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1%\chapter{Firmas Electr\'onicas}
2\chapter{Propuesta de acoplamiento de la firma electr\'onica avanzada en procesos de negocio}
3
4\chapterauthors{V. Bravo y A. Araujo
5\chapteraffil{Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres}
6}
7
8% Se crea un ambiente bibunit para el cual se creará la bibliografía
9\begin{bibunit}[unsrt]
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14%A continuación el contenido del artículo de componente de firmas electrónicas
15
16%\begin{abstract}
17Automation is use the information technologies as a direct method for improvement. However, there are elements such as handwritten signature that
18have been taken of all the digital area, but which, when recurrent events in organizational processes
19stand as a critical factor in the flow of operations.
20In response to this situation have developed numerous standards and technologies grouped by
21Electronic Signature concepts and PKI, but that in turn have discovered new questions in this field, among them,
22those that have to do with the integration processes.
23In this paper we propose a software component and a method for connecting
24computer systems as essential technology using the Advanced Electronic Signature. In this sense
25addresses the document formats, validation infrastructure,
26and safety conditions that ensure legal support. The work has
27center, the details and problems of integration, and that have been grouped under ``coupling joint`` concept.
28%\end{abstract}
29%\begin{keywords} Advanced Electronic Signatures, Component, XAdES, PKI, workflow.
30%\end{keywords}
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35
36\section{Introducción}
37\label{sec:intro}
38La adopción de la tecnología de firma electrónica aún no está suficientemente extendida. Esta
39se utiliza en distintas áreas y en muchas  instituciones o empresas alrededor del mundo pero no ha llegado a ser
40equivalente a la firma autógrafa en un sentido amplio. Vinculado a este hecho, surge la pregunta ¿Pueden converger
41estas dos tecnologías en un futuro próximo?. Con la finalidad de responder esta interrogante,
42se puede decir que la firma electrónica  debe tener  por lo menos tres  características comunes
43a la autógrafa: identificar a la persona que la realiza; declarar la asunción u obligatoriedad de cumplimiento (contrato)
44del contenido de lo que se firma y por último, servir  como prueba de autenticidad o no repudio del firmante.
45El modelo de firma electrónica basado en una infraestructura de clave pública (PKI por sus siglas en inglés), ha sido jurídicamente aceptado en muchos países,
46lo que equivale a decir que en estos casos se cumple con las características antes mencionadas.
47
48
49La firma manuscrita se percibe como un elemento tecnológico desacoplado, esto es, no dependiente de otra tecnología o factor (solo
50se necesita papel y lápiz)  que
51puede usarse casi en cualquier lugar y con aceptación universal. En cambio la firma electrónica requiere de elementos de software
52(manejadores de dispositivos, clientes de firma, etc) y hardware (lector de tarjetas, tarjeta inteligente, computador, tableta o móvil),
53adicionalmente  y por lo general se debe contar con una conexión a internet para la validación. Otra ventaja importante
54de la firma manuscrita es la permanencia de factores biométricos que son fundamentales en la realización
55de auditorías confiables. A pesar de todas  estas ventajas, en los últimos años ha crecido el uso de la firma electrónica,
56Gobiernos nacionales y locales de España\cite{IEEEhowto:espana}. Alemania\cite{IEEEhowto:eID} y Estonia\cite{IEEEhowto:estonia} tienen disponibles plataformas para sus ciudadanos, y la popularización de la tarjeta
57inteligente (smartcard) como elemento de identificación personal ha apoyado este crecimiento.
58
59En este punto se plantean nuevos  problemas vinculados al hecho de introducir o  sustituir el elemento físico o autógrafo
60por el elemento electrónico,
61entre estos podemos señalar:  elección del formato
62o formatos de archivo de los documentos firmados; ubicuidad y ergonomía de la acción de firma; verificación de los documentos
63firmados; histórico o archivo de documentos firmados y finalmente la  integración de la firma con sistemas de base de datos relacionales, mapeos
64objetos-relacionales, servicios web, entre otros elementos utilizados en sistemas informáticos actuales.
65
66En este sentido, este trabajo  plantea un método para integrar un componente\cite{IEEEhowto:software}  de Firma Electrónica Avanzada   denominado
67ComponenteFEA a procesos de negocio, teniendo presente parámetros de seguridad, rapidez y auditabilidad.
