend` directo, con throttling por lotes para no saturar el nodo
---
+161 -246
View File
@@ -1,318 +1,233 @@
# Instalación de Txoko Node Dashboard
# Cómo subir Txoko a Gitea — paso a paso
Guía completa, de principio a fin. Sigue los pasos en orden y comprueba cada
uno antes de pasar al siguiente: cada comprobación te dice si vas bien, en vez
de dejarte descubrirlo al final con una pantalla en blanco.
Todo se hace **en el nodo**, salvo donde se indique lo contrario.
Instrucciones exactas. Copiar y pegar en la terminal del Mac.
No hace falta entender git para seguir esto.
---
## Antes de empezar
## PASO 1 — Crear el repo en Gitea (una sola vez)
Txoko no habla con la red Bitcoin directamente: se apoya en cosas que ya
tienes montadas. Necesitas:
1. Abre tu instancia de Gitea en el navegador
2. Clic en el **+** (arriba a la derecha) → "New Repository"
3. Rellena:
- **Repository Name:** `txoko-dashboard`
- **Description:** `Suite de auditoría de privacidad Bitcoin para nodos propios`
- **Visibility:** Private (o Public si quieres compartirlo con la comunidad)
- **Initialize repository:** NO marcar (ya traemos nuestros archivos)
4. Clic en "Create Repository"
5. Gitea te muestra una página con instrucciones — copia la URL del repo,
será algo como: `https://gitea.tu-comunidad/tu-usuario/txoko-dashboard.git`
| Requisito | Para qué |
|---|---|
| **Bitcoin Core** con `txindex=1` | consultar cualquier transacción, no solo las tuyas |
| **Mempool self-hosted** ([mempool/mempool](https://github.com/mempool/mempool)) | la API que Txoko consulta |
| **Fulcrum** ([cculianu/Fulcrum](https://github.com/cculianu/Fulcrum)) | índice de direcciones; Mempool lo usa por debajo |
| **nginx** | sirve el dashboard y hace de proxy hacia lo anterior |
| **Node.js ≥ 18** | solo para el monitor del sistema (paso 4) |
---
Si Mempool self-hosted ya te funciona en el navegador, tienes todo lo demás.
Comprueba que la API responde antes de seguir. Ajusta el puerto al tuyo:
## PASO 2 — Configurar git en el Mac (una sola vez, si no lo tienes)
```bash
curl -s http://127.0.0.1:8999/api/v1/fees/recommended
git config --global user.name "tu nombre"
git config --global user.email "tu@email.com"
```
Debe devolver un JSON con comisiones. Si no responde, arregla eso primero:
Txoko no puede funcionar sin ello.
> **Nunca expongas estos puertos a internet.** Txoko está pensado para
> accederse por Tailscale, VPN o red local.
Comprueba que git está instalado:
```bash
git --version
```
Si no está: `brew install git`
---
## Paso 1 — Descargar los archivos
## PASO 3 — Crear el repo local y primer commit (una sola vez)
```bash
git clone https://git.bitcointxoko.org/pikaro/txoko-dashboard.git
cd txoko-dashboard
# Crear carpeta del proyecto en el Mac
mkdir ~/txoko-dashboard
cd ~/txoko-dashboard
# Copiar los archivos del repo que te he preparado
# (descarga los archivos de esta conversación y cópialos aquí)
# Inicializar git
git init
git branch -M main
# Añadir todos los archivos
git add .
# Primer commit — el historial empieza aquí
git commit -m "inicio: dashboard de privacidad Bitcoin con análisis on-chain"
```
---
## Paso 2 — Elegir dónde vivirá el dashboard
Esta decisión condiciona el resto, así que conviene hacerla a conciencia.
Necesitas un **directorio** propio para Txoko. No vale colocar el
`dashboard.html` suelto en cualquier sitio: la aplicación carga sus librerías
desde un subdirectorio `vendor/` **junto al propio archivo**, así que ambos
tienen que convivir.
## PASO 4 — Conectar con Gitea y subir (una sola vez)
```bash
sudo mkdir -p /var/www/txoko
sudo cp dashboard.html /var/www/txoko/
# Sustituye la URL por la de tu repo de Gitea
git remote add origin https://gitea.tu-comunidad/tu-usuario/txoko-dashboard.git
# Subir
git push -u origin main
```
Puedes usar otra ruta; solo recuerda cuál es, porque aparece en los pasos 3 y 5.
Gitea te pedirá usuario y contraseña la primera vez.
Si quieres evitar introducirlos cada vez, crea un token en
Gitea → Settings → Applications → "Generate Token" y úsalo como contraseña.
---
## Paso 3 — Instalar las librerías del frontend
Txoko usa React y Babel, y la tipografía IBM Plex. **Se sirven desde tu propio
nodo, nunca desde un CDN externo.**
El motivo es de privacidad, no de comodidad: un CDN no vería qué transacciones
analizas, pero sí recibiría tu IP y la hora cada vez que abres el dashboard —
sabría que usas Txoko, cuándo y desde dónde. Justo el metadato que esta
herramienta enseña a proteger. Sirviéndolas en local, *"ninguna consulta sale
de tu red"* es literal, y el dashboard funciona sin conexión a internet.
No están en el repositorio porque son código de terceros y ocupan unos 3 MB.
