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# SSH Connection Manager (Android, Kotlin + Jetpack Compose) — Bauplan
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## Wichtige Vorbemerkung: 1Password auf Android
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**Echte native 1Password-SSH-Integration ist auf Android technisch nicht möglich** — der 1Password SSH Agent und die SDKs sind Desktop-only (macOS/Windows/Linux), es gibt keine Kotlin/Java-API und keinen Android-Agent, nur einen offenen [Feature-Request](https://www.1password.community/developers-69/feature-request-android-and-ssh-19991). Du hast dich für **„Nur Datei-Import"** entschieden: Private Keys werden per Storage-Access-Framework importiert, AES-verschlüsselt (Android Keystore) gespeichert. Der praktische 1P-Workflow ist dann: Key auf dem Desktop aus 1Password exportieren → aufs Handy übertragen → in der App importieren. Kein 1Password-Bezug im UI.
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## Stack & Abhängigkeiten (je current stable, 2026)
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- **Kotlin 2.0+ (K2)**, AGP 8.7+, JDK 17, Compile/Target SDK 35, **Min SDK 26**
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- **Jetpack Compose** (BOM), Material 3, dunkles Theme, Single-Activity + Navigation-Compose
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- **Hilt** (DI, via KSP), **Room** 2.6+ (via KSP), Coroutines + Flow
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- **sshj 0.39.x** — SSH-Verbindung, Auth (Passwort + Public Key), Shell/PTY
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- **Termux `terminal-emulator`** via JitPack (`v0.118.3`) — VT100/xterm-Emulation (state machine, ANSI-Parsing, Buffer)
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- **Bouncy Castle** (`bcprov-jdk18on`) — registriert als Provider, damit sshj OpenSSH-/Ed25519-Keys liest
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- **Android Keystore** — AES-GCM-Schlüssel zur Feldverschlüsselung (Passwörter, private Keys)
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## Architektur (Clean Layering, Paket-Struktur)
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core/crypto KeystoreCrypto (AES-GCM Ver-/Entschlüsselung sensitiver Felder)
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data Room: AppDatabase, Entities (Host, SshKey, Group), DAOs, Repositories, DI
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domain/model Host, SshKey, Group, AuthMethod (sealed)
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ssh SshConnectionManager (sshj SSHClient, Auth, Shell), SshSession, KeyLoader, DI
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terminal SshTerminalBridge, TerminalShell, KeyEncoder, ui/TerminalScreen (Canvas), ViewModel
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ui theme, nav (AppNavGraph, Routes), hostlist, hosteditor, keylist, keyimport, components
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## Datenmodell (Room)
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- **Host**: id, name, hostName, port, userName, groupId?, authType (PASSWORD/KEY), passwordCipher?, keyId?, lastConnected?
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- **SshKey**: id, name, keyType, fingerprint, privateKeyCipher, hasPassphrase, createdAt
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- **Group** (optional): id, name, sortIndex — zum Ordnen von Hosts
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## Sicherheits-Workflow
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1. Key-Import via SAF (`ACTION_OPEN_DOCUMENT`, MIME `*/*`), Datei als String lesen.
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2. Mit sshj parsen → Typ + Fingerprint bestimmen; ggf. Passphrase abfragen.
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3. Private Key mit Keystore-AES-GCM verschlüsseln, Ciphertext in Room speichern, Klartext sofort verwerfen.
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4. Beim Verbinden: entschlüsseln → in den Arbeitsspeicher → sshj laden → verbinden → verwerfen.
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5. Host-Passwörter analog verschlüsselt.
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## Terminal-Integration (Kernbaustein)
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Bidirektionale Brücke zwischen **sshj-Shell-Stream** und **Termux-`TerminalEmulator`**:
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- sshj `Shell` → Output-Bytes in Reader-Thread → `TerminalEmulator.process(bytes)` → aktualisiert `TerminalBuffer`.
