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Correcciones de la revisión de estilo de los capítulos 3, 5, 6, 7 y 8.

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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
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5\chapterauthors{Víctor Bravo y Antonio Araujo
6\chapteraffil{Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres}
7}
8\label{capitulo6}
9
10% Se crea un ambiente bibunit para el cual se creará la bibliografía
11\begin{bibunit}[unsrt]
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16%A continuación el contenido del artículo de componente de firmas electrónicas
17
18%\begin{abstract}
19Automation is use the information technologies as a direct method for improvement. However, there are elements such as handwritten signature that
20have been taken of all the digital area, but which, when recurrent events in organizational processes
21stand as a critical factor in the flow of operations.
22In response to this situation have developed numerous standards and technologies grouped by
23Electronic Signature concepts and PKI, but that in turn have discovered new questions in this field, among them,
24those that have to do with the integration processes.
25In this paper we propose a software component and a method for connecting
26computer systems as essential technology using the Advanced Electronic Signature. In this sense
27addresses the document formats, validation infrastructure,
28and safety conditions that ensure legal support. The work has
29center, the details and problems of integration, and that have been grouped under ``coupling joint`` concept.
30%\end{abstract}
31%\begin{keywords} Advanced Electronic Signatures, Component, XAdES, PKI, workflow.
32%\end{keywords}
33
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37
38\section{Introducción}
39\label{sec:intro}
40La adopción de la tecnología de firma electrónica aún no está suficientemente extendida. Esta
41se utiliza en distintas áreas y en muchas  instituciones o empresas alrededor del mundo pero no ha llegado a ser
42equivalente a la firma autógrafa en un sentido amplio. Vinculado a este hecho, surge la pregunta ¿Pueden converger
43estas dos tecnologías en un futuro próximo? Con la finalidad de responder esta interrogante,
44se puede decir que la firma electrónica  debe tener  por lo menos tres  características comunes
45a la autógrafa: identificar a la persona que la realiza; declarar la asunción u obligatoriedad de cumplimiento (contrato)
46del contenido de lo que se firma y por último, servir  como prueba de autenticidad o no repudio del firmante.
47El modelo de firma electrónica basado en una infraestructura de clave pública (PKI por sus siglas en inglés), ha sido jurídicamente aceptado en muchos países,
48lo que equivale a decir que en estos casos se cumple con las características antes mencionadas.
49
50
51La firma manuscrita se percibe como un elemento tecnológico desacoplado, esto es, no dependiente de otra tecnología o factor (solo
52se necesita papel y lápiz)  que
53puede usarse casi en cualquier lugar y con aceptación universal. En cambio la firma electrónica requiere de elementos de software
54(manejadores de dispositivos, clientes de firma, etc.) y hardware (lector de
55tarjetas, tarjeta inteligente, computador, tableta o móvil),
56adicionalmente  y por lo general se debe contar con una conexión a la Internet para la validación. Otra ventaja importante
57de la firma manuscrita es la permanencia de factores biométricos que son fundamentales en la realización
58de auditorías confiables. A pesar de todas  estas ventajas, en los últimos años ha crecido el uso de la firma electrónica,
59gobiernos nacionales y locales de España \cite{IEEEhowto:espana}, Alemania
60\cite{IEEEhowto:eID} y Estonia \cite{IEEEhowto:estonia} tienen disponibles
61plataformas para sus ciudadanos, y la popularización de la tarjeta
62inteligente (smartcard) como elemento de identificación personal ha apoyado este crecimiento.
63
64En este punto se plantean nuevos  problemas vinculados al hecho de introducir o  sustituir el elemento físico o autógrafo
65por el elemento electrónico,
66entre estos podemos señalar:  elección del formato
67o formatos de archivo de los documentos firmados; ubicuidad y ergonomía de la acción de firma; verificación de los documentos
68firmados; histórico o archivo de documentos firmados y finalmente la  integración de la firma con sistemas de base de datos relacionales, mapeos
69objetos-relacionales, servicios web, entre otros elementos utilizados en sistemas informáticos actuales.