### React y Babel
## PASO 5 — Flujo de trabajo normal (cada vez que yo te dé un archivo nuevo)
```bash
sudo mkdir -p /var/www/txoko/vendor
cd /var/www/txoko/vendor
sudo curl -sSLO https://unpkg.com/react@18.3.1/umd/react.production.min.js
sudo curl -sSLO https://unpkg.com/react-dom@18.3.1/umd/react-dom.production.min.js
sudo curl -sSL -o babel.min.js https://unpkg.com/@babel/standalone@7.23.10/babel.min.js
```
cd ~/txoko-dashboard
**Comprueba que has recibido lo que esperabas.** No te fíes: verifícalo.
# Copiar el archivo actualizado descargado de esta conversación
cp ~/Downloads/txoko-dashboard.html ./dashboard.html
```bash
sha256sum *.js
```
# Ver qué cambió (opcional pero útil)
git diff dashboard.html
Debe dar exactamente esto:
# Registrar el cambio con un mensaje descriptivo
git add dashboard.html
git commit -m "fix: descripción breve de lo que se arregló"
```
85ba0c7207cf1b1850e40372f26a7e69a481457a29649b7ca19bbfce8604f30c babel.min.js
35f4f974f4b2bcd44da73963347f8952e341f83909e4498227d4e26b98f66f0d react-dom.production.min.js
d949f1c3687aedadcedac85261865f29b17cd273997e7f6b2bfc53b2f9d4c4dd react.production.min.js
```
# Subir a Gitea
git push
Si alguno no coincide, **para aquí**: has recibido algo distinto de lo esperado.
Las versiones están fijadas a propósito. Usar un rango como `react@18` dejaría
que el servidor decidiera qué versión te entrega, y cambiaría con el tiempo sin
que te enteres.
### Las fuentes
```bash
sudo /ruta/al/repo/instalar-fuentes.sh /var/www/txoko/vendor/fonts
```
El script descarga IBM Plex (licencia libre OFL), comprueba cada archivo y
aborta si algo falla. Son unos 350 KB.
---
## Paso 4 — El monitor del sistema (opcional)
Alimenta la pestaña NODO: CPU, RAM, disco, estado de Bitcoin Core y logs. Sin
esto el resto de la aplicación funciona igual, solo que esa pestaña queda vacía.
```bash
mkdir -p ~/txoko
cp system-metrics.js ~/txoko/
```
Edita `~/txoko/system-metrics.js` y sustituye los dos marcadores por tus
credenciales RPC de Bitcoin Core (las de tu `bitcoin.conf`):
```js
const RPC_USER = "TU_RPC_USER";
const RPC_PASS = "TU_RPC_PASSWORD";
```
Instala el servicio. Antes revisa el `.service`, porque trae rutas y usuario
que probablemente tengas que ajustar a los tuyos:
```bash
nano txoko-metrics.service
sudo cp txoko-metrics.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now txoko-metrics
```
**Comprueba que arrancó:**
```bash
systemctl is-active txoko-metrics # debe decir: active
curl -s http://127.0.0.1:4082/system/info | head -c 200
```
> Si `systemctl status` muestra un punto que no es verde pero pone
> `active (running)`, está bien. Lo que importa es el texto.
---
## Paso 5 — Configurar nginx
Aquí es donde más gente se atasca, así que léelo con calma.
Añade esto a tu configuración de nginx (si usas Mempool self-hosted, dentro del
mismo bloque `server`):
```nginx
# Dashboard — OJO: alias a un DIRECTORIO, con barra final
location /dashboard/ {
alias /var/www/txoko/;
index dashboard.html;
try_files $uri $uri/ /dashboard/dashboard.html;
}
# API de Mempool — ajusta el puerto al de tu instalación
location /api/ {
proxy_pass http://127.0.0.1:8999;
}
# Monitor del sistema (solo si hiciste el paso 4)
location /system/ {
proxy_pass http://127.0.0.1:4082;
}
```
**El detalle que rompe la instalación:** el `alias` tiene que apuntar al
**directorio**, con barra final, no al archivo `dashboard.html`. Si apunta al
archivo, el navegador no encontrará `vendor/` y verás una **página en blanco**
sin ningún mensaje de error. Es el fallo más común de esta instalación.
Recarga nginx:
```bash
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
# Copiar al nodo (igual que antes)
scp dashboard.html armg@100.116.19.86:/home/armg/txoko/dashboard.html
```
---
## Paso 6 — Comprobar que funciona
## Mensajes de commit — ejemplos
Antes de abrir el navegador, verifica desde el propio nodo. Ajusta el puerto:
```bash
# El dashboard llega
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:4080/dashboard/
# Y las librerías TAMBIÉN — esto es lo que suele fallar
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code} %{content_type}\n' \
http://127.0.0.1:4080/dashboard/vendor/react.production.min.js
```
La segunda debe responder **`200 application/javascript`**.
Si devuelve `200 text/html` la instalación **no** está bien: nginx te está
sirviendo otra cosa (normalmente el index de Mempool) en lugar del archivo.
Revisa el `alias` del paso 5. Fíjate en que aquí no basta con mirar el código
200 — hay que mirar el tipo de contenido.
Ahora sí, abre en el navegador:
El mensaje va después de `-m` y describe QUÉ cambiaste.
No tiene que ser perfecto, solo útil para ti en el futuro.
```
http://TU-IP:4080/dashboard/
"fix: timeout en consultas al nodo"
"feat: score por bandas ALTA/MEDIA/BAJA"
"fix: responsive pestaña Mempool en móvil"
"fix: detección Whirlpool con tolerancia 2%"
"feat: fingerprinting wallet completo"
"fix: umbral dust por tipo de salida"
"docs: actualizar README con nuevas funcionalidades"
```
**Con la barra final.** Sin ella, el navegador busca las librerías un nivel por
encima y no las encuentra.