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71\section{El modelo actual de Firma Electrónica}
72\label{sec:modelo}
73
74Una de las acciones  para dar soporte jurídico a la firma electrónica y lograr su equivalencia con la firma manuscrita es
75fijar unas condiciones iniciales que garanticen integridad y auditabilidad de los documentos firmados, y que
76puedan ser validadados a través de un estándar. Bajo este enfoque, se ha creado el concepto de Firma Electrónica Avanzada,
77que por definición debe contar con las siguientes propiedades  a) estar vinculada al firmante de  manera única; b) permitir la identificación del firmante;
78c) haber sido creada
79utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control y d) estar vinculada a los datos a que se refiere
80de modo que cualquier cambio ulterior de los mismos sea detectable.  La formalización de esta idea  ha sido llevado a cabo principalmente
81por el Parlamento Europeo,
82y se describe en la directiva  1999/93/EC \cite{IEEEhowto:directiva}.
83
84Existen dos grandes dominios tecnológicos para el uso de la Firma Electrónica Avanzada:  uno es el que tiene que ver con los procesos de
85identificación, registro, emisión  y validación de certificados electrónicos. De este dominio se ocupan 
86las organizaciones que están bajo el esquema PKI, que funcionan como terceros de confianza. Cada certificado brinda identidad
87a una persona o empresa en la Internet, y se le otorga al ente bajo la aceptación de un contrato que especifica condiciones de uso. El certificado
88es un documento -un archivo-
89que autentifica la clave vinculada al ente. La clave secreta/privada se distribuye en una tarjeta inteligente
90o token criptográfico que funciona como un elemento de control de
91acceso de nivel 2. Los certificados electrónicos contienen información especificada  bajo el formato X.509 versión 3\cite{IEEEhowto:x509}, el cual
92incluye campos como  fecha de expedición y vencimiento del certificado, Nombre único del propietario (conocido como Nombre Común),
93datos del Proveedor del certificado, datos criptográficos del certificado y datos del servidor de validación
94que utiliza el protocolo de estado de certificados en línea (OCSP por sus siglas en inglés).
95
96
97El segundo dominio corresponde a las  aplicaciones que usa el propietario del certificado para aplicar
98la firma electrónica, y que generan valor agregado. Las aplicaciones de este tipo más utilizadas  cuentan con
99una interfaz basada en bibliotecas dinámicas (.dll o .so) para este fin, así como también tienen un archivo de certificados
100de autoridades de certificación para validar la vigencia y correctitud del certificado del firmante. Esta interfaz
101es básica, solo permite generar un archivo de firma en formato PKCS\#7\cite{IEEEhowto:pkcs7} separado del documento firmado, lo que conlleva
102a que las tareas de almacenamiento, validación y auditoría  deben ser provistas  adicionalmente a través de un programa
103o complemento de software. Las aplicaciones de este tipo más utilizadas son navegadores web y clientes de correo electrónico.
104
105Por otro lado, se han especificado diferentes formatos estándares de archivo con firma autocontenida. Por ejemplo el formato PDF
106dada sus características de solo lectura y visualización en pantalla como documento impreso es uno de los más utilizados
107para este fin. El estándar PADES\cite{IEEEhowto:pades} basado en PDF es un ejemplo de ello, también existe el formato PDF nativo, y que es
108verificable por los visores más populares como el de \textit{Adobe Reader}\copyright.
109
110También existen estándares para archivos con firma electrónica basados en XML. La ventaja de estos
111formatos es que pueden integrar  metadatos como la fecha y lugar de la(s) firma(s), y permiten
112incluir diferentes tipos de archivos  como fotos, videos, documentos de texto u ofimáticos. Entre los estándares XML más conocidos está el
113XMLDsig \cite{IEEEhowto:xmldsig}.
114Esta estándar cuenta con diferentes implementaciones y extensiones, entre ellas el formato creado por las repúblicas bálticas
115llamado BDOC\cite{IEEEhowto:bdoc}, que sigue a su vez el popular estándar OpenDocument, utilizado por el paquete ofimático OpenOffice como formato
116principal para sus archivos.
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122\section{Antecedentes}
123
124La inclusión de la firma electrónica en un proceso de negocio tiene varios aspectos asociados. Se
125pueden señalar como los más relevantes la ergonomía
126de la firma (facilidad de uso), los formatos y visualización de documentos, la integración con plataformas de software y la arquitectura de la solución.