70
71En este sentido, este trabajo  plantea un método para integrar un componente \cite{IEEEhowto:software}  de Firma Electrónica Avanzada   denominado
72ComponenteFEA a procesos de negocio, teniendo presente parámetros de seguridad, rapidez y auditabilidad.
73
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75
76\section{El modelo actual de firma electrónica}
77\label{sec:modelo}
78
79Una de las acciones  para dar soporte jurídico a la firma electrónica y lograr su equivalencia con la firma manuscrita es
80fijar unas condiciones iniciales que garanticen integridad y auditabilidad de los documentos firmados, y que
81puedan ser validadados a través de un estándar. Bajo este enfoque, se ha creado el concepto de firma electrónica avanzada,
82que por definición debe contar con las siguientes propiedades:  a) estar
83vinculada al firmante de  manera única; b) permitir la identificación del
84firmante;
85c) haber sido creada
86utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control y d) estar vinculada a los datos a que se refiere
87de modo que cualquier cambio ulterior de los mismos sea detectable.  La
88formalización de esta idea ha sido llevada a cabo principalmente
89por el Parlamento Europeo,
90y se describe en la directiva  1999/93/EC \cite{IEEEhowto:directiva}.
91
92Existen dos grandes dominios tecnológicos para el uso de la Firma Electrónica Avanzada:  uno es el que tiene que ver con los procesos de
93identificación, registro, emisión  y validación de certificados electrónicos. De este dominio se ocupan 
94las organizaciones que están bajo el esquema PKI, que funcionan como terceros de confianza. Cada certificado brinda identidad
95a 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
96es un documento -un archivo-
97que autentifica la clave vinculada al ente. La clave secreta/privada se distribuye en una tarjeta inteligente
98o token criptográfico que funciona como un elemento de control de
99acceso de nivel 2. Los certificados electrónicos contienen información especificada  bajo el formato X.509 versión 3 \cite{IEEEhowto:x509}, el cual
100incluye campos como  fecha de expedición y vencimiento del certificado, Nombre único del propietario (conocido como Nombre Común),
101datos del Proveedor del certificado, datos criptográficos del certificado y datos del servidor de validación
102que utiliza el protocolo de estado de certificados en línea (OCSP por sus siglas en inglés).
103
104
105El segundo dominio corresponde a las  aplicaciones que usa el propietario del certificado para aplicar
106la firma electrónica, y que generan valor agregado. Las aplicaciones de este tipo más utilizadas  cuentan con
107una interfaz basada en bibliotecas dinámicas (.dll o .so) para este fin, así como también tienen un archivo de certificados
108de autoridades de certificación para validar la vigencia y correctitud del certificado del firmante. Esta interfaz
109es básica, solo permite generar un archivo de firma en formato PKCS\#7 \cite{IEEEhowto:pkcs7} separado del documento firmado, lo que conlleva
110a que las tareas de almacenamiento, validación y auditoría  deben ser provistas  adicionalmente a través de un programa
111o complemento de software. Las aplicaciones de este tipo más utilizadas son navegadores web y clientes de correo electrónico.
112
113Por otro lado, se han especificado diferentes formatos estándares de archivo con firma autocontenida. Por ejemplo el formato PDF
114dada sus características de solo lectura y visualización en pantalla como documento impreso es uno de los más utilizados
115para 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
116verificable por los visores más populares como el de \textit{Adobe Reader}\copyright.
117
118También existen estándares para archivos con firma electrónica basados en XML. La ventaja de estos
119formatos es que pueden integrar  metadatos como la fecha y lugar de la(s) firma(s), y permiten
120incluir diferentes tipos de archivos  como fotos, videos, documentos de texto u ofimáticos. Entre los estándares XML más conocidos está el
121XMLDsig \cite{IEEEhowto:xmldsig}.
122Este estándar cuenta con diferentes implementaciones y extensiones, entre ellas el formato creado por las repúblicas bálticas
123llamado BDOC \cite{IEEEhowto:bdoc}, que sigue a su vez el popular estándar OpenDocument, utilizado por el paquete ofimático OpenOffice como formato
124principal para sus archivos.