Pulsa **CONFIG** e introduce la URL de tu Mempool (por ejemplo
`http://TU-IP:4080`). Dale a PROBAR: si dice "Conexión exitosa", ya está.
### Si ves una página en blanco
Abre la consola del navegador (F12). Si aparece `SyntaxError: Unexpected
token '<'`, es exactamente el problema del `alias` del paso 5: nginx está
devolviendo HTML donde debería devolver JavaScript.
Convención (opcional pero ordenada):
- `fix:` — corrige algo que no funcionaba bien
- `feat:` — añade algo nuevo
- `docs:` — solo documentación
---
## HTTPS — necesario para el watch-only (opcional)
## Si algo sale mal
**Subiste algo que no querías:**
```bash
git revert HEAD
git push
```
**Quieres volver a una versión anterior:**
```bash
git log --oneline # ver el historial
git checkout HASH_DEL_COMMIT -- dashboard.html # recuperar ese archivo
```
**Ver el historial:**
```bash
git log --oneline
```
---
## Resumen del flujo
```
Claude te da dashboard.html
cp ~/Downloads/dashboard.html ./dashboard.html
git add . && git commit -m "descripción"
git push
scp dashboard.html armg@100.116.19.86:/home/armg/txoko/
```
Cuatro comandos después de la descarga. Siempre los mismos.
---
## HTTPS para watch-only (opcional)
La función watch-only (derivar tus direcciones desde el xpub) usa la Web Crypto
API del navegador, que **solo funciona sobre HTTPS**. Por HTTP el resto de la
aplicación funciona igual; solo esa función queda deshabilitada. Las etiquetas
BIP-329 no necesitan HTTPS.
API del navegador, que **solo funciona sobre HTTPS**. Si sirves el dashboard por
HTTP, watch-only no estará disponible — el resto de la app funciona igual. Las
etiquetas BIP-329 no necesitan HTTPS.
Si accedes por Tailscale o red local no tendrás un certificado válido, así que
toca generar uno autofirmado.
Si quieres usar watch-only y tu nodo va por HTTP (por ejemplo, acceso por
Tailscale sin certificado), puedes generar un certificado autofirmado. Es lo que
sigue. Todo se hace en el nodo.
### 1. Generar el certificado
### 1. Generar el certificado autofirmado
Sustituye la IP por la de tu nodo:
Sustituye la IP por la de tu nodo (Tailscale, local, etc.):
```bash
sudo openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/txoko.key \
-out /etc/ssl/certs/txoko.crt \
-subj "/CN=100.64.0.5" \
-addext "subjectAltName=IP:100.64.0.5"
-subj "/CN=100.116.19.86" \
-addext "subjectAltName=IP:100.116.19.86"
```
El `subjectAltName` no es opcional: sin él los navegadores modernos rechazan el
certificado aunque el `CN` sea correcto.
### 2. Configurar nginx para servir HTTPS
### 2. Servirlo en nginx
Duplica tu bloque `server` en otro puerto (4081 en este ejemplo) añadiendo:
Añade un bloque `server` que escuche en un puerto con SSL (por ejemplo 4081),
apuntando al certificado recién creado e incluyendo la misma configuración que
tu servidor HTTP:
```nginx
listen 4081 ssl;
ssl_certificate /etc/ssl/certs/txoko.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/private/txoko.key;
server {
listen 4081 ssl;
listen [::]:4081 ssl;
server_name _;
ssl_certificate /etc/ssl/certs/txoko.crt;
ssl_certificate_key /etc/ssl/private/txoko.key;
ssl_session_timeout 4h;
ssl_protocols TLSv1.3;
ssl_prefer_server_ciphers on;
# Incluye aquí tu misma config (location /dashboard, /api/, etc.)
# Si ya tienes esos location en un snippet, basta con incluirlo:
# include /etc/nginx/snippets/tu-config.conf;
}
```
Los `location` son los mismos del paso 5. Recarga con `sudo nginx -t &&
sudo systemctl reload nginx`.
Si el bloque `location /dashboard` ya viene de un snippet que incluyes, **no lo
dupliques** dentro del server SSL: nginx dará error `duplicate location`.
### 3. Aceptar el certificado la primera vez
Al entrar en `https://TU-IP:4081/dashboard/` el navegador avisará de que el
certificado no es de confianza. Es lo esperado: lo has firmado tú. Acepta la
excepción una vez.
Que sea autofirmado no lo hace menos seguro **para este uso**: cifra igual, y
como el certificado lo has generado tú en tu propia máquina, nadie externo
puede suplantarlo. Lo que no tienes es el respaldo de una autoridad
certificadora, que aquí no aporta nada porque el servidor y el cliente son
tuyos.
---
## Actualizar a una versión nueva
Comprueba y recarga:
```bash
git pull
sudo cp dashboard.html /var/www/txoko/
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```
Y recarga el navegador con **Ctrl+Shift+R** (o Cmd+Shift+R en Mac) para saltarte
la caché.
### 3. Confiar el certificado la primera vez
Las librerías de `vendor/` no hace falta volver a descargarlas salvo que el
CHANGELOG diga lo contrario. Si además cambia `system-metrics.js`, cópialo de
nuevo (conservando tus credenciales) y reinicia con
`sudo systemctl restart txoko-metrics`.