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- Tastatur-Eingabe → `KeyEncoder` (Pfeiltasten etc. → ESC-Sequenzen) → `SshTerminalBridge.write()` → sshj Shell-OutputStream.
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- `TerminalEmulator` direkt verwendet (nicht `TerminalSession`, das lokale Prozesse startet).
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- **Renderer**: eigene dünne `Canvas`-Composable, die `TerminalBuffer` rendert — orientiert an Termux' `TerminalRenderer`. Scope: monospaces Raster, 16/256-Farben-Palette, bold/italic/underline/inverse, Cursor, Scrollback, Alternate Screen. Deckt reale Server-Sessions (`vim`, `htop`, Shell) ab; exotisches (Sixel/Maus) bewusst out-of-scope.
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- IME-Anpassung (sichtbare Soft-Tastatur, Ctrl/Alt/Esc/Tastatur-Erweiterungsleiste) als Bestandteil.
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## UI-Screens (Compose)
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1. **HostList** — gruppierte Liste, Suche, Connect-Action, Swipe-to-delete; FAB „Host hinzufügen".
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2. **HostEditor** — Felder für Name/Host/Port/User, Auth-Auswahl (Passwort vs. Key-Auswahl), Group-Zuordnung, „Verbindung testen".
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3. **KeyList** — Keys mit Fingerprint/Typ, Import-Button, Löschen.
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4. **KeyImport** — Datei wählen (SAF), Name, Passphrase, Vorschau-Validierung.
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5. **Terminal** — Fullscreen Canvas-Terminal + Tastaturleiste; Connection-Status, Disconnect.
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## Build-Reihenfolge (Phasen)
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1. **Scaffold**: Gradle (Version Catalog `libs.versions.toml`), Manifest, Application (Hilt), MainActivity, Theme, Navigation-Gerüst.
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2. **Daten & Crypto**: Room-Entities/DAOs/DB, Repos, `KeystoreCrypto`, DI-Module.
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3. **UI CRUD**: HostList, HostEditor, KeyList, KeyImport (SAF + sshj-Parse + Verschlüsselung). Ab hier lauffähiger Manager.
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4. **SSH-Layer**: `SshConnectionManager` (sshj Connect + Auth Passwort/Key), „Verbindung testen".
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5. **Terminal**: Brücke + `TerminalEmulator`-Wiring + Canvas-Renderer + Tastatur. End-to-end SSH-Session im Terminal.
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6. **Robustheit**: Connection-Lifecycle im process-globalen Singleton (überlebt Konfigwechsel), Fehler-/Timeout-Handling, Später: Foreground-Service für echte Hintergrund-Persistenz (als Erweiterung markiert).
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## Ehrliche Hinweise / Risiken
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- **Terminal-Renderer**: komplette xterm-Fidelity ist kein Ziel; angestrebt ist ein robuster Renderer für typische Shell/`vim`/`htop`-Nutzung. Polarisierung (Unicode-Width, Truetype-Monospace-Messing) inkrementell.
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- **Hintergrund-Persistenz** echter Sessions braucht einen Foreground-Service (mit Notification) — im MVP wird die Session nur vor Config-Wechsel geschützt; der FG-Service ist klar als Folge-Task markiert.
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- **Kein echtes 1Password**: wird im UI ehrlich nicht suggeriert.
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## Was du am Ende hast
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Ein lauffähiges Android-App-Projekt: Hosts/Keys verwalten (verschlüsselt gespeichert), über Passwort oder importierten Key verbinden, und ein **interaktives Compose-Terminal** für SSH-Sessions. Bauen mit `./gradlew assembleDebug`.
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## Umsetzungshinweis
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Ich lege das komplette Projekt als neues Gradle-Projekt an (es ist aktuell ein leeres Verzeichnis) und implementiere alle Phasen. Bei sehr umfangreichen einzelnen Klassen (Terminal-Renderer, SshConnectionManager) halte ich sie fokunktional, aber schlank und klar kommentiert. |