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129
130\section{Antecedentes}
131
132La inclusión de la firma electrónica en un proceso de negocio tiene varios aspectos asociados. Se
133pueden señalar como los más relevantes la ergonomía
134de la firma (facilidad de uso), los formatos y visualización de documentos, la integración con plataformas de software y la arquitectura de la solución.
135
136
137En relación con el tema de la ergonomía Xyzmo SIGNificant\footnote{Para ver información completa
138sobre Xyzmo Significant visitar la dirección web: http://www.xyzmo.com} es una novedosa propuesta. Xyzmo es una aplicación comercial
139de código fuente propietario, que introduce elementos innovadores en el área de ergonomía y adaptación al cambio:
140no obliga a aprender una nueva técnica de firma sino que ofrece a los usuarios
141de esta tecnología el uso de la firma
142manuscrita a través de una tableta electrónica o teléfono con interfaz multitoque (multitouch) bajo sistemas operativos
143Android\copyright \hspace{0.2cm}y iOS\copyright, esto sin desvincularse del esquema PKI. Este modelo proporciona al usuario la metáfora de
144la firma manuscrita mostrando el documento tal cual como si fuese impreso, habilitando la firma electrónica avanzada  a través del
145uso  de los  dedos o de un lápiz para pantalla táctiles. Para el proceso de validación se utilizan parámetros biométricos tales
146como ritmo, velocidad o características del trazo, y  también técnicas criptográficas estandarizas vinculadas
147al esquema PKI.
148
149Existen diferentes implementaciones  de software para las  gestión y visualización de los
150dos tipos de formatos  principales: PDF y XML. Para el caso del formato  PDF la visualización está automáticamente disponible ya que existen numerosos lectores
151para este tipo de archivo, por ejemplo, el Adobe Reader\copyright \hspace{0.2cm}
152que visualiza la firma electrónica o digital como un sello (imagen) dentro del
153documento,
154 y muestra también su contenido con características de  forma (encabezado, líneas, tablas, logos, etc.) que pueden ser parte o no del documento firmado,
155pero que en muchos casos son necesarias para la elaboración de documentos formales o legales.
156En el caso de los formatos XML la visualización no es automática, por lo tanto si se requiere visualizar
157el contenido con elementos de forma se debe disponer de un software visualizador que formatee el contenido. En \cite{IEEEhowto:neubauer} se muestra una propuesta
158para documentos XML que necesitan por disposiciones legales o formales de gobierno aplicar forma a documentos
159firmados electrónicamente.
160
161Una de las potencialidades de la firma electrónica es su integración con sistemas informáticos para la
162mejora de procesos mediante la eliminación de puntos lentos. Es por ello que los temas
163de integración y arquitectura juegan un papel preponderante. En esta tendencia se inscribe el proyecto \textit{@firma}:
164una solución desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España,
165 que se plantea como una plataforma de firma electrónica orientada a brindar servicios de gobierno electrónico, y que está integrada
166con el sistema de identificación Español. Cuenta con
167una aplicación de escritorio que puede usarse en diversos sistemas operativos, y un \textit{applet} \cite{IEEEhowto:java}  para usar la firma
168a través de la web. Estas características habilitan a \textit{@firma} para el desarrollo de aplicaciones de gobierno
169electrónico, así como también para la integración con sistemas empresariales.
170
171
172
173\section{Acoplamiento de la firma electrónica avanzada}
174
175
176
177La conexión entre un  componente (software) y el sistema informático se denomina acoplamiento. Este procedimiento debe cumplir con un
178conjunto de requisitos que tienen que ver con  características
179tales como reutilización, cohesión y la exportación de una interfaz definida.
180A continuación se describen los elementos desarrollados en este trabajo.
181
182
183\subsection{Componente de firma electrónica avanzada}
184
185Se desarrolló un componente que permite realizar diferentes operaciones
186asociadas con la firma electrónica: subir un documento desde el computador cliente;
187realizar la firma utilizando una tarjeta inteligente con PIN (contraseña) desde el computador cliente y
188entregar un archivo firmado en formato XAdES\cite{IEEEhowto:xades}  al programa servidor. El componente se ha denominado
189de firma electrónica avanzada (ComponenteFEA), ya que cumple con las condiciones citadas  en la sección \ref{sec:modelo}  sobre este tipo
190de firma.