Abre `https://TU-IP:4081/dashboard/` en el navegador. Como el certificado es
autofirmado, el navegador avisará de que la conexión no es privada. Es esperado
—lo creaste tú— y es seguro en tu propia red:
---
- **Safari:** clic en "visitar este sitio web" (abajo del aviso) y confirma
- **Chrome/Brave:** "Configuración avanzada" → "Acceder a TU-IP (no seguro)"
## Problemas frecuentes
A partir de ahí el navegador recuerda la excepción y la Web Crypto API queda
disponible, así que watch-only funcionará.
> Nota: un certificado autofirmado es perfectamente válido para uso personal en
> tu propia red. El aviso del navegador existe porque no hay una autoridad
> certificadora de por medio, no porque la conexión sea insegura — el tráfico va
> cifrado igual.
| Síntoma | Causa habitual |
|---|---|
| Página en blanco, consola con `Unexpected token '<'` | El `alias` de nginx apunta al archivo y no al directorio (paso 5) |
| Página en blanco al entrar sin barra final | Entra en `/dashboard/`, con barra |
| Aparece "DEMO · SIN NODO" | Falta configurar la URL del Mempool en CONFIG |
| La pestaña NODO está vacía | El servicio `txoko-metrics` no corre, o falta el `location /system/` |
| Watch-only no aparece | Estás entrando por HTTP; requiere HTTPS |
| La app dice que el nodo no responde | Comprueba la API con el `curl` de "Antes de empezar" |
+116 -854
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff
-83
View File
@@ -1,83 +0,0 @@
#!/usr/bin/env bash
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
# Txoko — instalar IBM Plex en local (elimina la dependencia de Google Fonts)
#
# Descarga las fuentes IBM Plex (licencia OFL, libre) y genera el CSS que las
# declara. Tras ejecutarlo, el dashboard deja de contactar con
# fonts.googleapis.com y fonts.gstatic.com.
#
# Por qué importa: Google no ve qué transacciones analizas, pero sí recibe tu
# IP, la hora y la página desde la que se pide la fuente, cada vez que abres el
# dashboard. Para una herramienta de privacidad, sobra.
#
# Fuente: paquetes npm oficiales de IBM servidos por unpkg — el mismo origen
# del que ya se descargan React y Babel durante la instalación.
#
# Ejecutar EN EL NODO:
# chmod +x instalar-fuentes.sh && sudo ./instalar-fuentes.sh
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
set -uo pipefail
DEST="${1:-/usr/share/nginx/html/vendor/fonts}"
MONO="https://unpkg.com/@ibm/plex-mono@1.1.0/fonts/complete/woff2"
SANS="https://unpkg.com/@ibm/plex-sans@1.1.0/fonts/complete/woff2"
echo "→ Instalando fuentes en: $DEST"
mkdir -p "$DEST"
cd "$DEST" || { echo "✗ No se pudo entrar en $DEST"; exit 1; }
# Pesos que usa el dashboard: Mono 400/600/700, Sans 400/500/600.
# Formato woff2 (el más comprimido, soportado por todo navegador actual).
URLS="
$MONO/IBMPlexMono-Regular.woff2
$MONO/IBMPlexMono-SemiBold.woff2
$MONO/IBMPlexMono-Bold.woff2
$SANS/IBMPlexSans-Regular.woff2
$SANS/IBMPlexSans-Medium.woff2
$SANS/IBMPlexSans-SemiBold.woff2
"
fallos=0
for url in $URLS; do
archivo=$(basename "$url")
printf " %-32s" "$archivo"
# -w escribe el código HTTP para poder diagnosticar si algo va mal
codigo=$(curl -sSL -o "$archivo" -w "%{http_code}" "$url" 2>/dev/null)
tam=$(stat -c%s "$archivo" 2>/dev/null || echo 0)
if [ "$codigo" = "200" ] && [ "$tam" -gt 10000 ]; then
echo "ok ($((tam/1024)) KB)"
else
echo "FALLÓ (HTTP $codigo, $tam bytes)"
fallos=$((fallos+1))
fi
done
if [ "$fallos" -gt 0 ]; then
echo
echo "$fallos archivo(s) no se descargaron correctamente."
echo " No despliegues el dashboard nuevo todavía — avísame con esta salida."
exit 1
fi
# ── CSS que declara las fuentes ──────────────────────────────────────────────
# font-display:swap → el texto se ve desde el primer momento con la fuente de
# respaldo y se sustituye al cargar la definitiva. Sin página en blanco.
cat > ibm-plex.css <<'CSS'
/* IBM Plex — servido desde tu propio nodo. Licencia OFL (IBM).
Sustituye a fonts.googleapis.com: ninguna petición sale de tu red. */
@font-face{font-family:'IBM Plex Mono';font-style:normal;font-weight:400;font-display:swap;src:url('IBMPlexMono-Regular.woff2') format('woff2')}
@font-face{font-family:'IBM Plex Mono';font-style:normal;font-weight:600;font-display:swap;src:url('IBMPlexMono-SemiBold.woff2') format('woff2')}
@font-face{font-family:'IBM Plex Mono';font-style:normal;font-weight:700;font-display:swap;src:url('IBMPlexMono-Bold.woff2') format('woff2')}
@font-face{font-family:'IBM Plex Sans';font-style:normal;font-weight:400;font-display:swap;src:url('IBMPlexSans-Regular.woff2') format('woff2')}
@font-face{font-family:'IBM Plex Sans';font-style:normal;font-weight:500;font-display:swap;src:url('IBMPlexSans-Medium.woff2') format('woff2')}
@font-face{font-family:'IBM Plex Sans';font-style:normal;font-weight:600;font-display:swap;src:url('IBMPlexSans-SemiBold.woff2') format('woff2')}
CSS
echo
echo "✓ Fuentes instaladas y CSS generado."
echo " Total: $(du -sh . | cut -f1)"
echo
echo " Comprueba que nginx las sirve (debe dar 200):"
echo " curl -sk -o /dev/null -w '%{http_code}\\n' https://localhost:4081/vendor/fonts/ibm-plex.css"
echo
echo " Si da 200, ya puedes desplegar el dashboard.html nuevo."