127
128
129En relación con el  tema de la ergonomía   Xyzmo SIGNificant\footnote{Para ver información completa
130sobre Xyzmo Significant visitar la dirección web: http://www.xyzmo.com} es una novedosa propuesta. Xyzmo es una una aplicación comercial
131de código fuente propietario, que introduce elementos innovadores en el área de ergonomía y adaptación al cambio:
132no obliga a aprender una nueva técnica de firma sino que ofrece a los usuarios de esta tecnología el uso la firma
133manuscrita a través de una tableta electrónica o teléfono con interfaz multitoque (multitouch) bajo sistemas operativos
134Android\copyright \hspace{0.2cm}y iOS\copyright, esto sin desvincularse del esquema PKI. Este modelo proporciona al usuario la metáfora de
135la firma manuscrita mostrando el documento tal cual como si fuese impreso, habilitando la firma electrónica avanzada  a través del
136uso  de los  dedos o de un lápiz para pantalla táctiles. Para el proceso de validación se utilizan parámetros biométricos tales
137como ritmo, velocidad o características del trazo, y  también técnicas criptográficas estandarizas vinculadas
138al esquema PKI.
139
140Existen diferentes implementaciones  de software para las  gestión y visualización de los
141dos tipos de formatos  principales: PDF y XML. Para el caso del formato  PDF la visualización está automáticamente disponible ya que existen numerosos lectores
142para este tipo de archivo, por ejemplo, el Adobe Reader\copyright \hspace{0.2cm} visualiza la firma electrónica o digital como un sello (imagen) dentro del documento,
143 y muestra también su contenido con características de  forma (encabezado, líneas, tablas, logos, etc.) que pueden ser parte o no del documento firmado,
144pero que en muchos casos son necesarias para la elaboración de documentos formales o legales.
145En el caso de los formatos XML la visualización no es automática, por lo tanto si se requiere visualizar
146el contenido con elementos de forma se debe disponer de un software visualizador que formatee el contenido. En \cite{IEEEhowto:neubauer} se muestra una propuesta
147para documentos XML que necesitan por disposiciones legales o formales de gobierno aplicar forma a documentos
148firmados electrónicamente.
149
150Una de las potencialidades de la firma electrónica es su integración con sistemas informáticos para la
151mejora de procesos mediante la eliminación de puntos lentos. Es por ello que los temas
152de integración y arquitectura juegan un papel preponderante. En esta tendencia se inscribe el proyecto \textit{@firma}:
153una solución desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España,
154 que se plantea como una plataforma de firma electrónica orientada a brindar servicios de gobierno electrónico, y que está integrada
155con el sistema de identificación Español. Cuenta con
156una aplicación de escritorio que puede usarse en diversos sistemas operativos, y un \textit{applet}\cite{IEEEhowto:java}  para usar la firma
157a través de la web. Estas características habilitan a \textit{@firma} para el desarrollo de aplicaciones de gobierno
158electrónico, así como también para la integración con sistemas empresariales.
159
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161
162\section{Acoplamiento de la Firma Electrónica Avanzada}
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166La conexión entre un  componente (software) y el sistema informático se denomina acoplamiento. Este procedimiento debe cumplir con un
167conjunto de requisitos que tienen que ver con  características
168tales como reutilización, cohesión y la exportación de una interfaz definida.
169A continuación se describen los elementos desarrollados en este trabajo.
170
171
172\subsection{Componente de Firma Electrónica Avanzada}
173
174Se desarrolló un componente que permite realizar diferentes operaciones
175asociadas con la firma electrónica: subir un documento desde el computador cliente;
176realizar la firma utilizando una tarjeta inteligente con PIN (contraseña) desde el computador cliente y
177entregar un archivo firmado en formato XAdES\cite{IEEEhowto:xades}  al programa servidor. El componente se ha denominado
178de Firma Electrónica Avanzada (ComponenteFEA), ya que cumple con las condiciones citadas  en la sección \ref{sec:modelo}  sobre este tipo
179de firma.
180
181
182Las funcionalidades que implementa el ComponenteFEA son las siguientes:
183\begin{enumerate}
184 \item Firmar electrónicamente (para este caso se asume que lo electrónico está asociado un dispositivo en hardware como una tarjeta inteligente, y
185 en relación a ello debe connotar vinculación jurídica, lo digital solo a una clave en software) un documento de tipo de archivo definido por especificación MIME\cite{IEEEhowto:mime}.