191
192
193Las funcionalidades que implementa el ComponenteFEA son las siguientes:
194\begin{enumerate}
195 \item Firmar electrónicamente (para este caso se asume que lo electrónico está
196asociado a un dispositivo en hardware como una tarjeta inteligente, y
197 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}.
198\item Firmar digitalmente 
199(usando un archivo PKCS\#12 \cite{IEEEhowto:pkcs12}) un documento de tipo de
200archivo definido por especificación MIME .
201\item Verificar un archivo firmado electrónicamente  usando o no validación OCSP.
202\item  Verificar un archivo firmado digitalmente  usando o no validación OCSP.
203\item Mostrar propiedades como algoritmos utilizados, fecha y lugar de la firma de un archivo firmado
204 \item Firmar electrónicamente utilizando un componente para el navegador  un documento de tipo de archivo definido por
205especificación MIME.
206\end{enumerate}
207 
208
209\begin{verbatim}
210
211class BDocDocument : QObject {
212// *** Métodos para firma electrónica
213    BDocDocument();
214    void init();
215    void create( const QString file );
216    bool openBDocContainer(const QString path);
217    void saveBDocContainer(const QString path);     
218    bool signWithP12(const QString  profile,...);
219    void addDocument(const QString path);
220
221// ** Mètodos de firma por navegador web
222    bool presignWeb(const QString  profile, ...);
223    bool postsignWeb(const QString  profile, ...);
224
225
226// ** Métodos para validación
227    QString signatureAlgorithm(int index );
228    bool validateOffline() const ;
229
230// ** Métodos para Gestión de archivos
231    QString signatureFormat(int index );
232    QString signatureDateTime(int index );
233    QStringList signatureLocation(int index );
234    QString signatureRol(int index );
235    QString signatureDigestMethod(index )
236    QString subjectCertificateCommonName(int i);
237    QString documentName(int docId);
238    int documentCount();
239    int signatureCount();
240    void saveDocument(int docId...);
241
242
243}
244\end{verbatim}
245\begin{center} \textbf{Listado 1.} API del ComponenteFEA en C++ accesible desde \textit{python}
246\end{center}
247
248Bajo esta perspectiva  se propone tratar las funcionalidades
249asociadas a la firma electrónica avanzada, es decir, empaquetar las funcionalidades exportando una interfaz de programación de aplicaciones (API por su siglas en inglés)
250que puede ser utilizada de forma  encapsulada y separada por una aplicación anfitrión,
251escrita teóricamente en cualquier lenguaje de programación.
252Una de las aplicaciones que trabaja bajo este esquema de complementos o
253componentes es el navegador web, este  diseño ha permitido
254contar con grandes repositorios que extienden las funcionalidades del navegador casi para cualquier uso.
255
256\begin{figure}[htb]
257\centering
258%\includegraphics[width=8cm]{imagenes/uml.png}
259\includegraphics[scale=1]{imagenes/uml.jpeg}
260\caption{Diagrama UML de acoplamiento}
261\label{fig:uml}
262\end{figure}
263
264La figura \ref{fig:uml} muestra un diagrama en lenguaje UML del componente y su conexión con un sistema
265informático. Existen tres tipos de funcionalidades que exporta el ComponenteFEA:
266''Firmar'', interfaces para firma electrónica y digital;
267''Validar``, interfaces para validación fuera de línea y en línea de
268certificados electrónicos; y ''Gestionar``, interfaces para la almacenamiento
269y búsqueda de archivos firmados.
270
271
272A nivel de lenguaje de programación se provee un paquete o \textit{package} para \textit{python} que está construido envolviendo
273 una librería de firma electrónica avanzada escrita en lenguaje \textit{C/C++}.
274El listado \textbf{1}  muestra los métodos que son accesibles desde \textit{python}.
275
276
277
278\subsection{Método de conexíón}
279
280
281El diagrama de flujo de la figura \ref{fig:acoplamiento} muestra los pasos a seguir para incorporar el ComponenteFEA
282 dentro de un proceso de una organización.  Los primeros dos pasos de este diagrama  corresponden a la 
283identificación de  los puntos de firma y validación dentro del proceso de negocio,
284para luego conectar los métodos (mensajes)  correspondientes del ComponenteFEA  en dichos puntos.