+2 -46
View File
@@ -168,33 +168,10 @@ async function getDisk() {
}
// ── Procesos destacados (nombre limpio del binario) ────────────────────────
// Tiempo de CPU consumido por un proceso, en ticks, desde /proc/PID/stat.
// Campos 14 (utime) y 15 (stime). El nombre del proceso va entre paréntesis y
// puede contener espacios, así que se corta por el ÚLTIMO ')' antes de partir.
function readProcCpuTicks(pid) {
try {
const stat = fs.readFileSync(`/proc/${pid}/stat`, "utf8");
const resto = stat.slice(stat.lastIndexOf(")") + 2).split(" ");
// resto[0] es el campo 3 (estado), así que utime=campo14 → resto[11]
const utime = parseInt(resto[11], 10);
const stime = parseInt(resto[12], 10);
if (Number.isNaN(utime) || Number.isNaN(stime)) return null;
return utime + stime;
} catch { return null; }
}
// OJO con la columna %CPU de `ps`: NO es el consumo actual, sino la media del
// proceso desde que arrancó (tiempo de CPU / tiempo de vida). Un proceso que
// trabajó mucho al principio y ahora está ocioso sigue mostrando un número
// alto días después, y se lee como si estuviera saturando la máquina.
// Aquí se mide de verdad: dos lecturas de /proc separadas 500 ms, el mismo
// método que ya usa getCpuUsage para el total del sistema. Las dos esperas
// corren en paralelo (van dentro del mismo Promise.all), así que no cuesta
// tiempo extra.
async function getProcesses() {
const result = await sh("ps aux --no-headers --sort=-%mem | head -8");
if (!result) return [];
const filas = result.split("\n").map(line => {
return result.split("\n").map(line => {
const parts = line.trim().split(/\s+/);
// Nombre limpio: basename del ejecutable; si es un intérprete (node,
// python...), añade el basename del script que ejecuta.
@@ -213,33 +190,12 @@ async function getProcesses() {
}
command = command.slice(0, 24);
return {
pid: parts[1],
user: parts[0],
cpuMedia: parseFloat(parts[2]), // media desde el arranque (lo que da ps)
cpu: parseFloat(parts[2]),
mem: parseFloat(parts[3]),
command,
};
}).filter(p => p.mem > 0.5);
const ticks1 = filas.map(p => readProcCpuTicks(p.pid));
await sleep(500);
const ticks2 = filas.map(p => readProcCpuTicks(p.pid));
const USER_HZ = 100; // estándar en Linux
const VENTANA_S = 0.5;
const nucleos = os.cpus().length || 1;
return filas.map((p, i) => {
let cpu = null, cpuSistema = null;
if (ticks1[i] !== null && ticks2[i] !== null) {
const seg = (ticks2[i] - ticks1[i]) / USER_HZ;
// % de UN núcleo (criterio de top/ps: puede pasar de 100 si va en varios)
cpu = Math.max(0, Math.round((seg / VENTANA_S) * 1000) / 10);
// % del total de la máquina, que es lo que suele querer saberse
cpuSistema = Math.round((cpu / nucleos) * 10) / 10;
}
return { user: p.user, command: p.command, mem: p.mem, cpu, cpuSistema, cpuMedia: p.cpuMedia };
});
}
// ── Load / Uptime ───────────────────────────────────────────────────────────
-47
View File
@@ -1,47 +0,0 @@
# Pruebas de la criptografía
Verifican la derivación watch-only (BIP32, secp256k1, RIPEMD-160, bech32)
contra los **vectores oficiales de los estándares**, no contra resultados
propios. Si un cambio rompe algo, estas pruebas lo dicen.
## Cómo ejecutarlas
Extraer el bloque criptográfico de `dashboard.html` a `crypto.js` (las líneas
que van desde `const B32 = {` hasta el final de `deriveAddresses`), añadir al
principio `const { webcrypto } = require("crypto"); const crypto = webcrypto;`
y al final la exportación:
module.exports = { B32, SECP, deriveChildPubkey, ripemd160, hash160, toBech32, deriveAddresses };
Después:
node test1.js # RIPEMD-160 y aritmética de curva
node test2.js # BIP32 y bech32 contra vectores oficiales
node test3.js # búsqueda de casos borde (diagnóstico)
node test4.js # regresión de los fallos ya corregidos
## Qué cubren
- **test1** — RIPEMD-160 con los seis vectores del estándar (incluido el de un
millón de caracteres), generador de secp256k1, múltiplos conocidos, y que
comprimir y descomprimir un punto sea reversible.
- **test2** — BIP32: clave pública y chain code de la raíz, y derivación no
endurecida `m/0`, contra los vectores 1 y 2 del propio BIP32. bech32: la
dirección P2WPKH del generador, en mainnet y testnet (BIP173).
- **test3** — sondeo de casos borde. Fue el que encontró los cuatro fallos de
validación corregidos el 2026-07-27.