186\item Firmar digitalmente 
187(usando un archivo PKCS\#12\cite{IEEEhowto:pkcs12}) un documento de tipo de archivo definido por especificación MIME .
188\item Verificar un archivo firmado electrónicamente  usando o no validación OCSP.
189\item  Verificar un archivo firmado digitalmente  usando o no validación OCSP.
190\item Mostrar propiedades como algoritmos utilizados, fecha y lugar de la firma de un archivo firmado
191 \item Firmar electrónicamente utilizando un componente para el navegador  un documento de tipo de archivo definido por
192especificación MIME.
193\end{enumerate}
194 
195
196\begin{verbatim}
197
198class BDocDocument : QObject {
199// *** Métodos para firma electrónica
200    BDocDocument();
201    void init();
202    void create( const QString file );
203    bool openBDocContainer(const QString path);
204    void saveBDocContainer(const QString path);     
205    bool signWithP12(const QString  profile,...);
206    void addDocument(const QString path);
207
208// ** Mètodos de firma por navegador web
209    bool presignWeb(const QString  profile, ...);
210    bool postsignWeb(const QString  profile, ...);
211
212
213// ** Métodos para validación
214    QString signatureAlgorithm(int index );
215    bool validateOffline() const ;
216
217// ** Métodos para Gestión de archivos
218    QString signatureFormat(int index );
219    QString signatureDateTime(int index );
220    QStringList signatureLocation(int index );
221    QString signatureRol(int index );
222    QString signatureDigestMethod(index )
223    QString subjectCertificateCommonName(int i);
224    QString documentName(int docId);
225    int documentCount();
226    int signatureCount();
227    void saveDocument(int docId...);
228
229
230}
231\end{verbatim}
232\begin{center} \textbf{Listado 1.} API del ComponenteFEA en C++ accesible desde \textit{python}
233\end{center}
234
235Bajo esta perspectiva  se propone tratar las funcionalidades
236asociadas a la Firma Electrónica Avanzada, es decir, empaquetar las funcionalidades exportando una interfaz de programación de aplicaciones (API por su siglas en inglés)
237que puede ser utilizada de forma  encapsulada y separada por una aplicación anfitrión,
238escrita teóricamente en cualquier lenguaje de programación.
239Uno de las aplicaciones que trabaja bajo este esquema de complementos o componentes es el navegador web, este  diseño ha permitido
240contar con grandes repositorios que extienden las funcionalidades del navegador casi para cualquier uso.
241
242\begin{figure}[htb]
243\centering
244\includegraphics[width=8cm]{imagenes/uml.png}
245\caption{Diagrama UML de acoplamiento}
246\label{fig:uml}
247\end{figure}
248
249La figura \ref{fig:uml} muestra un diagrama en lenguaje UML del componente y su conexión con un sistema
250informático. Existen tres tipos de funcionalidades que exporta el ComponenteFEA: ''Firmar'', interfaces para firma electrónica y digital,
251''Validar``, interfaces para validación fuera de línea y en línea de certificados electrónicos, y ''Gestionar``, interfaces para la almacenamiento
252y búsqueda de archivos firmados.
253
254
255A nivel de lenguaje de programación se provee un paquete o \textit{package} para \textit{python} que está construido envolviendo
256 una librería de firma electrónica avanzada escrita en lenguaje \textit{C/C++}.
257El listado \textbf{1}  muestra los métodos que son accesibles desde \textit{python}.
258
259
260
261\subsection{Método de conexíón}
262
263
264El diagrama de flujo de la figura \ref{fig:acoplamiento} muestra los pasos a seguir para incorporar el ComponenteFEA
265 dentro de un proceso de una organización.  Los primeros dos pasos de este diagrama  corresponden a la 
266identificación de  los puntos de firma y validación dentro del proceso de negocio,
267para luego conectar los métodos (mensajes)  correspondientes del ComponenteFEA  en dichos puntos.
268
269
270
271\begin{figure}[htb]
272\centering
273\includegraphics[width=8cm]{imagenes/flujoComponenteFE.jpg}
274\caption{Diagrama de flujo para el acoplamiento del ComponenteFEA}
275\label{fig:acoplamiento}
276\end{figure}
277
278
279En un siguiente paso y dependiendo del tipo de proceso a automatizar se adoptará un esquema de conexión para el
280servidor.  En esta fase se establecen algunos aspectos importantes relativos al sistema
281informático a colocar en funcionamiento, entre estos están la existencia de un sistema automatizado,
282el tipo de lenguaje de programación y sistemas operativos a utilizar, el soporte de la PKI, la asignación de las tarjetas inteligentes, entre otros.