285
286
287
288\begin{figure}[htb]
289\centering
290%\includegraphics[width=8cm]{imagenes/flujoComponenteFE.jpg}
291\includegraphics[scale=1]{imagenes/flujoComponente.jpeg}
292\caption{Diagrama de flujo para el acoplamiento del ComponenteFEA}
293\label{fig:acoplamiento}
294\end{figure}
295
296
297En un siguiente paso y dependiendo del tipo de proceso a automatizar se adoptará un esquema de conexión para el
298servidor.  En esta fase se establecen algunos aspectos importantes relativos al sistema
299informático a colocar en funcionamiento, entre estos están la existencia de un sistema automatizado,
300el tipo de lenguaje de programación y sistemas operativos a utilizar, el soporte de la PKI, la asignación de las tarjetas inteligentes, entre otros.
301
302
303En este punto el desarrollador tiene la libertad
304de utilizar el componente de firma
305según su criterio, sin embargo, puede seguir algunas pautas  relacionadas con el  proceso a automatizar.  Si el proceso no se encuentra automatizado se recomienda
306seleccionar para el desarrollo de software el lenguaje
307\textit{Python}.  Para el caso anterior o si el sistema se implementó utilizando
308este lenguaje se sigue el paso 7.1 de la figura \ref{fig:acoplamiento} que
309corresponde
310con la instalación del componente ''servidor`` para la firma electrónica avanzada.
311
312
313En el caso de que los procesos de negocio se encuentren automatizados bajo un lenguaje
314diferente a \textit{Python}, se utiliza la interfaz de  servicios
315web\footnote{La interfaz de servicios web
316está disponible en:
317http://bazaar.launchpad.net/\~esignature/esignature/bdoc/files/head:/server/}
318que provee el ComponenteFEA (Paso 8.1 de la figura \ref{fig:acoplamiento}).
319
320
321
322Un 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
323\textit{.bdoc}. Para este fin puede utilizarse un directorio en el sistema de archivos o un gestor de  base de datos relacional. En este
324punto 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
325metadatos en los registros de las tablas de la base de datos relacional, o simplemente
326asignar un nombre como clave única a los archivos firmados.
327
328
329
330
331Como último paso se debe habilitar un módulo para gestionar los archivos firmados (paso 9 de la figura \ref{fig:acoplamiento}), es decir,
332proveer una interfaz de usuario para las acciones
333 de visualización de propiedades de  archivos, validación
334de firmas electrónica, búsqueda, entre otras. Estas funcionalidades las provee el ComponenteFEA
335mediante los métodos que se nombran en la sección
336''Métodos para Gestión de archivos`` del Listado \textbf{1},
337y pueden ser extendidas utilizando algunas de las funcionalidades del gestor de datos que se utilice.
338
339
340\section{Casos de estudio}
341
342A continuación se muestran tres casos de integración utilizando un mismo proceso con diversos sistemas informáticos.
343El proceso tratado es el conocido como ''Orden de compra``, el cual está presente en muchas organizaciones.
344Consiste 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
345un cierto número de cotizaciones y que siguen una serie de criterios, como por ejemplo, las características de calidad y precio. El proceso en pasos
346se puede describir así:
347\begin{enumerate}
348 \item Generar una requisición o documento de solicitud para el conjunto de productos o servicios
349\begin{itemize}
350 \item Firma del solicitante
351\end{itemize}
352 \item Obtener por los menos n  $(n\geq2)$  cotizaciones para el conjunto de productos o servicios
353\item Seleccionar una cotización y generar un acta
354\begin{itemize}
355 \item Firma del analista de compras
356\end{itemize}
357\item Generar una orden de compra
358\begin{itemize}
359 \item Firma del gerente del departamento
360\end{itemize}
361\end{enumerate}
362
363Generalmente este proceso se lleva a cabo utilizando firmas manuscritas en coordinación con un sistema informático:
364se imprime desde el sistema el documento (requisición, acta u  orden de compra), se firma, y luego se actualiza la información en el sistema informático.