- **test4** — comprueba que esos cuatro siguen cerrados: checksum rota, xpub
truncado, índice endurecido, índice negativo. Y que un `tpub` genera
direcciones de testnet, no de mainnet.
## Lo que estas pruebas NO cubren
La matemática es correcta, pero eso no es una auditoría. No cubren análisis
formal ni una revisión independiente: quien las escribió conoce la
implementación y comparte sus supuestos, que es justo el sesgo que rompe un
revisor externo. Siguen haciendo falta ojos de fuera antes de difundir el
proyecto ampliamente.
Tampoco aplican aquí los ataques de canal lateral: todo esto maneja **solo
claves públicas**. No hay secreto que filtrar; lo único que importa es que el
resultado sea correcto, y eso es lo que se comprueba.
-44
View File
@@ -1,44 +0,0 @@
// WebCrypto en Node
const { webcrypto } = require('crypto');
global.crypto = webcrypto;
const fs=require("fs");
const { B32, SECP, deriveChildPubkey, ripemd160, hash160, toBech32, deriveAddresses } = require('/tmp/cripto/crypto.js');
const hex = a => Array.from(a).map(b=>b.toString(16).padStart(2,'0')).join('');
let pass=0, fail=0;
const check=(nombre, got, want)=>{
const ok = got===want;
console.log(` ${ok?'✓':'✗'} ${nombre}`);
if(!ok){ console.log(` obtenido: ${got}`); console.log(` esperado: ${want}`); fail++; } else pass++;
};
(async () => {
console.log("=== 1. RIPEMD-160 (vectores del estándar) ===");
const enc = s => new TextEncoder().encode(s);
check('""', hex(ripemd160(enc(""))), "9c1185a5c5e9fc54612808977ee8f548b2258d31");
check('"a"', hex(ripemd160(enc("a"))), "0bdc9d2d256b3ee9daae347be6f4dc835a467ffe");
check('"abc"', hex(ripemd160(enc("abc"))), "8eb208f7e05d987a9b044a8e98c6b087f15a0bfc");
check('"message digest"', hex(ripemd160(enc("message digest"))), "5d0689ef49d2fae572b881b123a85ffa21595f36");
check('abcdefghijklmnopqrstuvwxyz', hex(ripemd160(enc("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"))), "f71c27109c692c1b56bbdceb5b9d2865b3708dbc");
check('1M x "a"', hex(ripemd160(enc("a".repeat(1000000)))), "52783243c1697bdbe16d37f97f68f08325dc1528");
console.log("\n=== 2. secp256k1: G y múltiplos conocidos ===");
const G = SECP.G;
check('G comprimido', hex(SECP.compress(G)), "0279be667ef9dcbbac55a06295ce870b07029bfcdb2dce28d959f2815b16f81798");
check('2G', hex(SECP.compress(SECP.mulPoint(2n, G))), "02c6047f9441ed7d6d3045406e95c07cd85c778e4b8cef3ca7abac09b95c709ee5");
check('3G', hex(SECP.compress(SECP.mulPoint(3n, G))), "02f9308a019258c31049344f85f89d5229b531c845836f99b08601f113bce036f9");
// n-1 * G = -G (mismo x, y opuesta)
const nm1 = SECP.mulPoint(SECP.N - 1n, G);
check('(n-1)G tiene la x de G', nm1[0].toString(16), G[0].toString(16));
check('(n-1)G tiene y opuesta', ((nm1[1] + G[1]) % SECP.P).toString(), "0");
console.log("\n=== 3. compress → decompress (ida y vuelta) ===");
for (const k of [1n, 2n, 7n, 12345n, 0xdeadbeefn]) {
const pt = SECP.mulPoint(k, G);
const c = SECP.compress(pt);
const d = SECP.decompress(c);
check(`k=${k}`, hex(SECP.compress(d)), hex(c));
}
console.log(`\nRESULTADO: ${pass} correctas, ${fail} incorrectas`);
})();
-40
View File
@@ -1,40 +0,0 @@
const { B32, SECP, deriveChildPubkey, ripemd160, hash160, toBech32, deriveAddresses } = require('/tmp/cripto/crypto.js');
const hex = a => Array.from(a).map(b=>b.toString(16).padStart(2,'0')).join('');
let pass=0, fail=0;
const check=(n,g,w)=>{ const ok=g===w; console.log(` ${ok?'✓':'✗'} ${n}`); if(!ok){console.log(` obtenido: ${g}`);console.log(` esperado: ${w}`);fail++;}else pass++; };
(async () => {
// ── BIP32, vectores oficiales del estándar ──
// Vector 1: seed 000102...0e0f
// m/0/1 derivado SOLO con clave pública (derivación no endurecida)
console.log("=== 4. BIP32 — vector 1 oficial, derivación pública ===");
// xpub de m (raíz) del vector 1
const M = "xpub661MyMwAqRbcFtXgS5sYJABqqG9YLmC4Q1Rdap9gSE8NqtwybGhePY2gZ29ESFjqJoCu1Rupje8YtGqsefD265TMg7usUDFdp6W1EGMcet8";
const raw = B32.decodeBase58(M);
const chain = raw.slice(13,45), pub = raw.slice(45,78);
check("clave pública de m", hex(pub), "0339a36013301597daef41fbe593a02cc513d0b55527ec2df1050e2e8ff49c85c2");
check("chain code de m", hex(chain), "873dff81c02f525623fd1fe5167eac3a55a049de3d314bb42ee227ffed37d508");
// m/0 → xpub esperado del estándar
const m0 = await deriveChildPubkey(pub, chain, 0);