283
284
285En este punto el desarrollador tiene la libertad
286de utilizar el componente de firma
287según su criterio, sin embargo, puede seguir algunas pautas  relacionadas con el  proceso a automatizar.  Si el proceso no se encuentra automatizado se recomienda
288seleccionar para el desarrollo de software el lenguaje
289\textit{python}.  Para el caso anterior o si el sistema se implementó utilizando este lenguaje se sigue el paso 7.1 de la figura \ref{fig:acoplamiento} que
290corresponde
291con la instalación del componente ''servidor`` para la Firma Electrónica Avanzada.
292
293
294En el caso de que los procesos de negocio se encuentren automatizados bajo un lenguaje
295diferente a \textit{python}, se utilizan la interfaz de  servicios web\footnote{La interfaz de servicios web
296está disponible en: http://bazaar.launchpad.net/\~esignature/esignature/bdoc/files/head:/server/} que provee del ComponenteFEA (Paso 8.1 de la figura \ref{fig:acoplamiento}).
297
298
299
300Un tema a tomar en cuenta es el relativo al tipo de repositorio donde se almacenan los archivos firmados. El ComponenteFEA genera archivos tipo XAdES con extensión
301\textit{.bdoc}. Para este fin puede utilizarse un directorio en el sistema de archivos o un gestor de  base de datos relacional. En este
302punto también hay que trabajar sobre el nombramiento, es decir la forma como se  identifican unívocamente los archivos para que puedan ser encontrados. Para ello  se puede utilizar la vinculación de
303metadatos en los registros de las tablas de la base de datos relacional, o simplemente
304asignar un nombre como clave única a los archivos firmados.
305
306
307
308
309Como último paso se debe habilitar un módulo para gestionar los archivos firmados (paso 9 de la figura \ref{fig:acoplamiento}), es decir,
310proveer una interfaz de usuario para las acciones
311 de visualización de propiedades de  archivos, validación
312de firmas electrónica, búsqueda, entre otras. Estas funcionalidades las provee el ComponenteFEA
313mediante los métodos que se nombran en la sección
314''Métodos para Gestión de archivos`` del Listado \textbf{1},
315y pueden ser extendidas utilizando algunas de las funcionalidades del gestor de datos que se utilice.
316
317
318\section{Casos de estudio}
319
320A continuación se muestran tres casos de integración utilizando un mismo proceso con diversos sistemas informáticos.
321El proceso tratado es el conocido como ''Orden de compra``, el cuál está presente en muchas organizaciones.
322Consiste en realizar un proceso de negocio con la finalidad de  obtener un conjunto de productos o servicios necesarios para la organización a través de una búsqueda y evaluación de
323un cierto número de cotizaciones y que siguen una serie de criterios, como por ejemplo, las características de calidad y precio. El proceso en pasos
324se puede describir así:
325\begin{enumerate}
326 \item Generar una requisición o documento de solicitud para el conjunto de productos o servicios
327\begin{itemize}
328 \item Firma del solicitante
329\end{itemize}
330 \item Obtener por los menos n  $(n\geq2)$  cotizaciones para el conjunto de productos o servicios
331\item Seleccionar una cotización y generar un acta
332\begin{itemize}
333 \item Firma del analista de compras
334\end{itemize}
335\item Generar una orden de compra
336\begin{itemize}
337 \item Firma del gerente del departamento
338\end{itemize}
339\end{enumerate}
340
341Generalmente este proceso se lleva a cabo utilizando firmas manuscritas en coordinación con un sistema informático:
342se imprime desde el sistema el documento (requisición, acta u  orden de compra), se firma, y luego se actualiza la información en el sistema informático.
343
344Para el caso de estudio planteado se  puede sustituir  la primera, la segunda  o las tres  firmas manuscritas por sus respectivas firmas electrónicas.
345También es posible agregar firmas electrónicas en puntos donde no existen firmas manuscritas.
346
347La segunda funcionalidad a conectar del ComponenteFEA es la validación de los documentos firmados electrónicamente.
348 Para ello se identifican los puntos donde se actualiza la información
349sobre la firma manuscrita. Una tercera funcionalidad es la que tiene que ver con la visualización de  los atributos  de los documentos firmados electrónicamente.