365
366Para el caso de estudio planteado se  puede sustituir  la primera, la segunda  o las tres  firmas manuscritas por sus respectivas firmas electrónicas.
367También es posible agregar firmas electrónicas en puntos donde no existen firmas manuscritas.
368
369La segunda funcionalidad a conectar del ComponenteFEA es la validación de los documentos firmados electrónicamente.
370 Para ello se identifican los puntos donde se actualiza la información
371sobre la firma manuscrita. Una tercera funcionalidad es la que tiene que ver con la visualización de  los atributos  de los documentos firmados electrónicamente.
372
373Después del proceso de identificación, para  cada punto que se determinó en la fase anterior,  se incorporan  los métodos
374del ComponenteFEA con llamadas locales o remotas  según sea el caso. A
375continuación se presentas tres implementaciones del proceso
376''Orden de compra`` para tres sistemas informáticos diferentes.
377
378
379\subsection{Caso OpenERP }
380
381OpenERP\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,
382que tiene un gran número de instalaciones. En su base incluye el proceso de  ''Orden de compra``. Para realizar el acoplamiento se creó
383un nuevo módulo
384de OpenERP. Se identificaron los puntos de firma y validación y se sustituyeron por las llamadas
385respectivas al ComponenteFEA. Como elemento agregado se creó un nuevo módulo
386basado en bandejas de documentos -archivos generados por OpenERP-
387(similar a las usadas en los clientes de correo electrónico)
388asociadas a los documentos a ser firmados electrónicamente.
389
390
391La figura \ref{fig:openerp} muestra la interfaz de usuario para gestionar los archivos firmados electrónicamente. Los usuarios autorizados pueden utilizar una
392tarjeta inteligente para firmar los documentos correspondientes al proceso de
393''Orden de compra``, teniendo la misma validez legal (especificado por
394las políticas de la PKI y la legislación del país) que la firma manuscrita.
395 Primero el solicitante firma  la requisición, y este documento se envía a  la bandeja del analista de compra, quién busca las cotizaciones correspondientes y
396  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
397lo firma  para aprobar la compra del conjunto de productos o servicios seleccionados.
398
399
400OpenERP provee al desarrollador patrones Modelo-Vista-Controlador (MVC) y un motor de flujo de trabajos o \textit{Workflow} para implementar nuevas funcionalidades.
401Usando estas herramientas los documentos firmados se vinculan al modelo de datos y las validaciones de firma electrónica se realizan
402extendiendo el flujo de trabajo relacionado con el proceso ``Orden de compra'' base de OpenERP.
403
404
405\begin{figure}[htb]
406\centering
407\includegraphics[scale=1]{imagenes/openerp.jpeg}
408\caption{Interfaz de usuario OpenERP para el ComponenteFEA}
409\label{fig:openerp}
410\end{figure}
411
412
413La 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
414parte del complemento Web que debe ser instalado en el cliente (navegador) y que tiene interacción con el certificado firmante contenido en una
415tarjeta inteligente.
416
417
418
419\subsection{Caso SAID}
420
421
422SAID\footnote{Ver la dirección web: http://said.cenditel.gob.ve/wiki } es un sistema administrativo que incluye procesos contables
423y administrativos para instituciones que operen en el sector público venezolano.
424Entre 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.
425
426El sistema fue escrito en PHP Versión 4.X, y
427es de código libre. Los puntos de firma y validación están claramente identificados, ya que son los indicados por las firmas electrónicas,
428en este caso solo se sustituyen las llamadas a la API del motor criptográfico local, por llamados a los servicios web del ComponenteFEA. El listado
429 \textbf{2} muestra
430las llamadas que se insertaron en el código fuente para extender el sistema de tal manera que funcione con firmas electrónicas avanzadas.
431 El repositorio de archivos firmados a utilizar es
432PostgreSQL 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
433documento 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
434a abrir un archivo firmado con el método ''openBDocContainer`` a través de una llamada remota, luego se utiliza el método ''validateSignature`` para validar
435la firma, y finalmente se listan todos los firmantes  utilizando el método  ''subjectCertificateCommonName``.