// del vector oficial: xpub de m/0'/1 ... usamos m/0 no endurecido del vector 2
console.log("\n=== 5. BIP32 — vector 2 oficial (m/0, no endurecida) ===");
const M2 = "xpub661MyMwAqRbcFW31YEwpkMuc5THy2PSt5bDMsktWQcFF8syAmRUapSCGu8ED9W6oDMSgv6Zz8idoc4a6mr8BDzTJY47LJhkJ8UB7WEGuduB";
const r2 = B32.decodeBase58(M2);
const c2 = r2.slice(13,45), p2 = r2.slice(45,78);
const d2 = await deriveChildPubkey(p2, c2, 0);
check("m/0 clave pública", hex(d2.pub), "02fc9e5af0ac8d9b3cecfe2a888e2117ba3d089d8585886c9c826b6b22a98d12ea");
check("m/0 chain code", hex(d2.chain), "f0909affaa7ee7abe5dd4e100598d4dc53cd709d5a5c2cac40e7412f232f7c9c");
// m/0/2147483647 no se puede (endurecida). Probamos m/0/1 del vector 2:
const d3 = await deriveChildPubkey(d2.pub, d2.chain, 1);
console.log("\n=== 6. bech32 — vectores oficiales BIP173 ===");
// P2WPKH conocido: pubkey 0279be66... → bc1qw508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kv8f3t4
const pk = Uint8Array.from(Buffer.from("0279be667ef9dcbbac55a06295ce870b07029bfcdb2dce28d959f2815b16f81798","hex"));
const h = await hash160(pk);
check("hash160 de G", hex(h), "751e76e8199196d454941c45d1b3a323f1433bd6");
check("dirección P2WPKH", toBech32("bc", Array.from(h)), "bc1qw508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kv8f3t4");
check("misma en testnet", toBech32("tb", Array.from(h)), "tb1qw508d6qejxtdg4y5r3zarvary0c5xw7kxpjzsx");
console.log(`\nRESULTADO: ${pass} correctas, ${fail} incorrectas`);
})();
-63
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@@ -1,63 +0,0 @@
const { B32, SECP, deriveChildPubkey, ripemd160, hash160, toBech32, deriveAddresses } = require('/tmp/cripto/crypto.js');
const hex = a => Array.from(a).map(b=>b.toString(16).padStart(2,'0')).join('');
let hallazgos=[];
(async () => {
console.log("=== 7. ¿Se verifica la checksum del xpub? ===");
// xpub válido con UN carácter cambiado al final (checksum rota)
const bueno = "xpub661MyMwAqRbcFtXgS5sYJABqqG9YLmC4Q1Rdap9gSE8NqtwybGhePY2gZ29ESFjqJoCu1Rupje8YtGqsefD265TMg7usUDFdp6W1EGMcet8";
const malo = bueno.slice(0,-1) + (bueno.slice(-1)==="8" ? "9" : "8");
try {
const r = B32.decodeBase58(malo);
console.log(" ✗ ACEPTA un xpub con checksum inválida — no la comprueba");
hallazgos.push({sev:"medio", t:"No se verifica la checksum base58 del xpub", d:"decodeBase58 descarta los 4 bytes de checksum sin comprobarlos. Un xpub mal copiado (un carácter cambiado) se acepta y genera direcciones que no son las del usuario."});
} catch(e) { console.log(" ✓ rechaza:", e.message); }
console.log("\n=== 8. ¿Se valida la longitud del xpub? ===");
try {
const r = B32.decodeBase58("xpub661MyMwAqRbcFtXgS5sYJ"); // truncado
console.log(` ✗ ACEPTA un xpub truncado → ${r.length} bytes (deberían ser 78)`);
hallazgos.push({sev:"medio", t:"No se valida la longitud del xpub decodificado", d:"Un xpub truncado produce un array corto; chainCode y pubKey salen vacíos o parciales y la derivación falla de forma confusa o produce basura."});
} catch(e){ console.log(" ✓ rechaza:", e.message); }
console.log("\n=== 9. ¿Se valida que la clave pública esté en la curva? ===");
// Punto que NO está en secp256k1: x=1 no tiene y entera para y²=x³+7 → 8 no es residuo
try {
const falso = Uint8Array.from([2, ...new Array(31).fill(0), 1]); // x=1
const pt = SECP.decompress(falso);
const enCurva = (pt[1]*pt[1] - (pt[0]**3n + 7n)) % SECP.P === 0n;
if (!enCurva) {
console.log(" ✗ decompress DEVUELVE un punto que no está en la curva (no valida)");
hallazgos.push({sev:"medio", t:"decompress no comprueba que el punto esté en la curva", d:"Con una x que no corresponde a ningún punto de secp256k1, devuelve un par (x,y) inválido en vez de fallar. La derivación seguiría y produciría direcciones sin sentido. Solo alcanzable con un xpub manipulado."});
} else console.log(" ✓ el punto resultante sí está en la curva");
} catch(e){ console.log(" ✓ rechaza:", e.message); }
console.log("\n=== 10. Índices endurecidos (no derivables desde xpub) ===");
const raw=B32.decodeBase58(bueno), ch=raw.slice(13,45), pb=raw.slice(45,78);
try {
await deriveChildPubkey(pb, ch, 0x80000000);
console.log(" ✗ ACEPTA un índice endurecido — matemáticamente imposible desde una clave pública");
hallazgos.push({sev:"bajo", t:"No se rechaza el índice endurecido en deriveChildPubkey", d:"Un índice ≥ 0x80000000 no se puede derivar desde una clave pública. Hoy no se llama nunca con esos valores (deriveAddresses usa 0 y 1), así que no es explotable, pero la función no se defiende sola."});