350
351Después del proceso de identificación, para  cada punto que se determinó en la fase anterior,  se incorporan  los métodos
352del ComponenteFEA con llamadas locales o remotas  según sea el caso. A continuación se presenta tres  implementaciones del proceso
353''Orden de compra`` para tres sistemas informáticos diferentes.
354
355
356\subsection{Caso OpenERP }
357
358OpenERP\footnote{Ver la dirección web: http://www.openerp.com} es un software de Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), software libre,
359que tiene un gran número de instalaciones. En su base incluye el proceso de  ''Orden de compra``. Para realizar el acoplamiento se creó
360un nuevo módulo
361de OpenERP. Se identificaron los puntos de firma y validación y se sustituyeron por las llamadas
362respectivas al ComponenteFEA. Como elemento agregado, se creó un nuevo módulo basado en bandejas de documentos -archivos generados por OpenERP-
363(similar a las usadas en los clientes de correo electrónico)
364asociadas a los documentos a ser firmados electrónicamente.
365
366
367La figura \ref{fig:openerp} muestra la interfaz de usuario para gestionar los archivos firmados electrónicamente. Los usuarios autorizados pueden utilizar una
368tarjeta inteligente para firmar los documentos correspondientes al proceso de ''Orden de compra``, teniendo la misma validez legal (especificado por
369las políticas de la PKI y la legislación del país) que la firma manuscrita.
370 Primero el solicitante firma  la requisición, y este documento se envía a  la bandeja del analista de compra, quién busca las cotizaciones correspondientes y
371  selecciona el conjunto de productos a comprar. Se generan los documentos ''Acta'' y ``Orden de compra'', este último es enviado a la bandeja del gerente quién
372lo firma  para aprobar la compra del conjunto de productos o servicios seleccionados.
373
374
375OpenERP provee al desarrollador patrones Modelo-Vista-Controlador (MVC) y un motor de flujo de trabajos o \textit{Workflow} para implementar nuevas funcionalidades.
376Usando estas herramientas los documentos firmados se vinculan al modelo de datos y las validaciones de firma electrónica se realizan
377extendiendo el flujo de trabajo relacionado con el proceso ``Orden de compra'' base de OpenERP.
378
379
380\begin{figure}[htb]
381\centering
382\includegraphics[width=8cm]{imagenes/openerp.png}
383\caption{Interfaz de usuario OpenERP para el ComponenteFEA}
384\label{fig:openerp}
385\end{figure}
386
387
388La última captura de pantalla de la figura \ref{fig:openerp} muestra un cuadro  de diálogo que pide un PIN o contraseña  al usuario. Esta interfaz forma
389parte del complemento Web que debe ser instalado en el cliente (navegador) y que tiene interacción con el certificado firmante contenido en una
390tarjeta inteligente.
391
392
393
394\subsection{Caso SAID}
395
396
397SAID\footnote{Ver la dirección web: http://said.cenditel.gob.ve/wiki } es un sistema administrativo que incluye procesos contables
398y administrativos para instituciones que operen en el sector público venezolano.
399Entre los procesos que implementa SAID está el de `Orden de compra``, que incluye entre sus capacidades la posibilidad de utilizar firmas electrónicas basadas en el formato  PKCS\#7.
400
401El sistema fue escrito en PHP Versión 4.X, y
402es de código libre. Los puntos de firma y validación están claramente identificados, ya que son los indicados por las firmas electrónicas,
403en este caso solo se sustituyen las llamadas a la API del motor criptográfico local, por llamados a los servicios web del ComponenteFEA. El listado
404 \textbf{2} muestra
405las llamadas que se insertaron en el código fuente para extender el sistema de tal manera que funcione con firmas electrónicas avanzadas.
406 El repositorio de archivos firmados a utilizar es
407PostgreSQL Version 8.4 (El mismo que utiliza SAID). El listado \textbf{2} muestra el código en PHP para validar una firma electrónica y mostrar los firmantes de un
408documento del proceso de Orden de compra: requisición, acta u orden.  Después de realizar la conexión al servidor \textit{localhost} por el puerto 4242, se procede
409a abrir un archivo firmado con el método ''openBDocContainer`` a través de una llamada remota, luego se utiliza el método ''validateSignature`` para validar
410la firma, y finalmente se listan todos los firmantes  utilizando el método  ''subjectCertificateCommonName``.