436
437\begin{verbatim}
438 <?php
439
440include('xmlrpc.php');
441
442$connec = new XMLRPCClient('localhost:4242');
443$identificador = 'prueba1';
444$connec->__call('init', array($identificador));
445$connec->__call('openBDocContainer',
446array($identificador,
447'detalle_curso.odt.bdoc'));
448$resp = $connec->__call('signatureCount',
449array($identificador));
450$firmantes = Array();
451for($pos=0; $pos<$resp; $pos++)
452{       
453        $datos = Array();
454        $valida = 'No válido';
455        if($connec->__call('validateSignature',
456array($identificador,$pos)))
457        {
458           $valida = 'Válido';
459           $nombre = 
460 $connec->
461   __call('subjectCertificateCommonName',
462array($identificador,$pos));
463           $firmantes[] = array('nombre'=> $nombre,
464'valida'=>$valida);
465        }
466}
467
468for($i=0;$i<count($firmantes);$i++)
469{
470        echo "{$firmantes[$i]['nombre']}
471{$firmantes[$i]['valida']}\n";
472}
473?>
474\end{verbatim} \begin{center} \textbf{Listado 2.} Conexión mediante servicios web-rpc desde SAID al ComponenteFEA
475\end{center}
476
477
478De forma similar al caso OpenERP, se provee un complemento para el navegador de tal manera que los usuarios puedan
479realizar la firma de forma remota, utilizando una tarjeta inteligente desde su estación de trabajo. Luego el documento
480se procesa por el sistema SAID, y se almacena en la base de datos del servidor.
481
482\subsection{Caso Flujos de Trabajo}
483
484El proceso especificado en esta sección puede modelarse  usando un motor de flujo de trabajo. Los flujos de trabajo son ampliamente utilizados para modelar procesos
485a través de un lenguaje descriptivo como BPM o BPEL \cite{IEEEhowto:bpel}.  Para implementar el proceso de ''Orden de compra`` se utilizó el motor
486SAFET \cite{IEEEhowto:safet}, ya que incorpora
487el 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
488automática. 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
489código fuente, solo se especifica en el archivo de definición de flujo.
490
491El listado \textbf{3} muestra la definición de la acción de firma electrónica  en un flujo de trabajo (SAFET).  El usuario definido por
492el \textit{NombreComunUsuario} debe firmar electrónicamente el documento de requisición para pasar a la siguiente actividad
493que en este caso se denominada \textit{Cotización}.
494La sentencia \textit{vRequisicion \textbf{SIGN} NombreComunUsuario} indica al motor de flujo de trabajo lo descrito anteriormente.
495
496
497\begin{verbatim}
498<task id="Requisicion"
499 title="Acción de solicitud de bien o servicio" >
500<port side="forward" type="split" >
501<connection source="Cotización"
502query="vRequisicion SIGN NombreComunUsuario"
503options="" >
504</connection>
505</port>
506<variable id="vRequisicion" scope="task"
507tokenlink=""
508documentsource="select  id,
509nombre,descripcion,
510fechageneracion
511from requisiciones" >
512</variable>
513</task>
514\end{verbatim}  \begin{center} \textbf{Listado 3.} Tarea de firma de requisición usando SAFET (XML)
515\end{center}
516
517
518
519
520\section{Conclusiones}
521
522En un mediano plazo la firma electrónica avanzada  puede consolidarse como una tecnología fundamental en los procesos
523de negocio ya que propone la digitalización de un elemento  imprescindible en este contexto como lo es la firma manuscrita.
524Los retos de la digitalización son diversos y complejos, y tienen que ver con aspectos disímiles como lo son por ejemplo los formatos
525de archivo de firma electrónica y la ergonomía para el uso de esta tecnología.
526
527En este trabajo se detalla un método para la integración de un componente de software con sistemas informáticos
528que automatizan procesos de negocio. En la fase de  acoplamiento se define la identificación
529de puntos de firma electrónica, se especifica la  validación de los certificados firmantes por una PKI,
530se muestra la habilitación del navegador web para la firma electrónica (basada en tarjetas inteligentes) 
531a través de un complemento y se discute sobre los parámetros de seguridad de los formatos de firma electrónica.