} catch(e){ console.log(" ✓ rechaza:", e.message); }
console.log("\n=== 11. Consistencia: 100 direcciones seguidas ===");
const a = await deriveAddresses(bueno, 100);
const todas = [...a.receive, ...a.change];
const unicas = new Set(todas);
console.log(` direcciones generadas: ${todas.length}, únicas: ${unicas.size}`);
console.log(` todas empiezan por bc1q: ${todas.every(x=>x.startsWith("bc1q"))}`);
console.log(` longitud correcta (42): ${todas.every(x=>x.length===42)}`);
if (unicas.size !== todas.length) hallazgos.push({sev:"alto", t:"Direcciones duplicadas en la derivación", d:"Dos índices distintos producen la misma dirección."});
console.log("\n=== 12. Detección de red (mainnet vs testnet) ===");
for (const [p,esperado] of [["xpub","bc"],["zpub","bc"],["ypub","bc"],["tpub","?"],["vpub","tb"],["upub","tb"]]) {
const hrp = p.startsWith("tb")||p.startsWith("u")||p.startsWith("v") ? "tb":"bc";
const marca = (p==="tpub" && hrp==="bc") ? " ✗" : " ·";
console.log(`${marca} ${p}${hrp}`);
}
hallazgos.push({sev:"medio", t:"tpub (testnet) se trata como mainnet", d:"La detección mira si empieza por 'tb', 'u' o 'v'. Un tpub —el formato más común de testnet— empieza por 't' y NO por 'tb', así que cae en la rama de mainnet y genera direcciones bc1... a partir de claves de testnet."});
console.log("\n\n════ HALLAZGOS ════");
for (const h of hallazgos) console.log(`\n[${h.sev.toUpperCase()}] ${h.t}\n ${h.d}`);
if (!hallazgos.length) console.log("ninguno");
})();
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@@ -1,42 +0,0 @@
const { B32, SECP, deriveChildPubkey, deriveAddresses } = require('/tmp/cripto/crypto.js');
let ok=0, ko=0;
const debeFallar = async (nombre, fn) => {
try { await fn(); console.log(`${nombre} — NO falló`); ko++; }
catch(e){ console.log(`${nombre}\n → "${e.message}"`); ok++; }
};
(async () => {
const bueno = "xpub661MyMwAqRbcFtXgS5sYJABqqG9YLmC4Q1Rdap9gSE8NqtwybGhePY2gZ29ESFjqJoCu1Rupje8YtGqsefD265TMg7usUDFdp6W1EGMcet8";
console.log("=== los cuatro hallazgos, revisados ===\n");
await debeFallar("checksum rota (un carácter cambiado)", () =>
deriveAddresses(bueno.slice(0,-1) + (bueno.slice(-1)==="8"?"9":"8"), 2));
await debeFallar("xpub truncado", () => deriveAddresses("xpub661MyMwAqRbcFtXgS5sYJ", 2));
await debeFallar("índice endurecido", async () => {
const raw = await B32.decodeBase58Check(bueno);
return deriveChildPubkey(raw.slice(45,78), raw.slice(13,45), 0x80000000);
});
await debeFallar("índice negativo", async () => {
const raw = await B32.decodeBase58Check(bueno);
return deriveChildPubkey(raw.slice(45,78), raw.slice(13,45), -1);
});
console.log("\n=== el xpub bueno sigue funcionando ===");
const a = await deriveAddresses(bueno, 3);
console.log(" recepción:", a.receive.join(", "));
console.log(" huella:", a.fingerprint);
const bien = a.receive.every(x=>x.startsWith("bc1q")&&x.length===42);
console.log(` ${bien?'✓':'✗'} formato correcto`); bien?ok++:ko++;
console.log("\n=== testnet: tpub ahora se detecta bien ===");
// vector 1 del BIP32 con los bytes de versión de testnet — dato público, no de nadie
const tp = "tpubD6NzVbkrYhZ4XgiXtGrdW5XDAPFCL9h7we1vwNCpn8tGbBcgfVYjXyhWo4E1xkh56hjod1RhGjxbaTLV3X4FyWuejifB9jusQ46QzG87VKp";
try {
const t = await deriveAddresses(tp, 2);
const esTb = t.receive.every(x=>x.startsWith("tb1q"));
console.log(` ${esTb?'✓':'✗'} genera direcciones de testnet: ${t.receive[0]}`);
esTb?ok++:ko++;
} catch(e){ console.log(" ✗ falló:", e.message); ko++; }
console.log(`\nRESULTADO: ${ok} correctas, ${ko} incorrectas`);
})();
+2 -9
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@@ -4,15 +4,8 @@ After=network.target bitcoind.service
[Service]
Type=simple
# ── AJUSTA ESTAS DOS LÍNEAS ANTES DE INSTALARLO ──────────────────────────
# User: el usuario con el que corre tu nodo (el mismo que ejecuta bitcoind
# suele ser buena elección). No lo dejes en root.
# ExecStart: la ruta donde hayas copiado system-metrics.js.
User=TU_USUARIO
ExecStart=/usr/bin/node /home/TU_USUARIO/txoko/system-metrics.js
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
User=armg
ExecStart=/usr/bin/node /home/armg/txoko/system-metrics.js
Restart=on-failure
RestartSec=5
StandardOutput=journal