411
412\begin{verbatim}
413 <?php
414
415include('xmlrpc.php');
416
417$connec = new XMLRPCClient('localhost:4242');
418$identificador = 'prueba1';
419$connec->__call('init', array($identificador));
420$connec->__call('openBDocContainer',
421array($identificador,
422'detalle_curso.odt.bdoc'));
423$resp = $connec->__call('signatureCount',
424array($identificador));
425$firmantes = Array();
426for($pos=0; $pos<$resp; $pos++)
427{       
428        $datos = Array();
429        $valida = 'No válido';
430        if($connec->__call('validateSignature',
431array($identificador,$pos)))
432        {
433           $valida = 'Válido';
434           $nombre = 
435 $connec->
436   __call('subjectCertificateCommonName',
437array($identificador,$pos));
438           $firmantes[] = array('nombre'=> $nombre,
439'valida'=>$valida);
440        }
441}
442
443for($i=0;$i<count($firmantes);$i++)
444{
445        echo "{$firmantes[$i]['nombre']}
446{$firmantes[$i]['valida']}\n";
447}
448?>
449\end{verbatim} \begin{center} \textbf{Listado 2.} Conexión mediante servicios web-rpc desde SAID al ComponenteFEA
450\end{center}
451
452
453De forma similar al caso OpenERP, se provee un complemento para el navegador de tal manera que los usuarios puedan
454realizar la firma de forma remota, utilizando una tarjeta inteligente desde su estación de trabajo. Luego el documento
455se procesa por el sistema SAID, y se almacena en la base de datos del servidor.
456
457\subsection{Caso Flujos de Trabajo}
458
459El proceso especificado en esta sección puede modelarse  usando un motor de flujo de trabajo. Los flujos de trabajo son ampliamente utilizados para modelar procesos
460a través de un lenguaje descriptivo como BPM o BPEL\cite{IEEEhowto:bpel}.  Para implementar el proceso de ''Orden de compra`` se utilizó el motor
461SAFET\cite{IEEEhowto:safet}, ya que incorpora
462el ComponenteFEA nativamente, solo se necesitan especificar los puntos en el proceso donde se requiere la firma electrónica. La validación la realiza el motor de forma
463automática. Para este caso los pasos 1 y 2 del Diagrama de flujo para el acoplamiento del ComponenteFEA, se realizan sin  la necesidad de agregar o modificar
464código fuente, solo se especifica en el archivo de definición de flujo.
465
466\begin{verbatim}
467<task id="Requisicion"
468 title="Acción de solicitud de bien o servicio" >
469<port side="forward" type="split" >
470<connection source="Cotización"
471query="vRequisicion SIGN NombreComunUsuario"
472options="" >
473</connection>
474</port>
475<variable id="vRequisicion" scope="task"
476tokenlink=""
477documentsource="select  id,
478nombre,descripcion,
479fechageneracion
480from requisiciones" >
481</variable>
482</task>
483\end{verbatim}  \begin{center} \textbf{Listado 3.} Tarea de firma de requisición usando SAFET (XML)
484\end{center}
485
486El listado \textbf{3} muestra la definición de la acción de firma electrónica  en un flujo de trabajo (SAFET).  El usuario definido por
487el \textit{NombreComunUsuario} debe firmar electrónicamente el documento de requisición para pasar a la siguiente actividad
488que en este caso se denominada \textit{Cotización}.
489La sentencia \textit{vRequisicion \textbf{SIGN} NombreComunUsuario} indica al motor de flujo de trabajo lo descrito anteriormente.
490
491
492\section{Conclusiones}
493
494En un mediano plazo la Firma Electrónica Avanzada  puede consolidarse como una tecnología fundamental en los procesos
495de negocio ya que propone la digitalización de un elemento  imprescindible en este contexto como lo es la firma manuscrita.
496Los retos de la digitalización son diversos y complejos, y tienen que ver con aspectos disímiles como lo son por ejemplo los formatos
497de archivo de firma electrónica y la ergonomía para el uso de esta tecnología.
498
499En este trabajo se detalla un método para la integración de un componente de software con sistemas informáticos
500que automatizan procesos de negocio. En la fase de  acoplamiento se define la identificación
501de puntos de firma electrónica, se especifica la  validación de los certificados firmantes por una PKI,
502se muestra la habilitación del navegador web para la firma electrónica (basada en tarjetas inteligentes) 
503a través de un complemento y se discute sobre los parámetros de seguridad de los formatos de firma electrónica.