532Las tareas como la construcción de un gestor de archivos firmados se proponen como una actividad  complementaria.
533
534
535Con la finalidad de mostrar la aplicación del método  propuesto en sistemas en situaciones reales se mostraron tres casos de estudio,
536cada uno con sus particularidades.
537 El acoplamiento del ComponenteFEA con los sistemas
538informáticos OpenERP, SAID y SAFET siguen el método descrito en el trabajo, evaluando para todos los casos especialmente el tipo de conexión
539a utilizar  (local o remota), el tipo de almacenamiento y el procedimiento para la conexión en los puntos de firma electrónica y validación.
540
541
542El análisis de vulnerabilidades  es un tema omnipresente en el área
543de seguridad informática, y está relacionado con este trabajo a través del análisis de los formatos, protocolos y
544tecnologías utilizados en el proceso de integración.
545
546Existen otros aspectos que no se discuten en este trabajo pero que se consideran importantes para la  aprehensión de la
547tecnología de firma electrónica. Entre ellos se pueden señalar la mejora de  la experiencia del usuario 
548y la visualización de  los archivos de formato XML firmados electrónicamente.
549
550En el tema específico de integración, en \cite{IEEEhowto:eID} se discute sobre la necesidad de
551abrir el compás de aplicaciones
552compatibles con la tecnología de Firma Electrónica Avanzada, y en general, sobre la asunción de un nuevo paradigma en el despliegue
553de procesos de negocio.
554
555
556
557
558
559
560% el siguiente comando establece la ubicación de las referencias
561\putbib[bibliografia]
562
563% el siguiente comando cierra el ambiente bibunit para la cual se generan las
564% referencias.
565\end{bibunit}
566
567
568
569 
570
571
572% \begin{thebibliography}{1}
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633%
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636% Duane. N. Brink, J. PKI: Infraestructura de Clave Pública. McGrawHill 2002.
637%
638% \end{thebibliography}
639
640%\begin{IEEEbiography}[{\includegraphics[width=1in,height=1.25in,clip,keepaspectratio]{victor.png}}]{Víctor Bravo}
641% Víctor Bravo nació en Maracaibo, Venezuela. Es Ingeniero de Sistemas y tiene una maestría en Computación de la Universidad de los Andes (ULA),Venezuela.
642% Ha trabajado como director en importantes
643% proyectos vinculados a procesos de Certificación Electrónica masiva tal como ''Software de Gestión Autoridad Raíz de la
644% PKI Pública Nacional``. Ha dictado conferencias sobre temas de certificación electrónica en varios países. Actualmente está
645% adscrito como Investigador a la Fundación CENDITEL, y ha sido profesor desde el año 2005 de la cátedra de Matemáticas Discretas del
646% Departamento de Computación de la ULA.
647%\end{IEEEbiography}
648
649
650%\begin{IEEEbiography}[{\includegraphics[width=1in,height=1.25in,clip,keepaspectratio]{antonioaraujo.jpg}}]{Antonio Gregorio Araujo Brett}
651% Antonio Araujo es Ingeniero de Sistemas, egresado de la Universidad de Los Andes, en
652% Mérida, Venezuela. Actualmente
653% cursa estudios de Maestría en Computación de la Facultad de Ingeniería
654% de la Universidad de Los
655% Andes. Ha asesorado
656% proyectos de certificación
657% electrónica y participado como ponente en varias jornadas y congresos de
658% certificación electrónica y
659% firmas electrónicas en el país.
660% Se desempeña desde el año 2007 como Analista de la gestión de
661% desarrollado en Tecnologías Libres de
662% la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en
663% Tecnologías Libres – CENDITEL Nodo
664% Mérida.
665%\end{IEEEbiography}
666
667%\begin{IEEEbiography}[{\includegraphics[width=1in,height=1.25in,clip,keepaspectratio]{jogerquintero.jpg}}]{Joger André Quintero Escalante}
668
669% Joger Quintero es Técnico Superior en Informática, egresado del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, en
670% Ejido, Venezuela.  Se desempeña como Analista Desarrollador en CENDITEL(Nodo Mérida) desde el año 2011.
671%\end{IEEEbiography}
672
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.