504Las tareas como la construcción de un gestor de archivos firmados se proponen como una actividad  complementaria.
505
506
507Con la finalidad de mostrar la aplicación del método  propuesto en sistemas en situaciones reales se mostraron tres casos de estudio,
508cada uno con sus particularidades.
509 El acoplamiento del ComponenteFEA con los sistemas
510informáticos OpenERP, SAID y SAFET siguen el método descrito en el trabajo, evaluando para todos los casos especialmente el tipo de conexión
511a utilizar  (local o remota), el tipo de almacenamiento y el procedimiento para la conexión en los puntos de firma electrónica y validación.
512
513
514El análisis de vulnerabilidades  es un tema omnipresente en el área
515de seguridad informática, y está relacionado con este trabajo a través del análisis de los formatos, protocolos y
516tecnologías utilizados en el proceso de integración.
517
518Existen otros aspectos que no se discuten en este trabajo pero que se consideran importantes para la  aprehensión de la
519tecnología de firma electrónica. Entre ellos se pueden señalar la mejora de  la experiencia del usuario 
520y la visualización de  los archivos de formato XML firmados electrónicamente.
521
522En el tema específico de integración, en \cite{IEEEhowto:eID} se discute sobre la necesidad de
523abrir el compás de aplicaciones
524compatibles con la tecnología de Firma Electrónica Avanzada, y en general, sobre la asunción de un nuevo paradigma en el despliegue
525de procesos de negocio.
526
527
528
529
530
531
532% el siguiente comando establece la ubicación de las referencias
533\putbib[bibliografia]
534
535% el siguiente comando cierra el ambiente bibunit para la cual se generan las
536% referencias.
537\end{bibunit}
538
539
540
541 
542
543
544% \begin{thebibliography}{1}
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604%
605%
606% % el siguiente item no se está utilizando
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608% Duane. N. Brink, J. PKI: Infraestructura de Clave Pública. McGrawHill 2002.
609%
610% \end{thebibliography}
611
612%\begin{IEEEbiography}[{\includegraphics[width=1in,height=1.25in,clip,keepaspectratio]{victor.png}}]{Víctor Bravo}
613% Víctor Bravo nació en Maracaibo, Venezuela. Es Ingeniero de Sistemas y tiene una maestría en Computación de la Universidad de los Andes (ULA),Venezuela.
614% Ha trabajado como director en importantes
615% proyectos vinculados a procesos de Certificación Electrónica masiva tal como ''Software de Gestión Autoridad Raíz de la
616% PKI Pública Nacional``. Ha dictado conferencias sobre temas de certificación electrónica en varios países. Actualmente está
617% adscrito como Investigador a la Fundación CENDITEL, y ha sido profesor desde el año 2005 de la cátedra de Matemáticas Discretas del
618% Departamento de Computación de la ULA.
619%\end{IEEEbiography}
620
621
622%\begin{IEEEbiography}[{\includegraphics[width=1in,height=1.25in,clip,keepaspectratio]{antonioaraujo.jpg}}]{Antonio Gregorio Araujo Brett}
623% Antonio Araujo es Ingeniero de Sistemas, egresado de la Universidad de Los Andes, en
624% Mérida, Venezuela. Actualmente
625% cursa estudios de Maestría en Computación de la Facultad de Ingeniería
626% de la Universidad de Los
627% Andes. Ha asesorado
628% proyectos de certificación
629% electrónica y participado como ponente en varias jornadas y congresos de
630% certificación electrónica y
631% firmas electrónicas en el país.
632% Se desempeña desde el año 2007 como Analista de la gestión de
633% desarrollado en Tecnologías Libres de
634% la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en
635% Tecnologías Libres – CENDITEL Nodo
636% Mérida.
637%\end{IEEEbiography}
638
639%\begin{IEEEbiography}[{\includegraphics[width=1in,height=1.25in,clip,keepaspectratio]{jogerquintero.jpg}}]{Joger André Quintero Escalante}
640
641% Joger Quintero es Técnico Superior en Informática, egresado del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, en
642% Ejido, Venezuela.  Se desempeña como Analista Desarrollador en CENDITEL(Nodo Mérida) desde el año 2011.
643%\end{IEEEbiography}
644
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.